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文档简介
1、目 录 第一章第一章 概述概述.1 1-11-1 机械原理课程设计的目的机械原理课程设计的目的.1 1-21-2 机械原理课程设计的的任务机械原理课程设计的的任务.1 1-31-3 机械原理课程设计的方法机械原理课程设计的方法.1 第二章第二章 机械运动方案设计机械运动方案设计.2 2-12-1 基本运动和机构的基本功能基本运动和机构的基本功能.2 2-22-2 方案组成方案组成.2 2-32-3 方案评选准则方案评选准则.3 2-42-4 机械运动方案及机构设计实例机械运动方案及机构设计实例.6 第三章第三章 课程设计题目课程设计题目.14 3-13-1 半自动平压模切机机构设计半自动平压模
2、切机机构设计 .14 3-23-2 平台印刷机主传动机构设计平台印刷机主传动机构设计 .18 3-33-3 牛头刨床设计牛头刨床设计 .23 3-43-4 插床设计插床设计 .27 3-53-5 搅拌机设计搅拌机设计 .30 第四章第四章 平面机构的运动分析平面机构的运动分析.35 4-14-1 平面机构的组成平面机构的组成.35 1 4-24-2 级机构上点的运动分析级机构上点的运动分析.36 4-34-3 rrrrrr 级组的运动分析级组的运动分析 .38 4-44-4 rrprrp 级组的运动分析级组的运动分析 .44 4-54-5 rprrpr 级组的运动分析级组的运动分析 .49 4
3、-64-6 应用举例应用举例.54 第五章第五章 设计计算说明书规范设计计算说明书规范.66 附录:三种典型机构分析程序附录:三种典型机构分析程序.68 参考文献参考文献.75 2 第一章 概述 1-11-1 机械原理课程设计的目的机械原理课程设计的目的 机械原理课程设计是高等工业学校机械类专业学生第一次较全 面的机械运动学和动力学分析与设计的训练,是机械原理课程的一 个重要教学环节。其目的在于进一步巩固学生所学的理论知识,培 养学生独立解决有关本课程实际问题的能力,使学生对于机械运动 学和动力学分析与设计有一个较完整的概念,具有进行机械运动方 案分析的能力。 1-21-2 机械原理课程设计的
4、的任务机械原理课程设计的的任务 机械原理课程设计的任务是根据所给题目进行机械运动方案分析、 运动分析、动态静力分析,并根据给定机器的工作要求,在此基础 上对各机构进行运动设计。要求学生根据设计任务,绘制必要的图 纸,编制计算程序和编写计算说明书等。 1-31-3 机械原理课程设计的方法机械原理课程设计的方法 运用教材中机械传动系统方案设计的内容,用运动循环图等,进 行机械运动方案设计,绘出相应的机构运动简图;运用教材中各有 关章节的分析方法(解析法),进行机构的运动分析。 3 第二章 机械运动方案设计 机械运动方案没计的过程大致是:首先,设计者将给出的运动要 求(包括输入、输出量之间的函数关系
5、或工艺动作要求等等)及外部 的各种约束条件,分解成各个基本运动、动作及其限制条件;然后, 定出能完成这些基本运动或动作功能的相应的机构;再按分解成各 基本运动、动作时确定的关系合成各种方案;必要时应画出协调这 些机构运动先后运动顺序的机构运动循环图;对这些方案进行机构 的尺度设计(定尺寸);对这些方案进行性能分析。最后,对方案进 行评价,以选择一种“最佳”的方案。组成方案与对方案进行尺度 设计、性能分析,在某种程度是并行进行的。 2-12-1 基本运动和机构的基本功能基本运动和机构的基本功能 任何复杂的运动过程总是由一些最基本的运动合成的。基本运动 的形式有:单向转动、单向移动、往复摆动、往复
6、移动,间歇运动 等。 任何复杂的机构组合系统可以认为是由一些基本机构组合而成的。 这些机构有高副机构(齿轮、凸轮等机构)、低副机构(如铰链四杆机 构)和多自由度机构(如差动轮系、铰链五杆机机构、四杆移动副机 构等等)。这些基本机构有如图 2-1 所示的基本功能。 4 图 2-1 2-22-2 方案组成方案组成 完成同一种运动功能的机构,可以由不同原理、不同的基本机 构及不同的组合方式来实现这就是说,要实现某一运动功能,可 以用推、拉力传动原理,摩接力传动原理,液压力及电磁力传动原 理等等;可以用基本机构或其变异机构来完成,也可以用若干基本 机构及变异机构组合的机构来完成。因此,完成同一运动功能
7、就可 以有许多不同的机构运动方案。方案设计要研究的问题是如何合理 地运用人们的专业知识和分析能力,仔细分析各种可能的组成方案。 现以一种简单的加压装置为例,说明方案的形成过程。 设计一加压装置,它将由手驱动;并将驱动轴的旋转运动变换为 直移的加压运动。为了产生一个较大的压力,从动件的运动(位移或 5 速度)应被大大缩小,根据空间条件,驱动轴必须水平放置,而从动 件必须沿铅垂方向运动,加压装置在铅垂方向的允许高度较小。 由此可知,该加压装置的机构应有下列几个基本运动功能: 一、转动变移动(水平轴的旋转变为直移运动); 二、运动轴线变向(转动轴线水平,直 移沿铅垂方向),因为运动形式有转动和移 动
8、两种形式,所以轴线变向可以有转动状 态下轴线变向和移动状态下变向两种变向 形式; 三、为了加压,机构最好有增力作用,所以有运动缩小的功能。 上述三种基本功能变化排列顾序,可得到如图 2-2 所示的六种基本 动作结构。其中、三种结构是在移动状态下改变运动轴线 方向,、三种结构是在转动状态下改变轴线方向;而 、三种结构是在转动状态中增力;、三种结构是 在移动状态中增力。 图 2-2 图 2-3 列出了实现上述基本功能的基本机构。图 2-4 中列出了四 种较为合理的方案,供评选。 6 图 2-3 2-32-3 方案评选准则方案评选准则 在评价方案时,应该包括制造工艺、材料选则、结构繁简、经济 实用性
9、等方面的优劣进行比较。现在作为机械原理课程设计,目的 在于完成评选方案的初步训练,所以,偏重于机构结构、运动和动 力特性方面的比较。这大致有下述几个方面: 一、机构功能的质量 机构的功能就是转换运动和传递力。在作机构运动设计时,首先 就是分析所设汁机构的功能,并根据功能来设计、选择机构,组成 方案。所以一般来说。所有方案都能基本满足机构的功能要求。然 而,各种方案在实现功能的质量上还是有差别的。譬如,可以考虑 7 如下各个方面:机构所能达到所要求的行程大小;达到这一行程所 需的机构空间尺寸(最小);满足要求的运动规律;机构的传力特性 良好(传动角的大小);生产率的高低;所需原动机的功率大小;有
10、 优良的动力性能(如惯牲力平衡,动载荷、冲击、振动、噪声小等等); 长时间使用以后出现的变化(磨损、变形等)。 二、机构结构的合理性 机构结构要简洁。可以考虑如下各个方面:使所选机构方案用 结构尽量简单;构件数和运动副数尽量少;尽量选用通用件或标准 件和外购件等。 减少构件数和运动副数可降低制造的难易程度。同时还减少误差 环节和摩擦损耗。提高机构的刚度,并且连带地降低机构产生故障 的可能性,提高其工作的可靠性。而增多由专业厂生产的通用件、 标准件、外购件,相当于提高了零件的制造质量,可以使组配工作 更简单、容易。 动力源的合理选择,有利于机构的简洁化和改善运动质量。 三、机构的经济性 运动副的
11、形式直接影响到机构的结构、耐用度、效率、灵敏度和 加工难易程度。一般来说,转动副制造简单,容易保证运动副元素 的配合精度,效率较高。若采用标准滚动轴承,则更易达到高精度、 8 高效益和高灵敏度的要求。移动副的配合精度就较低。滑动摩擦的 移动副还容易产生楔紧、自锁或爬行现象。高副易于用少数构件精 确实现给定的运动规律和轨迹。但一般高副形状复杂,相对其它运 动副来说制造困难,接触面小,磨损较快,故宜于低速轻载的场合。 在设汁与制造的关系方面。我们应从制造是否简单的观点出发来 衡量。如果这个方案制造比较简易,则应该优先采用,因为这有利 于提高机构的经济性。 四、机构的实用性 所选择的机构除了满足功能
12、要求,经济实惠以外,还应考虑机构 工作的安全、可靠性;对机构产生的振动、噪声等公害相应的防护 措施;便于进行日常的检查和维修等。 按照上属评判准则,试以图 2-4 所示的几个方案为例,作如下的 评述。 就机构的功能质量而言,四个方案均能达到给定的功能要求。但 是,由于在铅垂方向上机构尺寸受到限制,所以可进一步在这方面 进行比较、在达到同样大小行程并有良好的传力特性情况下,方案 b、c 在铅垂方向的空间尺寸要比 a、d 两种方案大得多。 由于机构是手动驱动,所以冲击、振动、噪声等问题可不必考虚。 9 方案 a、d 的主动件是螺杆,它要转动很多圈以后才能使从动件压 紧工件,所以若将转动螺杆的手柄做
13、成飞轮状,使螺杆产生加速转 动,利用惯性力矩作最后的加压,就可以以较小的驱动力,得到较 大的压紧力。而方案 b、c 则没有这种可能。当然,若从生产率的 角度来看,机构加压和松开所需的动作时间,方案 b、c 明显地要 比 a、d 少。方案 b 中的凸轮机构是高副接触,较易磨损,故凸轮 廓线上需要有一余留段,使机构加压时凸轮有多转过一个角度的余 地,以便磨损后减小的行程能得到补偿,但这样设计的凸轮,在自 锁性能上要稍次一些。方案 c 虽不易磨损,但磨损后要补偿行程是 不容易的,必须凋整四杆机构的尺寸才能达到补偿的目的;方案 a 则只要斜面和螺杆长度留有余地,即可实行补偿。而方案 d,主要 是活塞密
14、封件磨损后漏油,必须更换密封后才能修复。这四个方案 中的机构易磨损程度依次为方案 b、c、a、d,而易修复程度则依 次为 d、a、b、c。 10 图 2-4 又如,方案 c 是否可以改成曲柄滑块机构;这里所以用六杆机 构是因为要得到更大的增力作用。若压紧力不大,则可改用曲柄滑 块机构。方案 a 用了左、右螺旋机构和两组楔块机构,若工件的加 工面较窄,则可去掉一组螺旋和楔块机构,若加压面较宽,则应用 两组机构。至于运动副形式,因这里有移动运动,所以选用移动副。 本例中用人力驱动,所以没有动力源的选择向题。 方案 a、d 中螺旋副的加工要比转动副复杂一些。方案 b 中的 凸轮廓线的加工难度比较大。
15、当被加压工件尺寸变化时,方案 a、d 可用改变输入构件转角的办法来调整从动件的加压行程。此 时机构性能不变;方案 c 则只能用改变工件夹持器的位置来来适应 11 机构的加压行程,增加了结构制造和使用上的困难。 就机构的实用性而言,使用安全可靠是最主要的。从这一点来看, 方案 a 的螺旋和楔块机构都可以使其具有自锁性能。而且采用面接 触的两个对称机构,加压时机构稳定,螺杆受拉力,受力情况好 (无压杆稳定问题) ;有两个自锁坏节,所以工作绝对可靠,而且加 压性能不受工件尺寸变化的影响。在日常检修、维护方面,各方案 均较简单,只是采用液压缸,应考虑防漏问题。 上述各方案有其各自的优缺点,最后怎样来确
16、定采用哪个方案, 目前流行一种定量式判别办法,就是将上述各项指标按其重要程度 分别规定“分”值,然后逐项评分,哪个方案得到的总分最多,就 认为哪个方案最优。对于简单的机构,我们可抓住关键性的性能指 标和突出的优点或缺点来决定方案的取舍。象上述评论的例子中, 在铅垂方向尺寸最小的情况下,再比较增力性能和自锁可靠性,可 确定方案 a、d 是较好的方案。若考虑到液压缸的防漏要求比较严 格,制造要求较高,那么可优先考虑采取方案 a。 2-42-4 机械运动方案及机构设计实例机械运动方案及机构设计实例 不同的设计课题有不同的具体设计内容和方法,这里列举的实例 仅用来说明机构的设计步骤和大致过程。 例一:
17、设计 5 吨压片机的加压机构 12 一、了解题意 设计的第步就是要了解题意,即了解机器的工作对象、加工方 法和工作参数(设计时必要的原始数据)它们都是设计机构的依据。 压片机是将陶瓷干粉料压制成直径为 34mm、厚度为 5mm 的圆 形片坯。其工艺过程是: 1、干粉料均匀筛入圆筒形型腔(图 2-5a); 2、下冲头下沉 3mm,预防上冲头进人型腔时把粉料扑出(图 2- 5b); 3、上、下冲头同时加压(图 2-5c)并保压一段时间; 4、上冲头退出,下冲头随后顶出压好的片坯(图 2-5d); 5、料筛推出片坯(图 2-5e)。 其余设计参数是其余设计参数是:冲头压力:15 吨(150000n)
18、;生产率:每分钟 25 片;机器运转不均匀系数:10%;驱动电机: 1.7/2.8kw,940/1410r/min。 二、分解工艺动作,拟定执行机构的运动形式 根据工艺过程,机构应具有一个模具(圆筒形型腔)和三个执行构 件(一个上冲头、一个下冲头和一个料筛)。三个执行构件的运动形 式为: 13 图 2-5 1、上冲头完成往复(铅垂上下)直移运动,下移至终点后有短时 间的停歇,起保压作用,因冲头上升后要留有料筛进入的空间,故 冲头行程约为 90-100mm。若机构主动件一转完成一个运动循环, 则上冲头位移线图的形状大致如图 2-6a 所示 2、下冲头下沉 3mm,然后上升 8 mm(加压)后停歇
19、保压,继而 上升 16 mm,将成型片坯顶到与台面平齐后停歇,待料筛将片坯推 离冲头后在下移 21 mm 到待装料位置。其位移线图大致如图 2-6b 所示。 3、料筛在模具型腔上方住复振动筛料,然后向左退回,待坯料 成形并被推出型腔后,料筛复在台面上右移约 4550 mm 推卸成形 片坯,其位移线图大致如图 2-6c 所示。 14 图 2-6 图 2-7 三、根据工艺动作顺序和协调要求拟定运动循环图 拟定运动循坏图的目的是确定各机构执行构件动作的先后顺序、 相位以利于设计、装配和调试。 上冲头加压机构主动件每转完成一个运动循坏,所以拟订运动 循环图时,以该主动件的转角作为横坐标(0360),以
20、各机构执 行构件的位移为纵坐标画出位移曲线。运动循环图上的位移曲线主 要着眼于运动的起迄位置,而不必准确表示出运动规律。 例如:料筛退出加料位置(图 2-7 中线段)后停歇。料筛刚退出, 了冲头即开始下沉 3mm(图中)。下冲头下冲完毕,上冲头可下移 到型腔入口处(图中),待上冲头到达台面下 3mm 处时,下冲头开 始上升,对粉料两面加压。这时,上、下冲头各移 8mm(图中), 15 然后两冲头停歇保压(图中),保压时间约为 0.4 秒,相当于主动件 转 60左右。以后,上冲头先开始退出,下冲头稍后并稍慢地向上 移动到和台面平齐。顶出成形片坯(图中)。下冲头停歇待卸片坯 时,料筛推进到型腔上方
21、推卸片坯(图中)。下冲头下移 21mm 的 同时,料筛振动粉料(图中)而进入下一个循坏。 拟定运动循环图(图 2-7)时,还要注意一个问题,即各机构执行 构件的动作起迄位置可视具体情况重叠安排。例如上冲头还未退到 上顶点,料筛即可开始移动送进;而料筛尚未完全退回,上冲头已 开始下行,只要料筛和上冲头不发生碰撞(阻挡)即行。这样安排, 可增长执行构件的运动时间,减小加速度,从而改善机构的运动和 动力性能。 确定运动循环图后,即可据此拟订合适的运动规律曲线,进行机 构设计。必要时,再对设计的机构进行运动分析,用分析得到的位 移规律到运动循环图上观查机构运动是否协调。若有不当之处,应 将运动循环图作
22、适当修正。 四、确定机构方案 由上述分析可知,压片机机构有三个分支:一为实现上冲头运动 的主加压机构;二为实现下冲头运动的辅助加压机构;三是实现料 16 筛运动的上、下料机构。此外,当各机构按运动循环图确定的相位 关系安装以后,应能作适当的调整,故在机构之间还需设置能调整 相位的环节(也可能是机构)。这里仅对其中的主加压机构叙述其设 计过程。 实现上冲头运动的主加压机构应有下述几种基本运动功能: 1、上冲头要完成每分钟 25 次往复移动运动,所以机构的主动 构件转速应为 25r/min,若以电动机作为原动力,则主加压机构应有 运动缩小的功能; 2、因上冲头是往复运动,故机构要有运动交替的功能;
23、 3、原动机的输出运动是转动,上冲头是直移运动,所以机构要 有运动转换的功能; 4、因有保压阶段,所以机构上冲头在下移行程末端有较长的停 歇或近似停歇的功能; 5、因冲头压力较大,所以希望机构具有增力的功能,以增大有 效作用力,减小原动机的功率。 17 图 2-8 先取上述(1)、(2)、(3)三种必须具备的功能来组成机构方案若 每一功能仅由一类基本机构来实现,如图 2-8 所示,则有六种动作 结构,可组合成 100 多种方案。直观进行判断,舍弃一些方案。例 如,我们可从中选出如图 2-9 所示的四种方案作为评选方案。 由于上冲头在下移行程的末端还有停歇和增力的附加要求,所以 对上述方案要再作
24、增改。 要使机构从动件(执行构件)在行程中停歇即运动速度为零, 大致有下述几种办法: 1、如图 2-9 中方案一、三用转动凸轮推动从动件,则与从动件 行程末端相应的凸轮廓线用同心圆弧廓线时,从动件在行程末端停 歇。曲柄导杆机构(图 2-10a)也有同样的作用。 18 图 2-9 2、使机构的运动副或运动链暂时脱离,这可采用基本机构的变 异机构,如槽轮机构(图 2-10b),也可采用换向机构或离合器(图 210c)。当换向轮处于中间位置时,从动件 a、b、螺杆停歇。 图 2-10 3、在机构串联组合时,使两机构的从动件均在速度零位时串接。 因为速度零位附近的速度一般也较小,这就使得串联组合机构输
25、出 19 构件的速度在较长一段时间内接近为零如图 2-9 方案四所示。 4、用其它方式组合机构。如用轨迹点串联时,当轨迹点在直线 段或圆弧段上运动时,从动件停歇。并联组合时,将两个输入构件 的运动规律相加,可使输出构件的速度在预定区域内接近于零。 至于机构增力的要求,它与机构停歇的要求,从功率传递的角度 来看,有着内在的联系。因为,若不计摩擦损耗时,输入、输出功 率应相等,即=,所以速度低时,力大。根据这个道理,可m 11 m 使冲头在下移行程末端 8mm 的范围内向有足够低的速度,这是增力 措施之一。此外,合适地安排机构构件的相对位置,使得到良好的 传力条件,即得到较大的有效作用力也是一种“
26、增力”的办法。 五、评选机构方案 按照前述的方案评选原则,充分分析各方案的优缺点,然后选出 几个比较合适的方案。图 2-9 方案一、三都采用了凸轮机构。凸轮 机构虽能得到理想的运动规律,但要使从动件达到 90-100mm 的行 程,凸轮的向径比较大,于是凸轮机构的运动空间也较大。而且凸 轮与从动件是高副接触,不宜用于低速、大压力的场合。 图 2-9 方案二采用曲柄滑块机构,曲柄长度仅为滑块行程的一半, 机构结构简单,尺寸较小但滑块在行程末端只作瞬时停歇,运动 规律不理想。如用图 2-9 方案四,将曲柄摇杆机构和曲柄滑块机构 20 串联,刚可得到比较好的运动规律尺寸也不致过大。又因为它是 全低副
27、机构,宜用于低速、重载的场合。 其余方案也可达到所要求的机构功能但均不如前述几个方案的 结构简洁。所以,选用方案四是比较适宜的。 至于下冲头机构和料筛机构,也可照上述方法选定方案,不再 详述。前者因位移不大,运动规律复杂,可考虑用凸轮机构;后者 因要完成振动动作。所以可用凸轮机构完成小振动动作,用串联的 连杆机构实现运动转换和放大。 六、机构的尺度设计 机构尺度设计的方法很多,这里仅介绍一种方法,供参考。 方案四是由曲柄摇杆机构和曲柄滑块机构串联而成的组合机构。 属构件固接式串联组合。今将第一个机构的输出构件(在速度为零的 位置)和第二个机构的输入构件(在其输出构件速度接近为零时的位 置)固接
28、起来,即机构串联起来,那么,在这个位置附近(一段较长 时间)组合机构的输出构件将近似停歇其原理说明如下: 假设已知曲柄滑块机构的运动规律(图 2-11a),图 2-11b 所 2 s 示该机构正处于滑块速度接近于零的位置;曲柄摆杆机构的运动规 律,如图 2-11c 实线所示,而图 2-11d 所示为该机构摇杆 11 正处于速度为零的位置。若将图 2-11b、图 2-11d 所示的两个aoa 21 机构就在图示位置串联,则串联以后构件和成为一个构件aoaaoa (图 2-11e)。因此,第一个机构中的和第二个机构中的有如下关 1 2 系 102 式中为一常数,所以若将图 2-11c 的坐标用表示
29、,则相当 0 1 2 于曲线平移了一个距离(如虚线所)。当和如图 2-11a, 0 2 s 11 图 2-11c 所示,则沿图中箭头所示走向,从得,由得。 1 1 2 s 而从、得到曲线上的一点,依此可得出一条曲线。 1 s s 1 s 1 从图 2-11a、图 2-11c 的局部放大图图 2-11f 中可知,在由 1 bc0a 的区域内(转角约 70),滑块的位移 约在接近零的一s 个很小的范围(约 0.37mm)内运动,依靠运动副的间隙,可近似认 为这时滑块是停歇的。 22 图 2-11 由此看来,若使曲线上 为零的附近的一段曲线变化比较平 2 ss 缓,曲线在的最小值附近的曲线也比较平缓
30、的话,滑块近 11 1 似停歇所占的角就比较大;又为了使构件受力小些,同时也 1 ba 使机构能得到比较合理的布置。可将曲柄摇杆机构整个绕 sa obao 23 逆时针向转一个角度。如图 2-11g 所示,这并不影响机构的运 a o 0 动性能,反而改善了构件的受力条件。ba 根据上述分析,该机构可按如下步骤设计: 1、确定曲柄滑块机构尺寸。根据曲柄滑块机构特性(图 2-12a), 愈小,在处的位移变化愈大,所以应选较大的 。但 愈rl /0s 大。从到 90100mm 的位移所需曲柄的转角 也愈大;又因为0s 曲柄是与曲柄摇杆机构中的摇杆串接的。而摇杆的转角应小于 180,且希望取小一些为好
31、。所以,应取一个合适的曲柄长度和 值满足滑块 90100mm 的行程,而曲柄转角则在 60左右, 同时在的范围内滑块位移不大于 0.4mm 或更小(可近似 182178 2 看作滑块停歇)如图 2-13 所示。 图 2-12 2、确定曲柄摇杆机构尺寸。在压片位置,机构应有较好的传动 24 角。所以,当摇杆在aoa 位置时,曲柄摇杆机构的连杆与的夹角应接近 90。此时,b a aoa 应选在的延长线上,则受力最小。故在此线上选一适当 b ob a b a 位置作。具体选定的位置时可再考虑急回特性的要求,或 b o b o 摇杆速度接近零的区域中位移变化比较平缓的要求。它与机构尺寸 的大致关系是:
32、行程速比变化系数 或愈大,在位置时的位移变k 1 a 化较大(图 2-12b),所以距离点远一些好,但又受到机构尺寸和 b oa 急回特性的限制,不能取得太远。选定以后,可定出与两个 b oaoa 位移(或、三个位置) 。按上述命题没计出曲柄摇杆 43, 机构的尺度。角为两机构串联的相位角。设计结果如图 2-13 所示。 0 其后,再对设计结果进行运动分析,可得到机构正确的运动规律。 最后再回到运动循环图上,检查它与其它执行构件的运动有是否 干涉的情况出现。必要时可修正运动循环图。 25 图 2-13 26 第三章 课程设计题目 3-13-1 半自动平压模切机机构设计半自动平压模切机机构设计
33、一、设计题目 设计半自动平压模切机的模切机构。半自动平压模切机是印刷、 包装行业压制纸盒、纸箱等纸制品的专用设备,该机可对各种规格 的白纸板、厚度在 4mm 以下的瓦愣纸板,以及各种高级精细的印刷 品进行压痕、切线。压凹凸。经过压痕、切线的纸扳,用手工或机 械沿切线处去掉边料后,沿着压出的压痕可折叠成各种纸盒、纸箱, 或制成凹凸的商标。 压制纸板的工艺过程分为“走纸”和“模切”两部分。如图 3-1 所示,4 为工作台面,工作台上方的 1 为双列链传动,2 为主动链轮, 3 为走纸模块(共五个)其两端分别固定在前后两根链条上,横块上装 有若干个夹紧片。主动链轮由间歇机构带动,使双列链条作同步的
34、间歇运动。每次停歇时,链上的一个走纸模块刚好运动到主动链轮 下方的位置上。这时,工作台面下方的控制机构,其执行构件 7 作 往复移动,推动横块上的夹紧装置,使夹紧片张开,操作者可将纸 板 8 喂入,待夹紧后,主动链轮又开始转动,将纸板送到具有上模 5(装调以后是固定不动的)和下模 6 的位置。链轮再次停歇。这时, 在工作台面下部的的主传动系统中的执行构件滑块 6 和下模为一 27 体向上移动,实现纸板的压痕、切线,称为模压或压切。压切完成 以后,链条再次运行,当夹有纸板的模块走到某一位置时,受另一 机构(图上未表示)作用,使夹紧片张开,纸板落到收纸台上,完 成一个工作循环。与此同时,后一个横块
35、进人第二个工作循环。将 已夹紧的纸板输入压切处,如此实现连续循环工作。 本题要求按照压制纸板的工艺过程设计下列几个机构:使下压模 运动的执行机构,起减速作用的传动机构;控制横块上夹紧装置 (夹紧纸板)的控制机构。 图 3-1 图 3-2 二、原始数据和设计要求 1、每小时压制纸板 3000 张。 2、传动机构所用电动机转速 n=1450r/min,滑块推动下模向上 运动时所受生产阻力如图 3-2 所示,图中 pc=2106n,回程时不受 28 力,回程的平均速度为工作行程平均速度的 1.3 倍,下模移动的行 程长度 h=500.5mm。下模和滑块的质量约 120kg。 3、工作台离地面的距离约
36、 1200mm。 4、所设计机构的性能要良好,结构简单紧凑,节省动力,寿命 长,便于制造。 三、设计方案及讨论 根据半自动平压模切机的工作原理,把机器完成加工要求的动作 分解成若干种基本运动。进行机械运动方案设计时,最主要的是要 弄清设计要求和条件,掌握现有机构的基本性能,应用现有机构或 有创造性地构思新的机构,以保证机器有完善的功能和尽可低的成 本。不同的机构类型及其组合将构成多种运动方案。对本题进行机 构运动方案设时应考虑以下问题: 1、设计实现下模往复移动的机构时,要同时考虑机构应满足运 动条件和动力条件。例如,实现往复直线移动的机构,有凸轮机构、 连杆机构、螺旋机构等。由于压制纸板时受
37、力较大,宜采用承载能 力高的平面连杆机构,而连杆机构中常用的有四杆机构和六杆机构。 再从机构具有急回特性的要求出发,在定性分析的基础上,选取节 省动力的机构。当受力不大而运动规律又比较复杂时,可采用凸轮 机构。例如本题中推动夹紧装置使夹紧片张开的控制机构,由于夹 29 紧片张开后要停留片刻,让纸板送入后才能夹紧,因而推杆移动到 最高位置时,有较长时间停歇的运动要求,故采用凸轮机构在设计 上易于实现此要求,且结构简单。 2、为满足机器工艺要求,各机构执行构件的动作在规定的位置 和时间上必须协调,如下压模在工作行程时,纸板必须夹紧;在下 压模回程时,纸板必须送到模压位置。因此,为使各执行构件能按
38、工艺要求协调运动,应绘出机械系统的机构运动循坏图。 3、根据机器要求每小时完成的加工件数,可以确定执行机构主 动构件的转速。若电动机转速与执行机构的主动件转速不同,可先 确定总传动比,再根据总传动比选定不同的传动机构及组合方式。 例如,带传动和定轴轮系串联或采用行星轮系等;有自锁要求而功 率又不大时,可采用蜗杆蜗轮机构。对定轴轮系要合理分配各对齿 轮的传动比,这个问题将在机械设计课程中解决 4、在一个运动循环内,仅在某一区间承受生产阻力较大的机器, 将引起等效构件所受的等效阻力矩有明显的周期性变化,若电动机 所产生的驱动力矩近似地认为是常数,则将引起角速度的周期性波 动。为使主动件的角速度较为
39、均匀,应考虑安装飞轮。可适当选择 带传动的传动比,使大带轮具有一定的转动惯量而起飞轮的作用, 通常应计算大带轮的转动惯量是否满足要求。如不满足,则需另外 30 安装飞轮。 实现本题要求的机构方案有多种。现介绍几例: 1、实现下模往复移动的执行机构:具有急回或增力特性的往复 直移机构有曲柄滑块机构、曲柄摇杆机构(或导杆机构)与摇杆滑块 机构串联组成的六杆机构等(图 3-3、3-4、3-5)。 2、传动机构:连续匀速运动的减速机构有带传动与两级齿轮传 动串联、带传动与行星轮系串联和行星轮系(需安装飞轮)等。 图 3-3 3、控制夹紧装置的机构:具有一端停歇的住复直移运动机构有 凸轮机构、具有圆弧槽
40、的导杆机构等。 31 图 3-4 图 3-5 图 3-3 所示方案的主要优点是滑块 5 承受很大载荷时,连杆 2 却 受力较小,曲柄 1 所需的驱动力矩小,因此该机构常称为增力机构, 它具有节省动力的优点。此外,图 3-4、3-5 所示为另外两种六杆机 构,供分析比较。其它设计方案可由学生自行构思。 四、设计步骤 1、构思、选择机构方案 机构方案的构思和选择讨论,已如上述,做出运动循环图。下面 以图 3-3 所示方案为例介绍设计步骤。 2、计算总传动比,分配各级传动比和确定传动机构方案 本题总传动比: 曲电总 nni293000/601450 3、机构设计 按选的平面连杆机构,由己知参数按解析
41、法、图解法或两种方法 32 兼用,以计算机构尺寸、由于本题是具有短暂高峰载荷的机器,应 验算其最小传动角,并尽可能保证压模工作时,有较大的传动角, 以提高机器的效率。 a) b) 图 3-6 如机构在图 3-6 所示的位置上,摇杆滑块机构的受力图可用图解 法求得(图 3-6b)。由于该瞬时构件垂直,所以力多边形中bcde tgpr c 2 12 由此可知,很大而较小,特别是压力角愈小;也愈小, c p 12 r 12 r 有利于节省动力。根据上述观点安排机构位置以后,可先进行摇杆 滑块机构的设计计算。这可采用解析法来得到较为合适的尺寸参数。 如图 3-6a 得 33 443343 sinsin
42、llllhs 若取时,则 43 ll 34 333 sin22llhs 当摇杆在最右端极限位置时,取,由得 303 0s 303 cos12 hl 适当考虑安装尺寸,选择不同的可得到不同的 ,当摇杆长 30 3 l 度 和往复摆动角巳知后,可用图解法设计曲柄摇杆机构。 3 l 4、运动分析和力分析 在完成平面连杆机构设计的基础上,进行运动分析和动态静力 分析(仅考虑滑块和下模的惯性力) ,包括用解析法建立数学模型, 绘制程序框图,用计算机打印源程序与计算结果,并根据计算结果 绘制运动线图(位移、速度、加速度线图)和平衡力矩线图。 5、选择控制夹紧装置的机构方案。 6、绘制所设计方案的机构运动简
43、图。 7、编写说明书。说明书内容包括设计题目、机构方案设计和选 择、机构设计、机构运动分析,力分析及其结果。 五、应完成的工作量 学生应完成 1、包括执行机构、传动机构、控制机构的机构运动方案选择 34 (至少 3 个),运动循环图。 2、绘制 3 个机构运动方案的执行机构、传动机构的机构运动简 图。 3、对执行机构进行运动分析,完成主程序的编写,其中包括主 程序流程图;绘制执行机构的运动线图; 4、设计说明书一份。 1、 ,2、 ,3、画在 1 张 1 号图上。对执行机构方案应组织学生讨 论。若不具备计算机辅助设计条件,可全部改用图解法进行设计计 算。采用计算机辅助设计时,让学生编写主程序,
44、并调用子程序(见 本指导书第 4 章)。 完成上述任务需 1.5 周,其中上机机时约为 810 小时。 若课程设计时间为 2 周,可以考虑再完成凸轮机构设计或动态静 力分析、飞轮设计内容。 3-23-2 平台印刷机主传动机构设计平台印刷机主传动机构设计 一、设计题目 设计平台印刷机主传动机构。 平台印刷机的工作原理是复印原理,即将铅版上凸出的痕迹借助 于油墨压印到纸张上。平台印刷机一般由输纸、着墨(即将油墨均 匀涂抹在嵌于版台上的铅版上) 、压印、收纸等四部分组成。 35 图 3-7 图 3-8 如图 3-7 所示,平台印刷机的压印动作是在卷有纸张的滚筒与嵌 有铅板的版台之间进行的。整部机器中
45、各机构的运动均由同一电动 机驱动。运动由电动机经过减速装置 后分成两路。一路经传动机构i 带动版台作往复直移运动,另一路经传动机构带动滚筒作回转 运动。当板台与滚筒接触时,在纸张上压印出字迹或图形。 版台工作行程中有三个区段(如图 3-9 所示)。在第一区段时,送 纸、着墨机构(未画出)相继完成输纸、着墨作业;在第二区段,滚 筒和版台完成压印动作;在第三区段中,收纸机构进行收纸作业。 本题目所要设计的主传动机构就是指版台的传动机构及滚筒的 传动机构。 二、原始数据及设计要求 1、要求构思合适的机构方案实现平台印刷机的主运动:版台作 往复直移运动;滚筒作连续或间歇转动; 36 2、为了保证印刷质
46、量,要求在压印过程中,滚筒与版台之间无 相对滑动,即在压印区段,滚筒表面点的线速度与版台移动速度相 等; 3、为保证整个印刷幅面上的印痕浓淡一致,要求版台在压印区 内的速度变化限制在一定的范围内(应尽可能小); 4、不同类型的平台印刷机所要求实现的生产率(即每小时印刷 张数)、板台往复运动的行程长度及其它设计参数如下表所示: 参数 类型 生产率 (张/小时) 版台行程 长度 (mm) 压印区段 长度 (mm) 滚筒直 径 (mm) 电机 功率 (kw) 电机转 速 (rpm) 低速 型 1920-20007304402321.5940 高速 型 4000-45007954153603.0145
47、0 5、要求机构传动性能良好,结构紧凑,制造方便。 三、设计方案及讨论 根据前述设计要求,版台应作往复移动,行程较大,且尽可能使 工作行程中有一段匀速运动(压印区段),并有急回特性;滚筒作间 歇(滚停式)或连续(有匀速段)转动。这些运动要求不一定都能得到满 足。但一定要保证版台和滚筒在压印段内保持纯滚动关系,即滚筒 表面点的线速度和版台速度相等,这可在运动链中加入运动补偿机 构,使两者运动达到良好的配合。由此出发构思方案。 1、版台传动机构方案 37 1.1 六杆机构。图 3-9 所示六杆机构的结构比较简单,加工制造 比较容易;作住复移动的构件 5(即版台)的速度是变化的,有急 回特性。有扩大
48、行程的作用;但由于构件数较多,故机构刚性差, 不宜用于高速;此外,此机构的分析计算比较复杂。 图 3-9 图 3-10 1.2 曲柄滑块机构与齿轮齿条机构的组合。图 3-10 所示机构由偏 置曲柄滑块机构与齿轮齿条机构串联组合而成。其中下齿条为固定 齿条,上齿条与版台固连在一起。此组合机构最重要的特点是版台 行程比铰链中心点的行程大一些。此外,由于齿轮中心(相当于cc 滑块的铰链中心)的轨迹对于点偏置。所以上齿条的往复运动有急a 回运动。 1.3 双曲柄机构、曲柄滑块机构与齿轮齿条机构的串联组合 图 3-11 所示组合机构的下齿条也是可移动的齿条。故可由下齿条输入 另一运动,以得到所需的合成运
49、动;当不考虑下齿条的移动时,上 齿条(即版台)运动的行程也是转动副中心点的行程的 2 倍。这里用c 38 两个连杆机构串联主要是考虑到用曲柄滑块机构满足版台的行程要 求,而用双曲柄机构满足版台在压印区中近似匀速的要求和回程时 的急回特性要求。 图 3-11 图 3-12 1.4 齿轮可作轴向移动的齿轮齿条机构。图 3-12 所示齿轮齿条 机构的上、下齿条均为可移动的齿条且都与版台固接在一起。当 采用凸轮机构(图中未示出)拨动齿轮沿其轴向滑动时,可使齿轮时 而和上齿条啮合时而和下齿条啮合,从而实现版台的往复移动。 若齿轮作匀速转动,则版台作匀速往复移动。这将有利于提高印刷 质量,使整个印刷幅面的
50、印痕浓淡一致。但由于齿轮的拨动机构较 复杂,故只在印刷幅面较大(如) ,对印痕浓淡均匀性要求较 2 22m 高时采用。 2、滚筒传动机构方案 39 图 3-13 图 3-14 2.1 齿轮齿条机构(转停式滚筒的传动机构)。图 3-13 所示的滚筒 是由版台上的齿条带动滚筒上的齿轮转动的,因而可保证滚筒表面 点的线速度和版台速度在压印区段完全等的要求 此种机构的特点是结构简单,易于保证速度同步的要求。但当版 台空回时,滚筒应停止转动,因而应设置滚筒与版台运动的脱离装 置(如滚筒与齿轮间装单向离合器等单向运动装置)及滚筒的定位装 置(如图 3-14)。由于滚筒时转时停,惯性力矩校大,不宜用于高速。
51、 2.2 齿轮机构。图 3-15 所示的滚筒是由电动机通过带传动及齿轮 减速后,由齿轮机构直接带动的。因而其运动速度是常量。当与其 配合的版台由非匀速机构(如前述版台传动机构方案 1、2、3 带动时, 很难满足速度同步的要求,因而此种机构方案一般只和版台传动机 构方案 4(图 3-12)配合使用。 40 图 3-15 图 3-16 2.3 双曲柄机构。图 3-16 所示为双曲柄机构与齿轮机构串联组成 的滚筒传动机构。此传动机构为非匀速运动机构,但当设计合适时, 可使滚筒在压印区段的转速变化平缓,这样既可保证印刷质量,又 可减小滚筒直径。因为这种机构的滚筒作连续转动,所以其动态性 能比转停式性能
52、简好。 值得指出的是:(1)印刷机主传动机构方案、中应加设滚筒 与版台的运动脱离机构及滚筒定位机构;(2)在按主传动机构方案 iv 设计时,为了保证滚筒表面点的线速度与版台往复运动速度在压印 区段完全一致,一般应加设运动补偿机构。如图 3-17 所示凸轮补偿 机构。其它设计方案可由学生自行构思。 41 图 3-17 四、设计步骤 1、设计和选择方案 平台印刷机主传动方案的设计与选择,可根据原始数据和没计要 求,并充分考虑各种方案的特点进行。此外,还应考虑以下几个方 面的问题: 1.1 要求的生产率; 1.2 刷纸张幅面大小(幅面大,版台运动的匀速要求较高); 1.3 机构的结构实现的可能性;
53、1.4 传力特性。 2、确定设计路线 以平台印刷机主传动机构设计方案为例,来说明设计路线。 首先根据生产率及压印区的速度变化较小的要求,设计滚筒的双 曲柄机构;然后,根据版台的往复运动行程并考虑有急回特性的要 求,设计实现版台运动的曲柄滑块机构;再根据滚筒表面点的线速 度与版台运动速度在压印区尽可能接近的原则,设计串联在曲柄滑 决机构前的双曲柄机构;最后,对已设计出的机构进行运动分析并 根据压印区接近匀速的要求,确定该区间位置,再求出在该区间内 运动时滚筒表面上的点转过的弧长及版台上与之相接触的一点的位 42 移之间的差值,从而可得出凸轮机构从动件(图 3-17 的下齿条)的位 移曲线,并据此
54、设计出该凸轮轮廓曲线。 由于此方案比较复杂,建议只要学生设计版台的传动机构(即包 括版台传动机构中的双曲柄机构、曲柄滑块机构、用于运动补偿的 凸轮机构) 3、设计曲柄滑块机构 根据版台往复运动的行程,求得滑块铰接点的行程;选定连杆长 与曲柄长之比(一般可在 2.8-4 之间选取)、偏距 与曲柄lrrl/e 长度之比(般在 0304 之间);据此,可求出、rre/r 、 。le 4、设计版台的双曲柄机构 根据已知的滚筒速度曲线(由教师给出,或给出滚筒双曲柄机构 尺寸由学生作运动分析得到)。初定压印区段后,即可着手设计版 台的双曲柄机构。 4.1 首先根据压印区段的滚筒表面点线速度与版台移动速度相
55、等 的要求或纯滚动的要 求,确定版台的双曲柄机构中两连架杆若干对应位置关系(用插值法 或图解法以取 3-4 对位置;用优化方法则以取六至十个对应位置为 宜); 43 4.2 用图解法、插值法或函数平方逼近法或其它优化方法设计出 该机构。 5、用于运动补偿的凸轮机构设计 5.1 在假设版台传动机构系统未安装运动补偿的凸轮机构,且下 齿条固定不动的情况下,对主传动系统进行运动分析。求出版台及 滚筒表面点的位移曲线及速度曲线; 5.2 根据上述曲线,调整压印区。压印区的始点一般应为同速点 (即版台运动速度与滚筒表面点的速度相同的位置);压印区段的速 度变化相对较小且两条速度曲线相当接近; 5.3 将
56、压印区分成几段,得到个分点,并依次求出滚筒表面1n 点转过的弧长与版台位移之间的各个差值,画出以 )(i s), 2 , 1(ni 曲柄(或凸轮)转角为横坐标的曲线,即为凸轮机构从动件在压印区 的位移曲线; 5.4 确定凸轮机构从动件位移曲线中的过渡曲线段,并用图解法 求出凸轮的理论轮廓; 5.5 检验压力角和最小曲率半径,确定滚子半径,求出凸轮实际 廓线。 6、整理设计说明书 五、建议完成工作量 44 建议对版台主传动机构用计算机进行辅助设计。为此,要求学 生在熟悉各子程序功能、标识符的意义及调用方法的情况下,编制 并调试主程序,然后用自己调试好的程序系统算出结果;凸轮轮廓 可用图解法,亦可
57、用解析法求出。 学生应完成: 1、3 种主传动机构的运动方案选择,运动循环图。 2、绘制 3 种主传动机构的运动简图,其中 1 种方案的运动线图; 3、对执行机构进行运动分析,完成主程序的编写,其中包括主 程序流程图;绘制执行机构的运动线图; 4、设计说明书 1 份。 1、 ,2、绘于 1 张 1 号图纸上。 完成上述任务需 1.5 周,其中上机机时约为 810 小时。 若课程设计时间为 2 周,可以考虑再作凸轮位移曲线及凸轮廓线 图,3 号图纸 1 张。 3-33-3 牛头刨床设计牛头刨床设计 一、设计题目 45 (a) (b) 图 3-18 牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床,如图 31
58、8a。电动 机经皮带和齿轮传动,带动曲柄 2 和固结在其上的凸轮 8。刨床工 作时,刨头 6 和刨刀 7 作往复运动。刨头右行时,刨刀进行切削, 称工作行程,此时要求速度较低并且均匀,以减少电动机容量和提 高切削质量。刨头左行时,刨刀切削,称空回行程。此时要求速度 较高,以提高生产率。刨刀每切削完一次,利用空回行程的时间, 凸轮 8 通过四杆机构 1-9-10-11 与棘轮带动螺旋机构(图中未画),使 工作台连同工件作一次进给运动,以便刨刀继续切削。刨头在工作 行程中,受到很大的切削阻力(在切削的前后各有一段约的空h05 . 0 刀距离,见图 3-18 ),而空回行程中则没有切削阻力。因此刨头
59、在b 46 整个运动循环中,受力变化是很大的,这就影响了主轴的匀速运 转故需安装飞轮来减小主轴的速度波动,以提高切削质量和减少 电动机容量。 二、设计数据,见表 3-1 和表 3-2 表 3-1 导杆机构的运动分析导杆机构的动态静力分 析 n2lo2o4lo2alo4blbclo4s4xs6ys6g4g6 p ypjs4 方 案 r/minmmnmm kg.m 2 160380 110 540 0.25 lo4b 0.5lo4 b 240 50 200 700 7000 801.1 264350 90 580 0.3 lo4b 0.5lo4 b 200 50 220 800 9000 801.
60、2 372430 110 810 0.36 lo4b 0.5lo4 b 180 40 220 620 8000 100 1.2 表 3-2 47 飞轮转动惯量的确定凸轮机构设计齿轮机构的设计 noz1zo z1 jo2jo1jojoma x lo9 d s dodom1 2 mo 1 方 案 r/mi n kg.m2 o mm o mm o 1 0.1 5 1440 1 0 2 0 4 0 0. 5 0. 3 0.2 0. 2 15 12 5 40 7 5 1 0 7 5 10 0 30 0 6 3.5 2 0 2 0.1 5 1440 1 3 1 6 4 0 0. 5 0. 4 0.2 5
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