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山楂去核機的設計(三維+pdf圖紙+說明書)
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  • 山楂去核機的設計(三維+pdf圖紙+說明書)
  • 山楂去核機的設計
    目錄
    摘要 1
    Abstract 2
    1 引言 3
    1.1 本文研究的目的和意義 3
    1.2 國內外核果類去核機械的發展情況 3
    2山楂去核機設計 4
    2.1山楂去核機的原理設計 4
    2.1.1執行系統的方案設計 5
    2.1.2山楂去核機的功能 5
    2.1.3工藝動作分解 5
    2.1.4切刀往復直線運動的實現機構 5
    2.1.5旋轉盤間歇轉動的實現機構 5
    2.1.6 執行機構的協調設計 5
    2.1.7機械運動方案的的選擇和判定 5
    2.2 電動機的選擇 5
    2.2.1 選擇電動機系列和結構形式 5
    2.2.2 確定電動機容量 6
    2.2.3確定電動機型號 6
    2.3確定傳動裝置的總傳動比及各級傳動比 6
    2.3.1帶輪基準半徑 6
    2.3.2傳動帶輪的設計 6
    3減速器的設計 8
    3.1傳動比的設計 8
    3.1.1確定總的傳動比 8
    3.1.2分配傳動比 8
    3.1.3 計算傳動裝置運動和動力參數 9
    3.2 蝸輪蝸桿傳動設計 9
    3.2.1選z1,z2 9
    3.2.2蝸輪轉矩T2 10
    3.2.3載荷系數K 10
    3.2.4材料系數ZE 10
    3.2.5許用接觸應力[ 0H] 10
    3.2.6 m d1 10
    3.2.7導程角 10
    3.2.8滑動速度Vs 10
    3.2.9嚙合效率 10
    3.2.10傳動效率 10
    3.2.11檢驗m d1的值 11
    3.3確定傳動的主要尺寸 11
    3.3.1中心距a 11
    3.3.2蝸桿尺寸 11
    3.3.3蝸輪尺寸 11
    3.3.4熱平衡計算 12
    3.3.5潤滑方式 12
    3.3.6蝸桿、蝸輪軸的結構設計 12
    3.4軸的設計 14
    3.4.1 蝸輪軸的設計 14
    3.4.2選擇軸的材料 14
    3.4.3初步估算軸的最小直徑 14
    3.4.4軸的結構設計 14
    3.4.5按彎扭合成應力校核軸的強度 14
    3.4.6軸的結構簡圖 17
    3.4.7 蝸桿軸的設計 17
    3.4.8 選擇軸的材料 17
    3.4.9初步估算軸的最小直徑 17
    3.4.10軸的結構設計 17
    3.5 蝸輪軸的軸承的選擇和計算 18
    3.5.1軸承的徑向載荷 18
    3.5.2軸承的軸向載荷 18
    3.5.3計算當量動載荷 18
    3.6 蝸桿軸的軸承的選擇和計算 19
    3.7減速器鑄造箱體的主要結構尺寸 19
    4 減速器其它零件的設計 20
    4.1鍵聯接的選擇和強度校核 20
    4.1.1高速軸鍵聯接的選擇和強度校核 20
    4.1.2 低速軸與蝸輪聯接用鍵的選擇和強度校核 21
    4.2 聯軸器的選擇和計算 21
    4.2.1 高速軸輸入端的聯軸器 21
    4.2.2 低速軸輸出端的聯軸器 21
    4.3 減速器的潤滑 21
    5 切刀壓縮彈簧的設計 22
    5.1彈簧的受力計算 22
    5.1.1計算彈簧受力 22
    5.1.2 選材料:一般選用碳素彈簧鋼絲65Mn或琴鋼絲 22
    5.1.3 查表計算許用用力 22
    5.1.4 選擇彈簧旋繞比C 22
    5.1.5 計算鋼絲直徑:d 22
    5.1.6 計算彈簧中徑 22
    5.1.7 計算彈簧有效圈數 22
    5.2 計算實驗載荷 22
    5.2.1 自由高度 23
    5.2.2 節距計算 23
    5.2.3 彈簧螺旋角 23
    5.2.4 彈簧的穩定性計算 23
    5.2.5 彈簧的展開長度 23
    6 間歇傳動結構的設計計算 23
    6.1間歇運動機構的選型 23
    6.2.棘輪機構的尺寸計算 23
    6.2.1棘輪機構的運動系數確定棘輪齒面傾斜角 23
    6.2.2確定棘輪的齒數Z 23
    6.2.3 確定da df ,及p 24
    6.3 山楂定位盤尺寸 24
    6.4 山楂定位盤主軸 24
    6.4.1選擇軸的材料 24
    6.4.2 初步估算軸徑 24
    6.4.3 軸的結構設計 24
    6.4.4 軸的強度驗算 24
    6.4.5 求垂直面上軸承的支反力及主要截面的彎矩 25
    6.4.6 求水平面上軸承的支反力及主要截面的彎矩 25
    6.4.7 截面C處垂直和水平的合成彎矩 25
    6.4.8 按彎矩合成應力較核軸的強度 25
    總結 26
    致謝 27
    參考文獻 28

    摘要
    我國目前的山楂去核機械的發展狀況比較落后,由于缺少良好的設備,加工手段落后,生產效率低,致使一些地區水果積壓腐爛現象,給果農造成很大的經濟損失。山楂去核手工作業現在在中國仍然是主要的加工手段,不僅占用大量勞動力、勞動強度大、生產效率低,而且衛生安全得不到有效的保障。去核作業是山楂加工工序中十分重要的前處理工序。以往的手工操作遠不能滿足現代山楂加工的需求,不僅占用大量的勞力、勞動強度大、生產效率低,且產品質量難以控制。本設計主要是為了解決山楂去核作業的勞動強度大,安全衛生,提高生產效率,降低山楂果實破損率,保證山楂產品的質量。因此,小型山楂去核機有很好的應用前景。

    關鍵詞:山楂;去核機;設計。
    Abstract
    Development situation of China's current Hawthorn nuclear machinery is relative-hly backward, due to the lack of good equipment, processing methods are backward, low production efficiency, resulting in some areas appear fruit backlog rotten phenom-enon, caused great economic losses to farmers. Hawthorn nuclear manual operation n-ow in China is still the main means of processing, not only takes up a lot of labor, hig-h labor intensity, low productivity, and health and safety are not effectively guarantee. Pitted pretreatment procedure is very important in the process of hawthorn processing. The old manual operation cannot meet the modern Hawthorn processing requirement-s, not only takes up a lot of labor, labor intensity is high, the production efficiency is l-ow, and the product quality is difficult to control. This design is mainly to solve the Hawthorn nuclear operation labor intensity, safety and health, improve production effi-ciency, reduce the damage rate of hawthorn hawthorn fruit, guarantee the quality of t-he products. Therefore, application prospect of small Hawthorn nuclear machine has avery good.

    Keywords: haw;stoner;design
    ...
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