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飛剪機結構設計畢業(yè)論文-閱讀頁

2025-07-12 16:43本頁面
  

【正文】 速機減速、減壓之后輸入到飛剪機本體,帶動飛剪運動,減速機 [13]的設計也是調速的重要組成部分。 減速機的構成曲柄連桿式飛剪機的運動是間歇的,需要伺服電機頻繁起停,因此對于減速機的沖擊較大,故本次設計中減速機的組成分為兩部分:V 帶傳動哈爾濱工業(yè)大學本科畢業(yè)設計(論文)10和圓柱齒輪減速器。 減速機的設計 帶傳動的設計和校核 一級圓柱減速器的設計和校核 圖 43 輸入軸部件設計草圖(4)鍵的選擇連接大帶輪和小齒輪的鍵均采用 A 型普通平鍵,分別為鍵 A6 6 45 ?GB/T 1096—2022 及鍵 A8 7 45 GB/T 1096—2022。輸出軸部件的設計和校核(1)選擇軸的材料由于設計的是單級減速器的輸入軸,屬于一般軸的設計問題,選用 45鋼,調質處理。??%????圖 44 輸出軸部件設計草圖 本章小結本章主要對減速機部分進行了設計,分為普通 V 帶傳動和一級圓柱齒輪減速器。第 5 章 飛剪機本體的設計計算 引言作為曲柄連桿式飛剪機的主體結構,本體的設計顯得尤為重要。 飛剪機的設計方案分析哈爾濱工業(yè)大學本科畢業(yè)設計(論文)12飛剪機本體的外部為剪切機構,即偏心輪、刀架和搖桿,內部為傳動機構。傳動機構是由一對傳動比為 1 的嚙合齒輪構成(圖 51)。 傳動系統(tǒng)的設計及校核 傳動齒輪的設計及校核此處的傳動齒輪不承擔減速的功能,它的作用在于傳遞運動,使得上下飛剪能同時運動,進行剪切。(1)確定齒輪傳動類型、材料、熱處理方式及精度等級兩個齒輪均選用 45 鋼,采用軟齒面,調質處理,齒面平均硬度為236HBW,選用 8 級精度。由式 ??21312()EHdKTZu??????確定式中各參數為:下齒輪傳遞的扭矩 ??????查取資料,初取載荷系數 ,齒寬系數 ,??,取 ,彈性系數 ,節(jié)點區(qū)域系.2dau???數 5HZ?齒數比 =,參考已有的飛剪機的大小,初選 ,則2i 150?210由式 可知重12[.83()().72]cZos??????????合度系數 .7Z?許用接觸應力由 算得,查資料知 ,Hlim[]NS?Hlim1570MPa??,壽命系數 ,安全系數Hlim2li150MPa??12NZ?.[] 5PaHNFZS??22[]570PaH?計算小齒輪分度圓直徑 ??2311()???????由上式可知齒輪分度圓直徑大于 ,為了防止飛剪機過小,參考已有的飛剪機的大小,初步確定傳動齒輪的分度圓直徑為 400mm,此時飛剪機的整體大小較為合適。哈爾濱工業(yè)大學本科畢業(yè)設計(論文)15, , ,50mad?()??203(.5.)()DD??:01adm??, , , ,:41Lb?.5n?圖 52 腹板式齒輪結構圖 53 傳動齒輪三維圖 傳動軸的設計及校核 下傳動軸的設計及其校核 剪切機構的設計 本章小結本章主要介紹了飛剪機本體的詳細設計過程,是整個飛剪機設計的主要部分,通過類比和查閱資料完成了減速機、傳動系統(tǒng)和剪切機構的設計,滿足校核要求。 剪切機構的運動分析剪切機構 [16]可以簡化為下圖 61 所示。建立矢量方程圖 61 和圖 62 為 Matlab 仿真曲線0 1 2 31000100 B加加加加加加(s) 0 1 2 31000100 B加加加加加加(s)0 1 2 3101 B加加加加加加加(s) 0 1 2 3101 B加加加加加加加(s)0 1 2 0 B加加加加加加加加(s) 0 1 2 30 B加加加加加加加加(s)圖 61 B 點運動參數的圖像哈爾濱工業(yè)大學本科畢業(yè)設計(論文)18 本章小結本章對剪切機構進行了運動分析,得到了剪刃點的位移、速度和加速度方程,可依據方程對剪切機構進行定性分析,得到剪切機構的運動狀態(tài),方便驚醒下一步的改進。ev, M. I. Kostyuchenko. Automatic control of the cuttingpass mechanism of rotary flying shears[J]. Metallurgist, 1983,26( 7)[6] 陳小林. 滾筒式切頭飛剪剪切過程模擬及動力學分析[D]. 秦皇島:燕山大學,2022.[7] 詹迪維. SolidWorks 快速入門教程[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2022.[8] L. P. Shileikin, V. D. Shulyak. Laying out the billets on the flying shears of a continuous billet mill with the help of a general purpose puter[J]. Metallurgist,1974,17(6):441—443. [9] 張蒙. 圓盤剪力能參數的計算方法與選擇[J]. 冶金設備,2022,(1):1—3.[10] 徐濟聲. 新型飛剪機結構探討[J]. 裝備,2022,(3):20—222[11] 史博,張輝,麻曉敏. 圓柱體對垂直其中軸并過中心的轉軸轉動慣量的幾種計算方法[J]. 物理與工程,2022,20(5):67—68.[12] 劉建功,范力旻. 慣量與伺服電動機[J]. 微電機,2022,40(4):96 —98.[13] JoongHo Shin, SoonMan Kwon. On the lobe profile design in a cycloid reducer using instant velocity center[J]. Mechanism and Machine Theory,2022,41(5):596—616.[14] 王黎欽. 機械設計[M] . 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學出版社,2022.[15] 吳宗澤. 機械設計課程設計手冊[M]. 北京:高等教育出版社,2022. [16] Simon McGrath, Kenh King. Knowledgebased aid: a four agency parative study [J]. International Journal of Educational Development,2022,24(2):167—181.[17] 陳德銀. 曲柄連桿式飛剪運動分析[J]. 鋼鐵技術,2022,(4):14—18.哈爾濱工業(yè)大學本科畢業(yè)設計(論文) 0 致 謝哈爾濱工業(yè)大學本科畢業(yè)設計(論文) 1 附 錄clc,clearAB=100。BC=300。Yd=0。L2=300。t2=2::
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