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 旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)的設(shè)計方案

更新時間:2013-05-20瀏覽:3701次

 旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)的設(shè)計方案
  一、題目:旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)運動方案設(shè)計
  二、設(shè)計題目及任務(wù)
  1設(shè)計題目設(shè)計旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)。在轉(zhuǎn)動工作臺上對包裝容器(如玻璃瓶)連續(xù)灌裝流體(如飲料、酒、冷霜等),轉(zhuǎn)臺有多工位停歇,以實現(xiàn)灌裝,封口等工序為保證這些工位上能夠準(zhǔn)確地灌裝、封口,應(yīng)有定位裝置。
  2:灌裝;工位3:封口;工位4:輸出包裝好的容器。
    旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)
  該機(jī)采用電動機(jī)驅(qū)動,傳動方式為機(jī)械傳動。技術(shù)參數(shù)見表1表1旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)技術(shù)參數(shù)
   設(shè)計任務(wù)
  1.旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)應(yīng)包括連桿機(jī)構(gòu)、凸輪機(jī)構(gòu)、齒輪機(jī)構(gòu)等三種常用機(jī)構(gòu)。
      2.設(shè)計傳動系統(tǒng)并確定其傳動比分配。
  3.圖紙上畫出旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī)地運動方案簡圖,并用運動循環(huán)圖分配各機(jī)構(gòu)運動節(jié)拍。
      4.電算法對連桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行速度、加速度分析,繪出運動曲線圖。用圖解法或解析法設(shè)計連桿機(jī)構(gòu)。
  5.凸輪的設(shè)計計算。按凸輪機(jī)構(gòu)的工作要求選擇從動件的運動規(guī)律,確定基圓半徑,校核zui大壓力角與zui小曲率半徑。對盤狀凸輪要用電算法計算出理論廓線、實際廓線值。畫出從動件運動規(guī)律線圖及凸輪廓線圖
     6.齒輪機(jī)構(gòu)的設(shè)計計算。 
     7.編寫設(shè)計計算說明書。
     8.完成計算機(jī)動態(tài)演示。
設(shè)計提示
  1.采用灌裝泵灌裝流體,泵固定在某工位的上方。
      2.采用軟木塞或金屬冠蓋封口,它們可以由氣泵吸附在壓蓋機(jī)構(gòu)上,由壓蓋機(jī)構(gòu)壓入(或通過壓蓋模將瓶蓋緊固在瓶口)。設(shè)計者只需設(shè)計作直線往復(fù)運動的壓蓋機(jī)構(gòu)。壓蓋機(jī)構(gòu)可
  3.采用移動導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)等平面連桿機(jī)構(gòu)或凸輪機(jī)構(gòu)。
此外,需要設(shè)計間歇傳動機(jī)構(gòu),以實現(xiàn)工作轉(zhuǎn)臺的間歇傳動。為保證停歇可靠,還應(yīng)有定位(縮緊)機(jī)構(gòu)。間歇機(jī)構(gòu)可采用槽輪機(jī)構(gòu)、不*齒輪機(jī)構(gòu)等。定位縮緊機(jī)構(gòu)可采用凸輪機(jī)構(gòu)等。
  三、運動方案
3.1方案一
  用定軸輪系減速,由不*齒輪實現(xiàn)轉(zhuǎn)臺的間歇性轉(zhuǎn)動。此方案的優(yōu)點是,標(biāo)準(zhǔn)直齒輪與不*齒輪均便于加工。缺點:一方面,傳動比過大,用定軸輪系傳動時,占用的空間過大,使整個機(jī)構(gòu)顯得臃腫,且圓錐齒輪加工較困難;另一方面,不*齒輪會產(chǎn)生較大沖擊,同時只能實現(xiàn)間歇性轉(zhuǎn)動而不能實現(xiàn)自我定位。
3.2方案二:
  灌裝與壓蓋部分采用如圖所示的等寬凸輪,輸送部分采用如圖所示的步進(jìn)式傳輸機(jī)構(gòu)。缺點:等寬凸輪處會因摩擦而磨損,從而影響度;步進(jìn)式傳輸機(jī)構(gòu)在輸出瓶子的時候,需要一運動精度高的撥桿。
3.3方案三:
 由發(fā)動機(jī)帶動,經(jīng)蝸桿渦輪減速;通過穿過機(jī)架的輸送帶輸入輸出瓶子;
 由槽輪機(jī)構(gòu)實現(xiàn)間歇性轉(zhuǎn)動與定位;壓蓋灌裝機(jī)構(gòu)采用同步的偏置曲柄滑塊機(jī)構(gòu),另外,在壓蓋灌裝機(jī)構(gòu)中,分別設(shè)置了進(jìn)料口、進(jìn)蓋口以及余料的出口,如上圖所示。此方案為我們zui終所選擇的方案。 優(yōu)缺點分析:
  優(yōu)點:蝸輪蝸桿傳動平衡,傳動比大,使結(jié)構(gòu)緊湊;傳送帶靠摩擦力工作,傳動平穩(wěn),能緩沖吸震,噪聲小;槽輪機(jī)構(gòu)能實現(xiàn)間歇性轉(zhuǎn)動且能較好地定位,便于灌裝、壓蓋的進(jìn)行。缺點:在平行四邊行機(jī)構(gòu)中會出現(xiàn)死點,在機(jī)構(gòu)慣性不大時會影響運動的進(jìn)行;由于機(jī)構(gòu)尺寸的限制,槽輪需用另外的電動機(jī)來帶動。3.4在設(shè)計過程中,曾考慮過用下圖的凸輪機(jī)構(gòu)作為壓蓋灌裝機(jī)構(gòu),從而六個工位連續(xù)工作,以提率,但考慮到輸送裝置等各方面原因后,放棄了此方案。
  四、運動循環(huán)圖
  以曲柄滑塊機(jī)構(gòu)的曲柄轉(zhuǎn)過的角度為參考(與槽輪的導(dǎo)輪轉(zhuǎn)過的角度相同
  五、5.1尺寸設(shè)計
  5.2齒輪設(shè)計(下圖所示的惰輪以及與其嚙合的一對齒輪)——采用標(biāo)準(zhǔn)齒輪
  5.3傳送帶的設(shè)計
  速度:V=wr=72r/min*50mm
  每兩個瓶子之間的距離S:t=S/v=1/(w1/6)其中w1為轉(zhuǎn)臺的角速度12r/min解得:S=50mm
  5.4曲柄滑塊機(jī)構(gòu)的計算
  由機(jī)構(gòu)整體尺寸,行程為137mmm,行程速比系數(shù)K=1.4偏心距為50mmm具體設(shè)計過程見圖解法
  5.5平行四邊形機(jī)構(gòu)的設(shè)計由于已知曲柄長度為50mm,連架桿長度為706.61mm,由平行四邊形定理可得出該機(jī)構(gòu)的尺寸。
  5.6槽輪的設(shè)計
  L=450mmΨ=30∴R=LsinΨ=225mms=LcosΨ=389mm
  h≥s-(L-R-r)=130mmd1≤2(L-s)=60mmd2﹤2(L-R-r)=100mm
  其中L為中心距圓銷半徑r=30mmd1為撥盤軸的直徑d2為槽輪軸的直徑
  六、電算法與運動曲線圖
  6.1曲柄滑塊機(jī)構(gòu)運動曲線圖
  滑塊的位移分析
  滑塊的速度分析
  滑塊的加速度分析
  由上述運動曲線圖知:該機(jī)構(gòu)具有急回特性,由加速度曲線知,該機(jī)構(gòu)沖擊較小。
  6.2平行四邊形機(jī)構(gòu)的運動曲線圖對A點進(jìn)行位移、速度、加速度分析:
  七.方案簡介
在整個系統(tǒng)運用到了蝸桿蝸輪機(jī)構(gòu),槽輪機(jī)構(gòu),偏置曲柄滑塊機(jī)構(gòu)等常用機(jī)構(gòu)。完成了從瓶子的傳輸?shù)焦嘌b,壓蓋,zui后輸出的機(jī)器。
旋轉(zhuǎn)型灌裝機(jī),是同時要求有圓盤的轉(zhuǎn)動,曲柄滑塊機(jī)構(gòu)的運動和傳送帶的傳送的機(jī)構(gòu)。
圓盤間歇轉(zhuǎn)動部分:因為在系統(tǒng)的原始要求中需要有間歇轉(zhuǎn)動的特性,而工位為6個,所以在其中首先引入了可以實現(xiàn)間歇轉(zhuǎn)動的典型機(jī)構(gòu)——槽輪機(jī)構(gòu)。且槽輪機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)動速度是圓盤轉(zhuǎn)速的6倍,并且在轉(zhuǎn)動時分別在6個工位進(jìn)行停歇。
灌裝封口急回部分:灌裝和風(fēng)口雖然為兩個工位,但其的運動特性是一樣的,只是有一個時間的差值而已。而我們學(xué)過的有急回特性的zui典型且簡單的機(jī)構(gòu)就是偏置曲柄滑塊機(jī)構(gòu)。因為圓盤的轉(zhuǎn)動為12r/min,而每一轉(zhuǎn)有6個瓶子需要進(jìn)行灌裝和封口的工序,所以需要曲柄的轉(zhuǎn)速也為72r/min。所以曲柄與發(fā)動機(jī)的傳動比就為20:1,所以其前面的輪系傳動只需要完成傳動從1440r/min到72r/min的變化,所以,在這之后用了蝸桿蝸輪機(jī)構(gòu)將其傳動比直接變?yōu)?0:1。但由于在這兩個位置的方向問題,兩個偏置曲柄滑塊為反方向的運動。因為這樣,又在兩個曲柄之間添加了兩對小的齒輪副,以實現(xiàn)其方向的轉(zhuǎn)換。

 

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