【正文】
劑及難成型片劑。(2)配以相應的沖片模,可壓制各種圓形片、異形片或環(huán)形片。 (3)工作沖擊振動小,運轉平穩(wěn),噪聲低,無基礎也可以。 (4)易于防止傳動潤滑劑對片劑的污染。 (5)工作中易于觀察運轉情況,操作調整比較方便。(6)應用節(jié)能技術,較同類機型節(jié)電50%,無電時還可手動壓片。下傳動式單沖壓片機,是一種將粉粒狀原料壓制成片劑的設備。可解決現(xiàn)有上傳動式單沖壓片機在工作中易污染片劑、振動較大、噪聲較大的問題。其主要技術特征是將傳動機構的主要部分安裝在壓片機的下部并封閉起來。傳動機構原理是由電動機經(jīng)皮帶輪帶動齒輪,經(jīng)兩級齒輪傳動后帶動偏心齒輪旋轉,偏心齒輪經(jīng)偏心輪殼帶動連桿擺動,最后連桿帶動滑塊來實現(xiàn)上下沖壓。偏心齒輪采用齒輪代替曲軸,故受力情況較好,即齒輪受扭矩作用,心軸只承受彎矩。偏心齒輪安裝在心軸上并繞心軸轉動,通過偏心齒輪與心軸偏心距,實現(xiàn)曲軸機構動作,毛坯為鑄件,心軸為光軸,制造容易,結構緊湊。同時在套有偏心齒輪的下傳動軸上通過兩個凸輪機構杠桿機構來實現(xiàn)送料和頂片。本機用于將粉粒狀原料壓制成片劑。本機重心低,運轉平穩(wěn),不需要地基,同時壓片力大,成型能力強,特別適用于壓制大規(guī)格片劑(已實施機型大壓直徑為80毫米。)可壓制圓形片、異形片和環(huán)形片。本機適用于農(nóng)藥、化工、食品、冶金、石墨等行業(yè)壓制煙霧劑、防霉防蛀劑、沖飲劑、粉末冶金制品及石墨制品等。本機性能優(yōu)于現(xiàn)有機型,壓片規(guī)格填補國內空白(國內最大壓片直徑40-50毫米,價格遠低于進口機型,可占領國內市場。 現(xiàn)有的各類單沖壓片機多存在著壓力小、易污染、不平穩(wěn)和耗能多等問題,對于大型的壓片機,問題更為突出。而本新型壓片機具有獨特的優(yōu)點。由于壓片機在農(nóng)藥、化工、食品、冶金、石墨等各部門中使用廣泛,因此,人們都十分重視對其研究。不論在減體積、減輕重量、提高效率、改善工藝、延長使用壽命和提高承載能力以及降低成本等等方面,有所改進的話,都將會促進資源(包括人力、材料和動力)的節(jié)省。可以預見,本新型壓片機在國內外市場中的潛力是很大的,特別是我國對于壓力大的壓片機大多依靠進口,而本減速器的一個巨大優(yōu)勢就是可以實現(xiàn)較大壓力,完全可以填補國內市場的空白,并將具有較大的經(jīng)濟效益和社會效益。 致謝詞在這里首先要感謝我們的指導老師張建中老師。張老師平日里工作繁多,在百忙之中領我們去山東聊城萬合制藥有限公司、聊城時風農(nóng)機裝備有限公司實地參觀實習,以了解設備在現(xiàn)場的工作情況,幫助我們理解設計內容,建立力學模型。在我們做畢業(yè)設計的每個階段,從外出實習到查閱資料,設計草案的確定和修改,中期檢查,后期詳細設計,裝配草圖等整個過程中,張老師都給予了我們悉心的幫助和指導。我們的設計較為復雜煩瑣,但是張老師仍然細心地糾正圖紙、設計說明書中每一個錯誤。除了敬佩張老師的專業(yè)水平外,他的治學嚴謹和科學研究的精神也是我們永遠學習的榜樣,并將積極影響我們今后的學習和工作。其次感謝大學期間所有的老師,為我們打下機械專業(yè)知識的基礎;感謝為我們提供實習機會的山東聊城萬合制藥有限公司、泰山工程機械有限公司和中國航天特種車有限公司。其次還要感謝設計組成員,在設計中勤奮工作,共同討論,克服了許多困難來完成此次畢業(yè)設計,并承擔了大部分的工作量。如果沒有大家的努力工作,此次設計的完成將變得非常困難。同時還要感謝所有的同學們,正是因為有了你們的支持和鼓勵,此次畢業(yè)設計才會順利完成。最后感謝我的母?!綎|科技大學對我的大力栽培??偨Y在此次的畢業(yè)設計中,我們設計組本著一絲不茍、嚴謹認真的學習態(tài)度,圓滿完成了設計任務。設計過程中,我們查閱了大量有關當今關于壓片機和沖壓設備的文獻資料,總體把握了壓片機的發(fā)展狀況,切實認識到當前設計、推廣、應用下傳動壓片機的必要性;在壓片機傳動原理方面,我們也反復思考、變通、討論研究,并與其它壓片機(如普通單沖壓片機、旋轉式壓片機)和下傳動沖壓機床作了全面的比較;在此基礎上,我們認真總結和取優(yōu),把個人的設計理念進行科學表達;并把一切需要的插圖、公式和圖表,都進行了計算機繪制、輸入,統(tǒng)一了圖號、表示符,在這方面作了大量的工作和較為嚴密的審核;當然其中不免會遇到各種無法預料的疑難問題,但是通過向張老師請教,小組成員內部討論,我們也幾乎都能一一解決。畢業(yè)設計為我們搭建了走向工作崗位的橋梁,通過系統(tǒng)性的鍛煉,我在各個方面均得到了極大的鍛煉和提高。特別是獨立思考問題、實踐與動手能力以及小組協(xié)作意識的培養(yǎng)。設計中,在張老師的指導下,大家分階段的按計劃進行,并及時討論論證各個不太成熟的方案、意見,最終定稿。設計過程中我們盡量爭取每個設計步驟更為完善,更為可靠,同時注重每一個細節(jié),保證設計的質量。真心希望我們的設計能與更多的人一起分享,能夠為社會創(chuàng)造效益!通過設計,增強了自己檢索資料的能力,協(xié)調了自己與小組成員的關系;同時通過繪制裝配圖, 提高了自己熟練運用CAD繪圖的能力,鞏固了自己的專業(yè)知識。另外,通過去生產(chǎn)廠家實地參觀與學習,我們更好的將理論與實踐相結合,不只是單純靠理論想象,而是更多的考慮實際生產(chǎn)得易操作、維護方便、經(jīng)濟性等問題??傊诋厴I(yè)設計系統(tǒng)的學習過程中,得到的知識、經(jīng)驗使我們受益無窮,同時,也為我們將來走上工作崗位做好了充分的準備!主要參考文獻[1].張建中.《機械設計基礎課程設計》.中國礦業(yè)大學出版社 2001年8月[2].張建中.《機械設計基礎》.[3].李永堂、付建華等.《鍛壓設備理論與控制》.[4]..《機械設計》,高等教育出版社,2000年12月[5]..《機械原理》.[6].陳繼剛、張建中、唐平等.《工程力學》,中國礦業(yè)大學出版社,2002年8月[7].王乃成.《新編機械制圖實用教程》,國防工業(yè)出版社,2006年2月[8].莫爾梅著.《機構學教程》.機械工業(yè)出版社 .1989年[9].濟耶維耶夫斯基.《機組動力學》.[10].良崇高.《平面連桿機構的設計計算》.[11].,孟憲源等譯,《機構》,機械工業(yè)出版社,1981年6月[12]..《機械設計課程設計》,機械工業(yè)出版社,1996年7月[13].徐灝.《新編機械設計師手冊》(上下冊),機械工業(yè)出版社,1995年4月[14]. 《MECHANISMS AND MACHINE THEORY》 .HIGHER EDUCATION PRESS 2004年4月[15].ANSEL 《MECHANICAL DESIGN》. 重慶大學出版社 2005年1月附錄History of NCWele to the world of the number control .numerical control (NC) has bee popular in shops and factories because it helps solve the problem of making manufacturing systems more flexible. In simple terms, a numeral control machine is a machine positioned automatically along a preprogrammed path by means of coded instructions .the key words here are “preprogrammed” and “coded”. Someone has to determine what operations the machine is to perform and put that information into a coded form that the NC control unit understands before the machine can do anything. In other words, someone has to program the machine.Machines may be programmed manually or with the aid of a puter. Manual programming is called manual part programming done by a puter is called puter aided programming (CAP). Sometimes a manual program is entered into the machine’s controller via its own keypad. This is known as manual data in put (MDI)Advances in microelectronics and microputers have allowed the puter to be used as the control unit on modern numerical control machinery. This puter takes the place of the tape reader found on earlier NC machines. In other words, instead of reading and executing the program directly from punched tape the program is loaded into and executed from the machine’s puter. The machines, known as puter numerical control (CNC) machines, are the NC machines being manufactured today.In 1947, John Parsons of the Parsons Corporation, began experimenting with the idea of using threeaxis curvature data to control machine tool motion for the production of aircraft ponents. In 1949, Parsons was awarded a . Air Force contract to build what was to bee the first numerical control machine. In 1951 the project was assumed by the Massachusetts Institute of Technology. In 1952, numerical control arrived when MIT demonstrated that simultaneous threeaxis movements were possible using a laboratorybuilt controller and a Cincinnati Hydrotel vertical spindle. By1955, after further refinements, numerical became available to industry.Early NC machines ran off punched cards and tape, with tape being the more mon medium. Due to time and effort required to change or edit tape, puters were later introduced as aids in programming. Computer involvement came in two forms: puter aided programming languages and direct numerical control (CNC). Computer aided programming languages allowed a part programmer to develop an NC program using a set of universal “pidgin english” mands, which the puter then translated into machine codes and punched into the tape. Direct numerical control involved using a puter as a partial or plete controller of one or more numerical control machines. Although some panies have been reasonably successful at implementing DNC, the expenses of puter capability and software and problems associated with coordinating a DNC system renders such systems economically unfeasible for all but the largest panies.Recently a new type of DNC system called distributive numerical control has been developed. It employs a network of puters to coordinate the operation of a number of CNC machines. Ultimately, it may be possible to coordinate an entire factory in this manner. Distributiv