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文档简介
图19Ⅰ轴的结构示意图5.求轴上的载荷根据轴的结构图(图18)作出轴的计算简图20轴计算简图(齿轮取齿宽中点处的分度圆直径作为力的作用点,轴承在宽度中点为作用点)。4.10.4轴上零件的定位(1)实心轴与大带轮的连接采用平键连接,根据机械设计手册表5-2-1普通平键的型式和尺寸(GB/T1096-79),d=55mm所选用的键为16x10,键槽用键槽铣刀加工,键的长度取60mm(2)螺旋输送采用焊接方式连接在轴上,螺旋桨叶采用轴套套在轴上,左端用开口销定位,右端用凸台定位,滚动轴承安装在轴承座里面,轴承座通过螺栓连接在机架上定位。4.10.5确定轴上的圆角和倒角参考机械设计书表15-2可知圆角和倒角(C或R)大于(1.2或1.6),取4.10.6滚动轴承打浆机在高速运动时,会产生较大的轴向力和径向力,在轴的两端各安装一个圆锥滚子轴承,可以抵消轴向力的同时也能承受较大载荷,由于安装轴承位置的轴径大小分别为55mm和60mm,于是选择0基本游隙组、轴承代号为30211和30212的圆锥滚子轴承,它们的基本尺寸分别为和,成对安装在轴承座内。轴承的润滑方式采用脂润滑。4.10.7按扭转强度条件计算轴的扭转强度条件为:式中:—扭转切应力,单位为;T—轴所受的扭矩,单位为;—轴的抗扭截面系数,单位为mm;n—轴的转速,单位为r/min;P—轴传递的功率,单位为KW;d—计算截面处轴的直径,单位为mm—许用扭转切应力,单位为轴的材料为45号钢,查机械设计书表15-3的值在25-45之间。可知轴的扭转强度是合适的中心转轴承受4根皮带的张力和带轮本身的重量皮带轮距离轴承的距离200则中心轴承受的弯矩:大带轮的孔径为55mm则对实心轴的剪力61Mpa=135Mpa能满足设计要求根据轴的受力情况知轴的最大危险截面在左端轴承截面处圆筒筛的体积经测算得西红柿的密度为假设西红柿全部装满圆筒,此时的重量:运行时的最大扭矩为:轴的最大剪应变:是可以满足设计要求的。4.10.8按弯扭合成强度条件计算该扭转切应力为静应力时,取0.3==5.38轴的材料为45号钢,由机械设计书表15-1查得=60所以是安全的4.10.9轴的扭转刚度校核计算轴的扭转变形用每米长的扭转角来表示,阶梯轴的计算公式:=式中:T—轴所受的扭矩,单位为G—轴的材料的剪切弹性模量,单位为,对于钢材,G=—轴截面的极惯性矩,单位为mm,对于圆轴,=L—阶梯轴受扭转作用的长度,单位为m.—分别代表阶梯轴第段上所受的扭矩、长度和极惯性矩,单位同前Z—阶梯轴受扭转作用的轴段数综合上式计算出;为轴每米长的允许扭转角,与轴的使用均合有关,对于一般的传动轴,可取=;对于精密传动轴可取=。对于精度要求不高的轴,可大于。显然对于本设计中所涉及的轴为一般的传动轴,,符合扭转刚度要求。综上所述,该轴是满足设计要求的4.11本章小结随着结构的设计完成毕业设计也接近尾声,一篇优秀的论文不是写出来的,而是修改出来的,这需要的是耐心,还要用心。尤其在结构设计方面要经过反复的修改才能使结构不仅满足要求还能效益最大化。在结构设计过程中,我遇到的问题很多,有些是在自己技术所在范围之外,每当无法实现自己的想法或者运行不下去的时候,我就会出现浮躁的情绪,但是我没有放弃,而是适时地调节自己的心态,在同学老师的帮助下,完成了初次的设计。第五章主要部件和整机的三维和二维建模5.1皮带轮和齿轮的三维和二维建模图21皮带轮三维图图22齿轮三维图图23皮带轮二维图图24齿轮二维图5.2打浆机机箱的三维和二维建模图25打浆机机箱三维图图26打浆机机箱二维图5.3物料开启凸轮滑块机构的三维和二维建模图27物料开启凸轮三维图图28物料开启UG和CAD凸轮二维图5.4灌装间歇转盘机构的三维和二维建模图29间歇转盘机构三维图图30间歇转盘机构CAD二维图5.5打浆机部分三维和二维建模图31打浆部分UG三维图图32打浆部分CAD二维图1-螺旋进料2-破碎浆3-实心长轴4-棍棒5-滚筒6-筛筒7-销钉5.6本章小结利用Soliworks2010进行零部件三维造型、零件的虚拟制造与装配中我遇到了很多问题经过老师的耐心指导和自己在图书的查找资料总算把问题解决了。刚开始只会一些简单的建模,建模完成后发现有时候按着尺寸来画图结果装配的时相对尺寸有点偏差就怎么装都不能完整的装配,装配好了就是仿真接下来问题来了由于一些约束关系处理的不好导致仿真的动画就是动不了。有时候很烦恼想过放弃,最终挺下来了,并把所有的任务都完成了这中间我学到了很多,知道书本是最好的老师。只要肯专研就能把问题解决。致谢本论文从选题到完成是老师的悉心关心和指导下完成的。老师渊博的知识、丰富的经验、严谨求实的治学作风和忘我的敬业精神一直让我深感敬佩;同时您谦虚坦诚、热情、随和的性格也让我感到亲切。在四年的大学学习中,老师对我学业上的精心指导和言传身教,使我的动手能力、分析能力和解决问题以及独立思考的能力都得到了很大的提高;在工作上,从老师身上学到的爱岗敬业、无私奉献的精神将会使我受益终身。在此,向老师致以最诚挚的敬意和感谢!谢谢老师多年来对我的不倦教诲,我终生铭记!在论文的完成过程中,还得到了其他老师,以及同学的热情帮助,在此,对以上各位老师和同学表示忠心的感谢!最后,感谢全体老师,感谢我学习和生活了四年的母校,祝愿母校的明天更加辉煌!由于设计中很多技术和经验是本人在实习和实践中从其它技术或设备上得到的,经过研究进行实验、改进后用于本次全自动液体灌装机的供瓶机构设计,不适之处常会有之,再加上本人学识浅薄,论文中肯定还存在很多不当、甚至错误之处,敬请各位专家教授多多指教。参考文献[1]叶兴乾/等.出口加工蔬菜[M].北京.中国农业出版社.1997-051997-05P35-65[2]郭新明.中国番茄产业发展问题研究[J].拉萨.西部金融2009年第11期P12-17[3]邹学校.番茄主要加工工艺[M].北京.北京科技术出版社.2010-03-29P99-120[4]李喜秋.画法几何及机械制图习题集[M].武汉.华中科技大学2008.4P88-111[5]纪名刚等.机械设计[M].北京.高等教育出版社.2005.12[6]周良德,朱泗芳等编著[M].长沙.现代工程图学.湖南科学技术出版社.2000.8[7]罗迎社.材料力学[M].武汉.武汉理工出版社.2000.10P23-55[8]席伟光.机械设计课程设计[M].北京.高等教育出版社.2002.9[9]洪钟德.简明机械设计手册[M].上海.同济大学出版社.2002.1[10]徐灏主编.机械设计手册[M].北京.机械工业出版社,1999.1[11]成大先.机械设计手册[M].上海.化学工业出版社[12]刘燕萍.工程材料[M].北京.国防工业出版社.2009.9P48-76[13]罗洪田.机械原理课程设计指导书[M].北京.高等教育出版社.1986[14]唐增宝等.机械设计课程设计.[M].武汉.华中理工大学出版社.1998P23-79[15]彭文生.机械设计.[M].武汉.华中理工大学出版社.1996P15-87[16]王华坤,范元勋.机械设计基础[M].北京:兵器工业出版社,1996.[17]谢忠东.机械原理[M].北京:北京航空航天大学出版社,2011.[18]韩泽光,郑夕健,同长虹.机械设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2011.[19]高德.包装机械设计[M].北京:化学工业出版社,2005:10[20]金国斌,张良华.包装工艺技术与设备[M].北京:中国轻工业出版社,2009:1[21]孟宪源,姜琪.机构构型与应用[M].北京:机械工业出版社,2004.1[22]舒荣祥.水果塑膜简易包装机[P].中国专利:200610048980.8,2006-01-09.[23]李育锡.机械设计[M].北京:高等教育出版社,2008.6[24]黄颖.包装机械结构与设计[M].北京:化学工业出版社,2007:6[25]孙智慧,高德.包装机械[M].北京:中国轻工业出版社,2010:2[26]崔晓利.中文版AutoCAD工程制图(2008版)[M].北京:清华大学出版社,2007.9[27]濮良贵.机械零件[M].北京:高等教育出版社,1982.[28]岑军键.新编非标准设备设计手册[M].北京:国防工业出版社,1999.[29]顾元国.一种自动玻璃瓶灌装机[J].长春工业大学学报(自然科学版),2003.[30]王夏.番茄汁制作方法[J].农村新技术:加工版,2011,(6).[31]吴茂柿.回转式灌装机及活塞阀在酱料定量灌装上的开发应用[J].中小企业管理与科技,2013,(22):321-322.[32]Nasser.S.&A.Babazadeh.Optimalcontrolofro
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