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文档简介

某去核机器装置的主要零部件和整体建模分析案例1.1曲柄滑块机构建模过程图5-1曲柄滑块机构二维建模图图5-2曲柄滑块机构三维建模图该曲柄装置与传动系统相连,将运动信息传输给皮带传动,使其间歇运动,所述减速器,速度和运动周期可调,与曲柄滑块机构相连,使其按照一定的周期连续运转,应用范围更加灵活由于曲柄滑块机构要带动冲针来运动,在减速器转动的时候,曲柄销起到了联结作用,带动直线导轨直线运动,在固定座的安装位置确定中要考虑到上下兼顾,这样做的目的是为了减小角度的摆动,经过反复思考选择在1/3处,设计曲柄转盘的时候尺寸根据如上参数确定,直线光轴导轨,,表面粗糙度1.6,为了保证较小摩擦力,直线光轴座的尺寸根据装配时的具体位置设计。1.2槽轮机构建模过程图5-3槽轮机构二维建模图图5-4槽轮机构三维建模图首先,建立机架,主要是先为了确定驱动销的回转中心与槽轮旋转中心的距离。先拉伸一个平台(选择基准面-草图绘制-尺寸约束-特征-拉伸-输入数值-确定)此外相同步骤拉伸几个圆柱台阶(这些不重要)。这些圆柱台阶,主要是为了最后装配时提供一些必要的参照。我们确定两中心的距离为40mm。现在开始建立驱动部分。驱动部分包括驱动销及锁定圆台。驱动销尺寸30mm会影响槽轮的速度变化,如果单纯需要1/4的传动,臂长并不是很重要。最主要的是下图中的圆台缺口90°,这个角度下,槽轮-槽口离开与槽轮-定位弧进入锁定圆台发生在同一时刻。图5-5圆台建模建立槽轮,如图体现的,锁定圆台的半径为24.5mm。槽轮-定位弧的直径为50mm,两个尺寸不一样的原因是:最初建立这个模型的目的是为了仿真,实际中,这种结构肯定会有间隙,我把间隙放大到0.5mm。槽轮-槽口的顶端最大直径为50mm。槽口的宽度为4.2mm,驱动销的直径为4mm,留有0.2mm的间隙。图5-6槽轮草图我们设计的需要,每个槽口的长度也不一样,需要注意的是,槽轮-定位弧的圆心距离槽轮旋转中心的距离为40mm,等于我们第一步建立的机架的两圆柱中心距,建立装配体。如图所示,只用到了配合中的两个选项,重合和同轴。至此,完成了槽轮机构的设计及建模。1.3冲头建模图5-7冲头二维建模图去核模块由冲头和冲针构成,通过环形螺钉将重头固定。冲头的下表面也与传送带的小孔相对应。圆孔内设4-3个位错设置圆孔,内螺纹M6攻丝;辅助加工模块有挡板、枣核收集器、枣肉收集器、支撑轴、导轨等,当枣在回程中用冲针上升时,冲核针冲程结束后通过挡板将枣挡落到进料杯,以免中断生产。同时,当冲头发生断裂时,可防止冲头脱落,损坏输送带。。为确保安全,将冲针安装到冲头上。冲头上预先设置弹簧,防止冲头移动损坏输送带或冲头针,从而保护机构。通过查阅大量资料可以得出,小枣果核的直径为,冲针设计为。具体高度,我们需要将曲轴的旋转运动转化为直线运动,并将其传递给滑块,此过程需要通过连杆来实现,其中大孔直径,小孔直径。图5-8冲头尺寸1.4直线导轨滑块由于选用的导轨跟滑块都是厂家标准件,建模模型直接从厂方官网下载。选用标准型导轨。图4-10滑块导轨三维模型98761.5减速器建模9876243113121110524311312111051-小齿轮轴,2-槽轮主动轮,3-端盖,4-槽轮轴5,5-GB/T276-94深沟球轴承6002,6-槽轮,7-大齿轮,8-端盖,9-GB/T276-94深沟球轴承6002,10-连杆,11-小齿轮,12-轴承,13-箱体壳,14-箱盖4-11减速器三维建模采用减速机中的间歇机构,更好地控制冲头去核的频率,保证机构的准确性。采用滑块导轨机构,有利于曲柄滑块机构的受力均匀。在建模过程中先确定曲柄滑块机构的尺寸,齿轮根据前面计算的齿数,模数,中心距来确定,最后在设计箱体的结构,然后大致受力分析。1.6传动机构整体建模4321564321564-12传动机构整体二维图纸1-齿轮减速器,2-皮带轮,3-同步带轮,4-同步带,5-轴承座,6-电动机此次设计传动机构均采用同步带传动,轴的驱动装置需要一个曲轴机构和两个皮带轮构成,曲轴机构有曲柄、连杆和滑块组成。曲柄与第一组皮带轮连接,第二组皮带轮与减速器连接,连杆和曲柄、滑块相连。滑轨滑块的直线运动通过减速器的运动转化形成;进料和送料装置包括输送带、料杯和料斗,料斗将通过螺钉固定在机架上,。辅助模块筛选板置于料斗

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