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湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)全日制普通本科生畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))
中 期 檢 查 表
學(xué)? 院:???? 工學(xué)院????????????
學(xué)生姓名
許笑
學(xué)??? 號(hào)
200940614102
年級(jí)專業(yè)及班級(jí)
2009級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(1)班
指導(dǎo)教師姓名
張嵐
指導(dǎo)教師職稱
副教授
論文(設(shè)計(jì))題目
花生剝殼分離機(jī)設(shè)計(jì)
畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))工作進(jìn)度
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已完成的主要內(nèi)容
尚需解決的主要問題
1. 花生剝殼分離機(jī)的基本結(jié)構(gòu)
2. 工作機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)
3.說明書的部分書寫
1.技術(shù)參數(shù)的計(jì)算及校核
2.CAD圖紙的繪制
3.說明書的完善、修改
指導(dǎo)教師意見
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檢查小組意見
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湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)全日制普通本科生
畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))開題報(bào)告
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學(xué)生姓名
許笑
學(xué)??? 號(hào)
200940614102
年級(jí)專業(yè)及班級(jí)
2009級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(1)班
指導(dǎo)教師及職稱
張嵐 副教授
學(xué)??? 院
工學(xué)院
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2013??? 年? 12?? 月? 1?? 日
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畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))題目
花生剝殼分離機(jī)設(shè)計(jì)
? ?一、選題研究意義
?? 花生中富含脂肪和蛋白質(zhì),既是主要的食用植物油來源,而且又可提供豐富的植物蛋白質(zhì)。利用花生或脫脂后的花生餅粕的蛋白粉,可直接用于焙烤食用,也可作為肉制品、乳制口、糖果和煎炸食品的原料或添加劑。以花生蛋白粉為原料或添加劑制成的食品,既提高了蛋白質(zhì)含量,又改善了其功能特性。花生蛋白粉還可以通過高壓膨化制成蛋白肉。花生是食用植物油工業(yè)的重要原料,利用花生油可制造人造奶油、起酥油、色拉油、調(diào)和油等,也可用作工業(yè)原料?;ㄉ?jīng)簡(jiǎn)單加工就可食用外,經(jīng)深加工還可以制成營(yíng)養(yǎng)豐富,色、香、味俱佳的各種食品和保健品?;ㄉ庸じ碑a(chǎn)品花生殼和花生餅粕等可以綜合利用,加工增值,提高經(jīng)濟(jì)效益。
花生在制取油脂、制取花生蛋白、生產(chǎn)花生儀器以及在花生貿(mào)易出口時(shí),都需要對(duì)花生進(jìn)行預(yù)處理加工?;ㄉ念A(yù)處理主要包括花生的剝殼和分級(jí)、破碎、軋胚和蒸炒等。
花生在加工或作為出口商品時(shí),需要進(jìn)行剝殼加工?;ㄉ谥迫∮椭瑫r(shí),剝殼的目的是為了提高出油率, 提高毛油和餅粕的質(zhì)量,利于軋胚等后續(xù)工序的進(jìn)行和皮殼的綜合利用。傳統(tǒng)的剝殼為人力手工剝殼,手工剝殼不僅手指易疲勞、受傷,而且工效很低,所以花生產(chǎn)區(qū)廣大農(nóng)民迫切要求用機(jī)器來代替手工剝殼?;ㄉ鷦儦C(jī)的誕生在很大程度上改變了這種局面,使花生產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民不必再采用最原始的剝殼方法進(jìn)行剝殼,從而大大地減輕了農(nóng)民的體力勞動(dòng),同時(shí)還提高了花生剝殼的效率。
花生脫殼機(jī)是將花生莢果去掉外殼而得到花生仁的場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械。由于花生本身的生理特點(diǎn)決定了花生脫殼不能與花生的田間收獲一起進(jìn)行聯(lián)合作業(yè),而只能在花生莢果的含水率降到一定程度后才能進(jìn)行脫殼。隨著花生種植業(yè)的不斷發(fā)展,花生手工脫殼已無法滿足高效生產(chǎn)的要求,實(shí)行脫殼機(jī)械化迫在眉睫。
二、國(guó)內(nèi)外研究的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
?我國(guó)花生脫殼機(jī)的研制自1965年原八機(jī)部下達(dá)花生脫殼機(jī)的研制課題以來,已有幾十種花生脫殼機(jī)問世。只進(jìn)行單一脫殼功能的花生脫殼機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜,以小型家用為主的花生脫殼機(jī)在我國(guó)一些地區(qū)廣泛應(yīng)用,能夠完成脫殼、分離、清選和分級(jí)功能的較大型花生脫殼機(jī)在一些大批量花生加工的企業(yè)中應(yīng)用較為普遍。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的花生脫殼機(jī)種類很多,如6BH一60型花生剝殼機(jī)、6BH一20B型花生剝殼機(jī)、6BH一20型花生脫殼機(jī)等(技術(shù)參數(shù)見附表),其作業(yè)效率為人工作業(yè)效率的2O~60倍以上。錦州俏牌集團(tuán)生產(chǎn)的TFHS1500型花生除雜脫殼分選機(jī)組一次能實(shí)現(xiàn)花生原料的脫殼、除皮、分選,是一種比較先進(jìn)的花生后期生產(chǎn)機(jī)械。偉民牌6BH一720型花生脫殼機(jī)帶有復(fù)脫、分級(jí)裝置,采用搓板式脫殼、風(fēng)力初選、比重分離清選等裝置,具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作靈活方便、脫凈率高、消耗動(dòng)力小等特點(diǎn)。6BK一22型花生脫殼機(jī)是一種一次喂料就可完成花生脫殼工作的機(jī)械,經(jīng)風(fēng)力初選、風(fēng)扇振動(dòng)、分層分離、復(fù)脫清選分級(jí)后的花生仁可直接裝袋入庫。6BH一1800型花生脫殼機(jī)械采用了三軋輥混合脫殼結(jié)構(gòu),能夠進(jìn)行二次脫殼。而隨著我國(guó)花生產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步調(diào)整,花生產(chǎn)量逐年增加,花生的機(jī)械化脫殼程度將大幅提高,花生脫殼機(jī)械將擁有廣闊的發(fā)展前景。
花生剝殼的原理很多,因此產(chǎn)生了很多種不同的花生剝殼機(jī)械?;ㄉ鷦儦げ考腔ㄉ鷦儦C(jī)的關(guān)鍵工作部件,剝殼部件的技術(shù)水平?jīng)Q定了機(jī)具作業(yè)剛花生仁破碎率、花生果一次剝凈率及生產(chǎn)效率等重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。在目前的生產(chǎn)銷售中,花生仁破碎率是社會(huì)最為關(guān)心的主要指標(biāo)。
八十年代以前的花生剝殼機(jī)械,破碎率一般都大于8%,有時(shí)高達(dá)l5%以上。加工出的花生仁,只能用來榨油,不能作種用,也達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)。為了降低破碎率而探討新的剝殼原理,研制新式剝殼部件,便成為花生剝殼機(jī)械的重要研究課題。從六十年代初,開始在我國(guó)出現(xiàn)了封閉式紋桿滾筒,柵條凹板式花生剝殼機(jī)。自1983年以來,在已有的花生剝殼部件的研制基礎(chǔ)上,我國(guó)又相繼研制了多種不同結(jié)構(gòu)型式的新式剝殼部件,其主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),特別是破殼率指標(biāo)大有改善。
三、參考文獻(xiàn)
[1]NY/T 502.2002,花生收獲機(jī)作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2] 尚書旗,王方艷,劉曙光,等.花生收獲機(jī)械的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2004,20(1):20—25.
[3] 尚書旗,王方艷,劉曙光.花生生產(chǎn)機(jī)械化的應(yīng)用現(xiàn)狀與進(jìn)展分析[J].花生學(xué)報(bào),2003,11:509—517
[4] 尚書旗,王延耀,周亞龍.花生收獲機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)狀與推廣[J].農(nóng)機(jī)科技推廣,2004,(8):10—11.
[5] 尚書旗,劉曙光,王方艷,等.花生生產(chǎn)機(jī)械的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展分析[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2005,36(3):143—147.
[6] 劉曙光.4H-2型花生收獲機(jī)的參數(shù)優(yōu)選與載荷實(shí)驗(yàn)研究[D].青島:萊陽農(nóng)學(xué)院,2005.
[7] 尚書旗,劉曙光,梁潔,等.4H-2型花生收獲機(jī)挖掘部件載荷試驗(yàn)與分析[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2007,23(1):116一l19.
[8] 王方艷.4H.2型花生收獲機(jī)的運(yùn)動(dòng)機(jī)理分析與參數(shù)優(yōu)化[D].青島:萊陽農(nóng)學(xué)院,2005.
[9] Shang Shuqi,Wang Jiangang,Wang Fangyan,et a1.Designprinciple and an alyses of the mot ion characteristics of 4H-2type peanut harvester[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2005,21(1):87— 91.
[10]尚書旗,劉曙光,王方艷.4H.2花生收獲機(jī)主要參數(shù)田間試驗(yàn)研究[J]..農(nóng)業(yè)化研究,2006,12:171—173
[11]康英杰.4HW 系列花生挖掘機(jī)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械,2000,(9):57— 9.
[12]Busono.Studies on the mechanical harvesting of peanuts[J].Peanut Harvester Improvement,1990,(4).
[13]梁德沛,李寶麗.機(jī)械工程參量的動(dòng)態(tài)測(cè)試技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.
[14]Manufacture K.Peanut Harvesting Equipment[Z].1992:2—6.
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研究方案
1.進(jìn)行原理的分析及方案的比較
2.進(jìn)行總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
3.進(jìn)行傳動(dòng)部分設(shè)計(jì)
4.進(jìn)行執(zhí)行部分設(shè)計(jì)
5.進(jìn)行必要的設(shè)計(jì)計(jì)算(含動(dòng)力參數(shù)、運(yùn)動(dòng)學(xué)分析、剛度計(jì)算、強(qiáng)度計(jì)算等)
要求:
1.完成至少3張A0圖紙
2.完成約1.5萬字的設(shè)計(jì)說明書
3.查閱參考文獻(xiàn)20篇以上
??? 4.圖紙及說明書符合規(guī)范要求并提交電子檔
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進(jìn)程計(jì)劃
2013年1月 07日前???????? 下達(dá)任務(wù)書、查閱文獻(xiàn)、開題
2013年3 月30日前???????? 總體設(shè)計(jì)、零部件設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備中期檢查
2013年4月 30日前???????? 完成繪圖、編寫設(shè)計(jì)說明書、提交正稿
2013年5月 06日前???????? 修改、完善畢業(yè)設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備答辯
論證小組意見
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?????????????????????????? ???組長(zhǎng)簽名:
??????????????????????????????????????????????? 20??? 年?? 月?? 日
專業(yè)委員會(huì)意見
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目 錄
摘要·····································································1
關(guān)鍵詞···································································1
1 前言···································································1
2 花生脫殼機(jī)設(shè)計(jì)方案比較·················································2
3 剝殼方案的分析和確定···················································4
4 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)·······························································6
5 電動(dòng)機(jī)選擇·····························································7
6 脫殼裝置設(shè)計(jì)···························································8
6.1 快慢軸輥皮帶設(shè)計(jì)·····················································8
6.1.1 電動(dòng)機(jī)帶輪與快輥傳動(dòng)設(shè)計(jì)···········································9
6.1.2 電動(dòng)機(jī)帶輪與慢輥傳動(dòng)設(shè)計(jì)··········································11
7 換向齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)······················································14
7.1 齒輪基本尺寸設(shè)計(jì)····················································14
7.2 齒輪接觸疲勞強(qiáng)度校核················································16
7.3 齒輪彎曲疲勞強(qiáng)度校核················································17
7.4 齒輪設(shè)計(jì)小結(jié)······················································· 18
8 清選裝置設(shè)計(jì)························································· 19
8.1 風(fēng)機(jī)及裝置選擇······················································19
8.2 振動(dòng)篩皮帶設(shè)計(jì)······················································20
9 軸的設(shè)計(jì)······························································23
9.1 慢速輥軸設(shè)計(jì)························································23
9.1.1 軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)······················································23
9.1.2 軸的彎扭合成校核··················································24
10 軸承校核 鍵校核 潤(rùn)滑 裝配使用·····································24
10.1 軸承校核與潤(rùn)滑·····················································24
10.2 鍵校核·····························································24
11 結(jié)論·································································25
參考文獻(xiàn)································································26
致謝····································································27
湖 南 農(nóng) 業(yè) 大 學(xué)
全日制普通本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)
花生剝殼分離機(jī)設(shè)計(jì)
DESIGN OF PEANUT SHELLINGANG SEPARATING DEVICE
學(xué)生姓名:許 笑
學(xué) 號(hào):2000940614102
年級(jí)專業(yè)及班級(jí):2009級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(1)班
指導(dǎo)老師及職稱:張 嵐 副教授
學(xué) 院:工學(xué)院
湖南·長(zhǎng)沙
提交日期:2013年05月
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)全日制普通本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)
誠(chéng) 信 聲 明
本人鄭重聲明:所呈交的本科畢業(yè)設(shè)計(jì)是本人在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,進(jìn)行研究工作所取得的成果,成果不存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本論文不含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體在文中均作了明確的說明并表示了謝意。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。
畢業(yè)設(shè)計(jì)作者簽名:
年 月 日
花生剝殼分離機(jī)設(shè)計(jì)
學(xué) 生:許 笑
指導(dǎo)老師: 張 嵐
(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,長(zhǎng)沙 410128)
摘 要:碎殼損傷是影響花生籽粒品質(zhì)的重要因素之一,本文通過對(duì)滾筒柵條式花生脫殼機(jī)構(gòu)、鋼齒雙輥筒式花生脫殼裝置與錐體式花生剝殼機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行分析研究,通過對(duì)各種不同花生去殼機(jī)的分析比較,確定并設(shè)計(jì)出滾筒式花生剝殼分離機(jī)的設(shè)計(jì)方案,對(duì)傳動(dòng)及重要機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的計(jì)算和說明。
關(guān)鍵詞:花生籽粒; 輥輪; 雙輥筒式; 分離
Design of Peanut Shelling and Separating Device
Student: Xu Xiao
Tutor: Zhang Lan
(College of Engineering f, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)
Abstract: The impact of broken peanut shells injury is an important factor in grain quality, the paper type through the peanut shelling drum Rack bodies, steel tooth double cylindrical drum device and the cone-type peanut shelling peanut sheller analysis of mechanism design agency Research and Experimental Research by institutions shelling shelling against the three kinds of performance comparison, for us to further understand the basic principles of shelling peanuts, peanut injury for the design of new low-shelling machine provides a useful reference.
Key words: peanut seeds; trash rack roller-type; steel tooth double cylindrical drum; cone type
1. 前言
1.1花生脫殼機(jī)的簡(jiǎn)介
我國(guó)花生脫殼機(jī)的研制自1965年原八機(jī)部下達(dá)花生脫殼機(jī)的研制課題以來,已有幾十種花生脫殼機(jī)問世。只進(jìn)行單一脫殼功能的花生脫殼機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜,以小型家用為主的花生脫殼機(jī)在我國(guó)一些地區(qū)廣泛應(yīng)用,能夠完成脫殼、分離、清選和分級(jí)功能的較大型花生脫殼機(jī)在一些大批量花生加工的企業(yè)中應(yīng)用較為普遍。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的花生脫殼機(jī)種類很多,如6BH一60型花生剝殼機(jī)、6BH一20B型花生剝殼機(jī)、6BH一20型花生脫殼機(jī)等,其作業(yè)效率為人工作業(yè)效率的2O~60倍。
花生脫殼機(jī)就是通過高速旋轉(zhuǎn)的機(jī)體,把花生外殼脫掉,而且保持花生完整的機(jī)器。
要求:
1、脫殼干凈、生產(chǎn)率高,對(duì)有清選裝置的脫殼機(jī),還要求有較高的清潔度。
2、損失率低、破碎率小。
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用可靠,調(diào)整方便,功率消耗少,有一定的通用性,能脫多種作物,以提高機(jī)具的利用率。
4、對(duì)花生(皮果)的要求。花生干濕適宜,太干則破碎率高,太濕則影響工作效率。農(nóng)村儲(chǔ)存的花生(皮果)一般較干,為使其干濕適宜可采用下列方法。
?、?、冬季脫殼,脫殼前用10千克左右的溫水均勻噴灑在50千克皮果上,并用塑料薄膜覆蓋10小時(shí)左右,然后再在陽光下晾曬1小時(shí)左右即可開始脫殼,其他季節(jié)用塑料薄膜覆蓋的時(shí)間為6小時(shí)左右,其余相同。
②、可將較干的花生(皮果)浸在大水池內(nèi),浸后立即撈出并用塑料薄膜覆蓋1天左右,再在陽光下晾曬,待干濕適宜后開始脫殼。
5、對(duì)電壓的要求及工作場(chǎng)所的選擇。單相電動(dòng)機(jī)要正常工作,電壓需達(dá)到其額定電壓。農(nóng)村一般一個(gè)村莊只有一個(gè)變壓器,而戶戶又分散,加之所用電線及電路不很標(biāo)準(zhǔn),致使離變壓器較遠(yuǎn)的用戶電壓不足,因此,工作場(chǎng)所應(yīng)選擇離變壓器較近的地方。
1.2 花生脫殼機(jī)的工作原理
花生脫殼機(jī)有機(jī)架、風(fēng)扇、轉(zhuǎn)子、單相電機(jī)、入料斗、震動(dòng)篩、三角帶輪及其傳動(dòng)三角帶等組成。機(jī)具正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,將花生定量、均勻、連續(xù)地投入進(jìn)料斗,花生在轉(zhuǎn)子的反復(fù)打擊、摩擦、碰撞作用下,花生殼破碎?;ㄉ<捌扑榈幕ㄉ鷼ぴ谵D(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)風(fēng)壓及打擊下,通過篩板,這時(shí),花生殼、粒受到旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇的吹力作用,重量輕的花生殼被吹出機(jī)體外,花生粒通過風(fēng)機(jī)的篩選達(dá)到清選的目的。
2. 花生剝殼機(jī)設(shè)計(jì)方案比較
花生剝殼的原理很多,因此產(chǎn)生了很多種不同的花生剝殼機(jī)械?;ㄉ鷦儦げ考腔ㄉ鷦儦C(jī)的關(guān)鍵工作部件,剝殼部件的技術(shù)水平?jīng)Q定了機(jī)具作業(yè)剛花生仁破碎率、花生果一次剝凈率及生產(chǎn)效率等重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。在目前的生產(chǎn)銷售中,花生仁破碎率是社會(huì)最為關(guān)心的主要指標(biāo)。
為了降低破碎率而探討新的剝殼原理,研制新式剝殼部件,便成為花生剝殼機(jī)械的重要研究課題。從六十年代初,開始在我國(guó)出現(xiàn)了封閉式紋桿滾筒,柵條凹板式花生剝殼機(jī)。自1983年以來,在已有的花生剝殼部件的研制基礎(chǔ)上,我國(guó)又相繼研制了多種不同結(jié)構(gòu)型式的新式剝殼部件,其主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),特別是破殼率指標(biāo)大有改善。
以下介紹一下我國(guó)上個(gè)世紀(jì)幾種主要的花生剝殼原理
2.1 撞擊脫殼法
撞擊法脫殼是籽粒高速運(yùn)動(dòng)時(shí)突然受阻而受到?jīng)_擊力,使外殼破碎而實(shí)現(xiàn)脫殼的目的。其典型設(shè)備為由高速回轉(zhuǎn)甩料盤及固定在甩料盤周圍的粗糙壁板組成的離心脫殼機(jī)。甩料盤使籽粒產(chǎn)生一個(gè)較大的離心力撞擊壁面,只要撞擊力足夠大,籽粒外殼就會(huì)產(chǎn)生較大的變形,進(jìn)而形成裂縫。當(dāng)籽粒離開壁面時(shí),由于外殼和籽仁具有不同的彈性變形而產(chǎn)生不同的運(yùn)動(dòng)速度,籽仁所受到的彈性力較小,運(yùn)動(dòng)速度也不如外殼,阻止了外殼迅速向外移動(dòng)而使其在裂縫處裂開,從而實(shí)現(xiàn)籽粒的脫殼。撞擊脫殼法適合于仁殼間結(jié)合力小,仁殼間隙較大且外殼較脆的籽粒,如葵花籽、甜蕎麥等。影響離心式脫殼機(jī)脫殼質(zhì)量的因素有:籽粒的水分含量、甩料盤的轉(zhuǎn)速、甩料盤的結(jié)構(gòu)等。
2.2碾搓脫殼法
籽粒在固定磨片和運(yùn)動(dòng)著的磨片間受到強(qiáng)烈的碾搓作用,使籽料的外殼被撕裂而實(shí)現(xiàn)脫殼。其典型的設(shè)備為由一個(gè)固定圓盤和一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤組成的圓盤剝殼機(jī)。籽粒經(jīng)進(jìn)料口進(jìn)入定磨片和動(dòng)磨的間隙中,動(dòng)磨片轉(zhuǎn)動(dòng)的離心力使籽粒沿徑向向外運(yùn)動(dòng),也使籽粒與定磨間產(chǎn)生方向相反的摩擦力;同時(shí),磨片上的牙齒不斷對(duì)外殼進(jìn)行切裂,在摩擦力與剪切力的共同作用下使外殼產(chǎn)生裂紋直至破裂,并與籽仁脫離,達(dá)到脫殼的目的。其影響因素有:籽粒的水分含量、圓盤的直經(jīng)、轉(zhuǎn)速高低、磨片之間工作間隙的大小、磨片上槽紋的形狀和籽粒的均勻度等。
2.3剪切脫殼法
籽粒在固定刀架和轉(zhuǎn)鼓間受到相對(duì)運(yùn)動(dòng)著的刀板的剪切力的作用,外殼被切裂并打開, 實(shí)現(xiàn)外殼與籽仁的分離。其典型設(shè)備為由刀板轉(zhuǎn)鼓和刀板座為主要工作部件的刀板剝殼機(jī)。在刀板轉(zhuǎn)鼓和刀板座上均裝有刀板,刀板座呈凹形,帶有調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),可根據(jù)籽顆粒的大小調(diào)節(jié)刀板座與刀板轉(zhuǎn)鼓之間的間隙。當(dāng)?shù)栋遛D(zhuǎn)鼓旋轉(zhuǎn)時(shí),與刀板之間產(chǎn)生剪切作用,使物料外殼破裂和脫落。主要適用于棉籽,特別是帶絨棉籽的剝殼,剝殼效果較好。由于其工作面較小,故易發(fā)生漏籽現(xiàn)象,重剝率較高。影響因素有:原料水分含量、轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速的高低、刀板之間的間隙大小等。
2.4擠壓脫殼法
擠壓法脫殼是靠一對(duì)直徑相同轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反,轉(zhuǎn)速相等的圓柱輥,調(diào)整到適當(dāng)間隙,使籽粒通過間隙時(shí)受到輥的擠壓而破殼。其典型設(shè)備是對(duì)輥式杏核脫殼機(jī)。籽粒能否順利地進(jìn)入兩擠壓輥的間隙,取決于擠壓輥及與籽粒接觸的情況。要使籽粒在兩擠壓輥間被擠壓破殼,籽粒首先必須被夾住,然后被卷入兩輥間隙被擠壓破殼。當(dāng)籽粒質(zhì)量較小可以忽略時(shí),在: a <φ,a為嚙入角,φ為擠壓輥與籽粒表面間的摩擦角。此式為擠壓輥夾住籽粒的條件。兩擠壓輥間的間隙大小是影響籽粒破碎率和脫殼率高低的重要因素。輥式剝殼機(jī)適合于具有較堅(jiān)硬殼的物料的剝殼。
2.5摩擦脫殼法
對(duì)于粒重較大的物粒顆粒,可采用直接接觸法脫殼,而對(duì)于粒重較小的物粒顆粒,即使是調(diào)節(jié)間隙也不能使物料與設(shè)備都直接接觸,如谷物等。其脫殼去皮是采用碾米機(jī)。碾米機(jī)的核心部分是碾白室。糙米進(jìn)入碾白室,主要靠米粒與米粒間、米粒與米機(jī)構(gòu)間(鐵輥、米篩、米機(jī)蓋、米刀)間的擦離作用剝離米皮。
2.6搓撕脫殼法
搓撕法脫殼是利用相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)的橡膠輥筒對(duì)籽粒進(jìn)行搓撕作用而進(jìn)行脫殼的。兩只膠輥水平放置,分別以不同轉(zhuǎn)速相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng),輥面之間存在一定的線速差,橡膠輥具有一定的彈性。其摩擦系數(shù)較大。籽粒進(jìn)入膠輥工作區(qū)時(shí),與兩輥面相接觸,如果此時(shí)籽粒符合被輥?zhàn)訃氲臈l件,即嚙入角小于摩擦角,就能順利進(jìn)入兩輥間。此時(shí)籽粒在被拉入輥間的同時(shí),受到兩個(gè)不同方向的摩擦力的撕搓作用;另外,籽粒又受到兩輥面的法向擠壓力的作用,當(dāng)籽粒到達(dá)輥?zhàn)又行倪B線附近時(shí)法向擠壓力最大,籽粒受壓產(chǎn)生彈性——塑性變形,此時(shí)籽粒的外殼也將在擠壓作用下破裂,在上述相反方向撕搓力的作用下完成脫殼過程。
影響脫殼性能的因素有:線速差、膠壓輥的硬度、軋入角、軋輥半徑、軋輥間間隙等。
3剝殼方案的分析和確定
對(duì)于設(shè)計(jì)任務(wù)書中所提及的要求,應(yīng)首先確定花生脫殼機(jī)的脫殼原理、清選原理,然后再擬定總體的傳動(dòng)方案和結(jié)構(gòu)方案,最后繪制裝配草圖。
目前花生脫殼機(jī)采用的脫殼結(jié)構(gòu)主要有:以打擊、揉搓為主的鋼紋桿或鋼柵條凹板結(jié)構(gòu),以擠壓、揉搓為主的橡膠滾筒或橡膠浮動(dòng)凹板結(jié)構(gòu)兩大類。前者存在著花生破碎率高的缺點(diǎn),后者脫殼效率與脫凈率不高。
還有一種采用差速輥對(duì)滾的脫殼方式,具有破碎率低,生產(chǎn)率、脫凈率都能達(dá)到較好效果的特點(diǎn)。因此,本設(shè)計(jì)中采用這種原理來設(shè)計(jì)花生脫殼機(jī)。
清選機(jī)構(gòu)也是本設(shè)計(jì)中的重要部分,清選機(jī)構(gòu)多采用振動(dòng)篩配合清選風(fēng)機(jī),來達(dá)到清選的目的,最后得到清潔的花生米。
針對(duì)以上分析,設(shè)計(jì)了如圖1脫殼原理示意圖。
圖1花生脫剝殼機(jī)原理示意圖
Figure 1 Schematic of peanut shelling
如圖1所示,動(dòng)力從電動(dòng)機(jī)皮帶輪1傳出,快速輥3順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng);在兩個(gè)換向齒輪5、7的換向作用下,慢速輥6逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。這樣兩個(gè)轉(zhuǎn)速不一樣的滾筒就將花生帶入間隙。由于間隙較小,因此對(duì)花生有擠壓作用;而快慢輥的轉(zhuǎn)速不一樣,就產(chǎn)生對(duì)花生的撕搓作用。在擠壓和撕搓的共同作用下,花生殼就會(huì)被除去。
去殼后,花生和花生殼的混合物就落在振動(dòng)篩11上,振動(dòng)篩在振動(dòng)篩曲軸9及風(fēng)機(jī)的作用下做往復(fù)運(yùn)動(dòng),花生殼就被過濾掉,花生仁從振動(dòng)篩的左邊流走?;ㄉ鷼ね鶑?fù)過程中受到風(fēng)機(jī)10的作用,只要控制好送風(fēng)量,花生殼和粉塵就被吹走,得到清潔的花生米。
這樣,脫殼原理和傳動(dòng)方案就基本確定了。以下分析對(duì)各個(gè)主要零件的要求。
由于是加工站用花生脫殼機(jī),不經(jīng)常移動(dòng),脫殼量大,利用率也較高。因此,脫殼機(jī)機(jī)體可以采用鑄造。在保證強(qiáng)度的前提下,應(yīng)盡量結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)省材料,減輕重量。軋輥是最關(guān)鍵的脫殼零件,軋輥的間距、轉(zhuǎn)速、直徑、材料都直接影響到脫殼的效果,因此軋輥這幾個(gè)參數(shù)是須仔細(xì)確定的。皮帶輪主要是傳遞動(dòng)力,其尺寸將由皮帶傳動(dòng)的計(jì)算給出。除此之外,還應(yīng)該保證傳動(dòng)安全可靠,布置合理。各軸受到循環(huán)交變應(yīng)力,應(yīng)保證其疲勞強(qiáng)度。振動(dòng)篩是篩選的重要零件。風(fēng)機(jī)主要要確定其送風(fēng)量,來保證清選的有效。
綜合以上分析,畫出花生脫殼機(jī)裝配簡(jiǎn)圖如圖2。
圖2 花生脫殼機(jī)裝配簡(jiǎn)圖
Figure2 Diagram of device peanut shelling
4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
雙輥花生脫殼裝置的(如下圖所示)由機(jī)架、雙輥筒、輸送板、進(jìn)料斗、動(dòng)力輸入裝置、扭矩測(cè)試裝置等組成。其核心部件為雙輥筒及動(dòng)力輸入裝置?;ㄉ麖倪M(jìn)料斗喂入,進(jìn)入旋轉(zhuǎn)的雙輥筒軋距上方,并以慢輥轉(zhuǎn)速喂入,在快輥的擠壓、撕搓下脫殼。脫殼后的花生由輸送板送出。電動(dòng)機(jī)為調(diào)速電機(jī),可以調(diào)節(jié)雙輥筒的轉(zhuǎn)速。動(dòng)力傳動(dòng)部分由電機(jī)和帶傳動(dòng)組成。
圖3 雙輥筒花生脫殼裝置的簡(jiǎn)圖
Figure3 Diagram of double-roll device peanut sheller
4.1材料的分機(jī)及選擇
前文中已經(jīng)列出了主要零件,在此將對(duì)各個(gè)零件的選材進(jìn)行分析和選擇。
機(jī)體的材料,考慮是加工站用,使用率很高,不經(jīng)常移動(dòng),可以采用HT200。脫殼輥采用Q235,承受的力較大,有一定的剛度。軸受到彎矩、扭矩的作用,所有的軸均采用45鋼調(diào)質(zhì)處理。兩個(gè)齒輪由于只起到換向作用,不需要采用不同的材料,因此都采用同一種材料,均使用45鋼調(diào)質(zhì)。軸承蓋無特殊要求,采用HT200。張緊輪采用HT200。振動(dòng)篩連桿采用45鋼,承受一定的沖擊載荷,振動(dòng)篩采用45鋼。
這樣基本的零件材料就選定了。
5.電動(dòng)機(jī)的選擇
電動(dòng)機(jī)為整個(gè)機(jī)械提供動(dòng)力,必須選擇合適功率和轉(zhuǎn)速的電機(jī),保證設(shè)計(jì)符合要求。在選擇電機(jī)之前,先確定脫殼輥的參數(shù),以此來估計(jì)整個(gè)系統(tǒng)需要的功率。經(jīng)過查閱相關(guān)文獻(xiàn)和參照以往所設(shè)計(jì)的類似產(chǎn)品的參數(shù),初步選定參數(shù)如表1。
表1脫殼輥相關(guān)參數(shù)
Table1 Husking roll related parameters
項(xiàng)目
代號(hào)
參數(shù)值
快輥直徑
dk
350mm
慢輥直徑
dm
350mm
快輥轉(zhuǎn)速
nk
350r/min
慢輥轉(zhuǎn)速
nm
250r/min
快慢輥長(zhǎng)度
l
500mm
脫殼最小間隙
lj
10mm
快慢輥速度差
v0
1.5m/s
花生所能提供的空間
V=64.6×500×13=419900mm3
每顆花生的體積,根據(jù)所做的花生尺寸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
Vi=15×15×45=10125mm3
受力花生的顆數(shù)
按照每顆花生受40N的切向力計(jì)算,沿輥切線方向的力
Ft=40k=40×42=1680N
徑向力按照每顆花生受60N計(jì)算,沿輥徑向的力
Fr=60k=60×42=2520N
那么,整個(gè)機(jī)器消耗在脫殼上的功率
P1=Ft×v0=1680×1.5=2.5kW (1)
另外估計(jì)振動(dòng)篩所消耗的功率為P2=1kW左右,那么所設(shè)計(jì)的機(jī)器總功率估計(jì)值P=P1+P2=2.5+1=3.5kW
考慮功率傳遞的損失及估算的誤差,選擇功率為4 kW的電動(dòng)機(jī)來作為整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)力。參考手冊(cè)機(jī)械課程設(shè)計(jì)手冊(cè)[2],選擇Y系列封閉式籠型三相異步電動(dòng)機(jī)電動(dòng)機(jī),其型號(hào)及參數(shù)如表2。
表2 主電機(jī)參數(shù)
Table2 Motor Drive system
型號(hào)
額定功率/kW
轉(zhuǎn)速/( r/min)
電流/ A
效率/ %
功率因數(shù)cosφ
Y160M1-8
4.0
720
9.91
84
0.73
最大轉(zhuǎn)矩/
額定轉(zhuǎn)矩
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/
額定轉(zhuǎn)矩
堵轉(zhuǎn)電流/
額定電流
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)量GD2
/ N?m2
重量/kg
2.0
2.0
6.0
0.753
118
6 剝殼裝置設(shè)計(jì)
6.1快慢輥皮帶設(shè)計(jì)
首先確定各參數(shù)的意義,方便以后的計(jì)算。如圖4。
圖4 皮帶輪示意圖
Figure4 Pulley sketches
6.1.1 電動(dòng)機(jī)帶輪與快輥傳動(dòng)設(shè)計(jì)
首先根據(jù)皮帶輪所傳遞的功率選擇電動(dòng)機(jī),計(jì)算功率
Pc=KA×P (2)
kA—工作情況系數(shù),據(jù)書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.1。
P —傳遞的功率,此處為電機(jī)傳遞到快輥的功率,約為1.25kW。
因此
Pc=1.1×1.25=1.36kW
查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],選為A型帶,為了保持一致性,整個(gè)帶傳動(dòng)均采用A型帶。
D1帶輪的直徑由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為125mm。D2帶輪直徑為
D2=1-εD1n1n2 (3)
ε —帶傳動(dòng)滑動(dòng)率,根據(jù)書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1%。
n1—D1帶輪的轉(zhuǎn)速,此處為電機(jī)轉(zhuǎn)速720r/min。
n2—D2帶輪的轉(zhuǎn)速,此處為快速輥轉(zhuǎn)速350r/min。
D2=1-1%×125×720350=254.6mm
取標(biāo)準(zhǔn)帶輪直徑D2=250mm
D2帶輪的實(shí)際轉(zhuǎn)速
n2=1-εD1n1D2 (4)
n2=1-1%×125×720250=356.4r/min
皮帶的長(zhǎng)度
L=πDm+2a+Δ2a (4)
Dm—Dm=D1+D22=125+2502=187.5mm。
Δ —Δ=D2-D12=250-1252=62.5mm。
a —初取中心距,據(jù)書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為500mm。
L=3.14×187.5+2×500+62.52500=1596.6mm
查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取標(biāo)準(zhǔn)帶長(zhǎng)Ld=1600mm。
則實(shí)際中心距
a=L-πDm4+14L-πDm2-8Δ2 (5)
a=1600-3.14×187.54+141600-3.14×187.52-8×62.52
=501.7mm
D1帶輪包角
α1=180°-D2-D1a×60° (6)
α1=180°-250-125501.7×60°
=165.1°
α1=165.1°>120°,符合包角要求。
帶速
v=πD1n160×1000 (6)
v=3.14×125×72060×1000
=4.71m/s
傳動(dòng)比
i=n1n2 (7)
n2為
356.4r/min
Ld=1600mm
a=501.7mm
α1>120°,符合包角要求。
i=720356.4=2.02
V帶根數(shù)
z=PcP0+ΔP0kαkl (7)
P0—單根V帶傳遞的功率,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.56。
ΔP0—單根V帶傳遞的功率增量,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.09。
kα—包角系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.96。
kl—包角系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.99。
z=1.361.56+0.09×0.96×0.99=0.87
因此,只用1根V帶就可以滿足要求
張緊力
F0=500Pcvz2.5-kαkα+qv2 (8)
q—V帶質(zhì)量,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.10。
F0=500×1.364.71×12.5-0.960.96+0.1×4.712
=172.5N
軸上的載荷
FQ=2zF0sinα12 (9)
FQ=2×1×172.5×sin165.1°2=342.1N
軸上載荷將在軸的設(shè)計(jì)中用到,至此,該皮帶傳動(dòng)設(shè)計(jì)就完成。
6.1.2電動(dòng)機(jī)帶輪與慢輥帶輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)
上一節(jié)已經(jīng)選用了A型帶,電動(dòng)機(jī)皮帶輪直徑也已經(jīng)確定。
D3帶輪直徑為
D3=1-εD1n1n3 (10)
n3—D3帶輪的轉(zhuǎn)速,此處為慢速輥轉(zhuǎn)速250r/min。
D3=1-1%×125×720250=356.4mm
取標(biāo)準(zhǔn)帶輪直徑 D3=355mm。
帶根數(shù) z=1
FQ=342.1N
D3=355mm
D3帶輪的實(shí)際轉(zhuǎn)速
n3=1-εD1n1D3 (11)
n3=1-1%×125×720355=251r/min
皮帶的長(zhǎng)度
L=πDm+2a+Δ2a (12)
Dm—Dm=D1+D32=125+3552=240mm。
Δ —Δ=D3-D12=355-1252=115mm。
a —初取中心距,考慮到整個(gè)傳動(dòng)的布置,取為600mm。
L=3.14×240+2×600+1152600=1975mm
查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取標(biāo)準(zhǔn)帶長(zhǎng)Ld=2000mm。
則實(shí)際中心距
a=L-πDm4+14L-πDm2-8Δ2 (13)
a=1600-3.14×2404+141600-3.14×2402-8×1152 =612.4mm
D1帶輪包角
α1=180°-D3-D1a×60° (14)
α1=180°-355-125612.4×60° =157.5°
α1=157.5°>120°,符合包角要求。
帶速
v=πD1n160×1000 (15)
v=3.14×125×72060×1000 =4.71m/s
傳動(dòng)比
i=n1n3
n3為
251r/min Ld=2000mm a=612.4mm
α1>120°,符合包角要求。
i=720251=2.87
V帶根數(shù)
z=PcP0+ΔP0kαkl (16)
Pc—傳遞到慢輥帶輪的功率的計(jì)算功率,由于振動(dòng)篩經(jīng)過此皮帶輪傳動(dòng),故包含振動(dòng)篩功率,按2.5 kW計(jì)。
P0—單根V帶傳遞的功率,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.56。
ΔP0—單根V帶傳遞的功率增量,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.09。
kα—包角系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.95。
kl—包角系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.06。
z=2.51.11+0.09×0.95×1.06=2.07
因此,選用2根V帶就可以滿足要求
張緊力
F0=500Pcvz2.5-kαkα+qv2 (17)
F0=500×2.54.71×22.5-0.950.95+0.1×4.712 =218.7N
軸上的載荷
FQ=2zF0sinα12 (18)
FQ=2×2×218.7×sin157.5°2=858N
軸上載荷將在軸的設(shè)計(jì)中用到,至此,該皮帶傳動(dòng)設(shè)計(jì)就完成。
7 換向齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)
此處的齒輪只用來改變慢輥的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,而不需要改變轉(zhuǎn)速,因此傳動(dòng)比i=1。此處使屬于閉式軟齒面標(biāo)準(zhǔn)直齒圓柱齒輪傳動(dòng),先以齒面接觸疲勞強(qiáng)度來確定基本參數(shù),再校核彎曲疲勞強(qiáng)度。
由于比i=1,因此兩個(gè)齒輪的受力情況一致,故只需計(jì)算一個(gè)齒輪,另一個(gè)齒輪的參數(shù)完全一樣。在1.2節(jié)中分析了齒輪的材料為45鋼調(diào)質(zhì)處理,現(xiàn)查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],其硬度為229~286HB,平均取258HB。
帶根數(shù)z=2
FQ=858N i=1
7.1 齒輪基本尺寸設(shè)計(jì)
齒輪受到的轉(zhuǎn)矩來自于慢輥,因此齒輪轉(zhuǎn)矩
T=Ftdm2 (19)
Ft —慢輥的切向力,1.3節(jié)中已經(jīng)計(jì)算出來為1680N。
dm—慢輥的直徑350mm。
T=1680×3502=294000N?mm
許用接觸應(yīng)力
[σH]=0.9σHlim (20)
σHlim—接觸疲勞極限,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],為580MPa。
σH=0.9×580=522MPa
初步計(jì)算齒輪直徑
d=Ad3TψdσH2?u+1u
Ad—Ad值據(jù)書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取82。
ψd—齒寬系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取0.6。
u —齒數(shù)比,由于傳動(dòng)比為1,故齒數(shù)比也為1。
d=82×32940000.6×5222?1+11=125.6mm
選取直徑為d=128mm,則齒寬
b=ψdd b=0.6×128=76.8mm
圓整后取齒寬b=77mm。
圓周速度
v=πdn60×1000 (21)
n—齒輪轉(zhuǎn)速,與慢輥的轉(zhuǎn)速一致,為251r/min。
v=3.14×128×25160×1000=1.68m/s
因此由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],選8級(jí)精度。
閉式軟齒面?zhèn)鲃?dòng)齒數(shù)宜為20~40,此處初選齒數(shù)為30,則模數(shù)
m=dz m=12830=4.26 (22)
選取標(biāo)準(zhǔn)模數(shù)m=4,則齒數(shù)
z=dm=1284=32
7.2齒輪接觸疲勞強(qiáng)度校核
齒輪受到的切向力
Ft=Td Ft=294000128=2296.9N (23)
驗(yàn)算
KAFtb (24)
KA—使用系數(shù),據(jù)書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],選1.25。
KAFtb=1.25×2296.977=37.3N/m<100N/m
因此查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],齒間載荷分配系數(shù)
KHα=1Zε2 (25)
zε—接觸疲勞強(qiáng)度重合度系數(shù)
Zε=4-εα3 (26)
εα—端面重合度
εα=1.88-3.21z1+1z2 εα=1.88-3.2132+132=1.68
則接觸疲勞強(qiáng)度重合度系數(shù)
Zε=4-1.683=0.88
那么齒間載荷分配系數(shù)
KHα=10.882=1.29
齒向載荷分配系數(shù)由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3]得
KHβ=A+B1+0.6bd2bd2 (27)
A、B—由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],分別取為1.09和0.16。
KHβ=1.09+0.161+0.6771282771282 =1.22
載荷系數(shù)
K=KAKVKHαKHβ (28)
KV—?jiǎng)虞d系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取KV=1.05。
K=1.25×1.05×1.29×1.17=1.98
許用接觸應(yīng)力
[σH]=σHlimZNSHmin (29)
ZN —接觸壽命系數(shù),由于無特殊要求,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.3。
SHmin—接觸最小安全系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.02。
σH=580×1.31.02=739.2MPa
實(shí)際接觸應(yīng)力
σH=ZEZHZε2KTbd2?u+1u (30)
ZE—彈性系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為189.8MPa。
ZH—節(jié)點(diǎn)區(qū)域系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],應(yīng)取為2.5。
σH=189.8×2.5×0.88×2×1.98×29400077×1282?1+11 =567.3MPa
σH=567.3MPa<σH=739.2MPa,故接觸疲勞強(qiáng)度校核合格,可以接著校核彎曲疲勞強(qiáng)度。
如果此處驗(yàn)算不合格,則應(yīng)該重新確定齒輪的各項(xiàng)參數(shù),直到接觸疲勞校核合格才可以進(jìn)一步校核。
7.3校核齒輪接彎曲疲勞強(qiáng)度
彎曲疲勞強(qiáng)度的齒間載荷分配系數(shù)由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3]得
KFα=1Yε (31)
Yε—彎曲強(qiáng)度重合度系數(shù)
Yε=0.25+0.75εα Yε=0.25+0.751.68=0.7
那么彎曲疲勞強(qiáng)度的齒間載荷分配系數(shù)
KFα=10.7=1.44
驗(yàn)算齒寬與全齒高之比
bh=772.25×4=8.56
因此彎曲疲勞強(qiáng)度的齒向載荷分配系數(shù)由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取KFβ=1.15。
載荷系數(shù)
K =KAKVKFαKFβ (32)
K =1.25×1.05×1.44×1.15=2.17
許用彎曲應(yīng)力
[σF]=σFlimYNYXSFmin (33)
σFlim—彎曲疲勞極限,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為450MPa。
YN —彎曲壽命系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.15。
YX —尺寸系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1。
SFmin —彎曲最小安全系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.25。
σF=450×1.15×11.25=414MPa
實(shí)際彎曲應(yīng)力
σF=2KTbdmYFaYSaYε (34)
YFa—齒形系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.25。
YSa—應(yīng)力修正系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.63。
σF=2×2.17×29400077×128×4×2.53×1.63×0.7 =93MPa
σF=93MPa<σF=414MPa,故彎曲疲勞強(qiáng)度校核合格。
5.4齒輪設(shè)計(jì)小結(jié)
經(jīng)過計(jì)算以及校核,可以確定齒輪的基本參數(shù),進(jìn)而得到齒輪的尺寸如表3。
換向齒輪參數(shù)
表3 換向齒輪參數(shù)
Table3 The reversing gear parameters
名稱
符號(hào)
公式
數(shù)值mm
齒數(shù)
z
——
32
分度圓直徑
d
d=mz
128
齒頂高
ha
ha=ha*m
4
齒根高
hf
hf=ha*+c*m
5
齒頂圓直徑
da
da=d+2ha
136
齒根圓直徑
df
df=d-2hf
118
中心距
a
a=12mz1+z2
256
孔徑
d0
55
齒寬
b
77
8 清選裝置設(shè)計(jì)
花生經(jīng)過箱體內(nèi)的剝殼過程后,將由此裝置對(duì)其進(jìn)行殼仁分離,分離的基本原理是利用花生殼與花生仁的重量及受力面積的不同,用氣流對(duì)其進(jìn)行分離。重量稍重的不被氣流吹走,直接下落到花生仁收集通道,而重量較輕的花生殼將被風(fēng)機(jī)吹來的氣流帶入到花生殼收集通道。具體結(jié)構(gòu)見裝配圖。
8.1風(fēng)機(jī)及裝置選擇
清選機(jī)構(gòu)也是本設(shè)計(jì)中的重要部分,清選機(jī)構(gòu)多采用振動(dòng)篩配合清選風(fēng)機(jī),來達(dá)到清選的目的,最后得到清潔的花生米。去殼后,花生和花生殼的混合物就落在振動(dòng)篩上,振動(dòng)篩在振動(dòng)篩曲軸及風(fēng)機(jī)的作用下做往復(fù)運(yùn)動(dòng),花生殼就被過濾掉,花生仁從振動(dòng)篩的左邊流走。花生殼往復(fù)過程中受到風(fēng)機(jī)的作用,只要控制好送風(fēng)量,花生殼和粉塵就被吹走,得到清潔的花生米。
清選裝置包括振動(dòng)篩和一個(gè)有獨(dú)立電機(jī)的風(fēng)機(jī),由于清選效果由諸多因素決定,因此只能在有條件的實(shí)驗(yàn)中能夠達(dá)到很滿意的清選效果。因此,本設(shè)計(jì)中參考已有振動(dòng)篩來確定參數(shù)。振動(dòng)篩主要參數(shù)如表4。
表4 振動(dòng)篩相關(guān)參數(shù)
Table4 Vibrating screen related parameters
項(xiàng)目
值
曲軸轉(zhuǎn)速
220r/min
曲柄偏心距
40mm
連桿長(zhǎng)度
200 mm
長(zhǎng)吊桿長(zhǎng)度
130 mm
短吊桿長(zhǎng)度
120 mm
吊桿間距
280mm
振動(dòng)篩尺寸
490mm×290mm
風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)選擇分馬力異步電動(dòng)機(jī)CO2-7114,其參數(shù)如表
表5 篩選風(fēng)扇參數(shù)表
Table5 Filter fan parameter table
型號(hào)
功率/W
電流/ A
電壓/ V
頻率/ Hz
轉(zhuǎn)速/( r/min)
CO2-7114
120
1.88
220
50
1400
效率/%
功率因數(shù)
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩
啟動(dòng)電流/A
最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩
50
0.58
3
9
1.8
該風(fēng)扇電機(jī)安裝可以調(diào)速的裝置,以便在清選的時(shí)候可以控制風(fēng)速,從而達(dá)到較好的清選效果。
8.2 振動(dòng)篩皮帶傳動(dòng)設(shè)計(jì)
振動(dòng)篩的動(dòng)力是從換向齒輪軸上的皮帶輪傳出來的,在2.1節(jié)已經(jīng)選用了A型帶,初取換向齒輪軸小皮帶輪直徑D4=125mm。
D5帶輪直徑為
D5=1-εD4n4n5 (35)
n5—D5帶輪的轉(zhuǎn)速,此處為振動(dòng)篩曲軸轉(zhuǎn)速220r/min。
D5=1-1%×125×251220=141.2mm
取標(biāo)準(zhǔn)帶輪直徑D5=150mm。
D3帶輪的實(shí)際轉(zhuǎn)速
n5=1-εD4n4D5 (35)
n3=1-1%×125×251150=209.2r/min
皮帶的長(zhǎng)度
L=πDm+2a+Δ2a
Dm—Dm=D4+D52=125+1502=137.5mm。
Δ —Δ=D5-D42=250-1252=12.5mm。
a —初取中心距,考慮到整個(gè)傳動(dòng)的布置,取為600mm。
L=3.14×137.5+2×600+12.52600=1632.2mm
查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取標(biāo)準(zhǔn)帶長(zhǎng)Ld=1800mm。
則實(shí)際中心距
a=L-πDm4+14L-πDm2-8Δ2 (36)
a=1800-3.14×137.54+141800-3.14×137.52-8×12.52 =683.9mm
D1帶輪包角
α1=180°-D5-D4a×60°
α1=180°-250-125612.4×60°=177.8°
α1=177.8°<120°,α1<120°,符合包角要求。
帶速
v=πD4n460×1000 (37)
v=3.14×125×25160×1000 =1.64m/s
傳動(dòng)比
i=n4n5 i=251209.2=1.2 (38)
V帶根數(shù)
z=PcP0+ΔP0kαkl (39)
Pc—傳遞到振動(dòng)篩的功率的計(jì)算功率,按1 kW計(jì)。
P0—單根V帶傳遞的功率,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.94。
ΔP0—單根V帶傳遞的功率增量,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.04。
kα—包角系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為0.99。
kl—包角系數(shù),由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],取為1.01。
z=10.94+0.09×0.99×1.01=1.02
因此,選用1根V帶就可以滿足要求
張緊力
F0=500Pcvz2.5-kαkα+qv2 (40)
F0=500×11.64×12.5-0.990.99+0.1×1.642 =465.3N
軸上的載荷
FQ=2zF0sinα12 (41)
FQ=2×1×465.3×sin177.8°2=930.4N
按照傳動(dòng)布置的要求,此力在平面內(nèi)的角度為293°。
軸上載荷將在軸的設(shè)計(jì)中用到,至此,該皮帶傳動(dòng)設(shè)計(jì)就完成。
9 軸的設(shè)計(jì)
9.1 慢速輥軸設(shè)計(jì)
輥輪轉(zhuǎn)動(dòng)是花生脫殼的主要設(shè)計(jì)部件,輥輪軸選用直軸中的階梯軸。
由于慢輥軸與快輥軸承受的扭矩大小基本一樣,所以慢輥軸選定與快
輥軸相同的軸承,是滿足最小直徑要求的,因此根據(jù)選定的軸承來設(shè)計(jì)慢輥軸的結(jié)構(gòu)。
當(dāng)軸的支承距離未定時(shí),無法由強(qiáng)度確定軸徑,要用初步估算的辦法,即按純扭矩并降低許用扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力確定軸徑d,參考文獻(xiàn)[18]計(jì)算公式:
d≥A ㎜ (22)
式中: P----表示軸所傳遞的功率,KW;
n----表示軸的轉(zhuǎn)速,;
A----表示由軸的許用切應(yīng)力所確定的系數(shù)。
(23)
(24)
(25)
根據(jù)上述公式,確定軸的最小直徑
選取軸的材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理,根據(jù)表3,取A=110,于是得:
9.1.1 軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
軸上零件擬定裝配圖如圖4。
圖4 慢輥軸示意圖
Figure4 Slow roll shaft assembly drawing
1軸段,安裝深溝球軸承,尺寸為故dⅠ-Ⅱ=45mm,lⅠ-Ⅱ=21mm。
2軸段,為軸承定位,直徑為51,為了保持齒輪與殼體之間的間隙,lⅡ-Ⅲ=30mm。
齒輪處用彈性擋圈定位,查手冊(cè)機(jī)械課程設(shè)計(jì)手冊(cè)[2]選用:
3段軸徑為55 mm,材料為65Mn,熱處理44-51HRC,經(jīng)表面氧化處理的A型軸用彈性擋圈。擋圈GB-T 894.1-1986。直徑55mm,長(zhǎng)550mm
4軸段,為齒輪定位,根據(jù)定位要求,故取直徑51mm, lⅥ-Ⅶ=12mm。
5軸段,安裝深溝球軸承,尺寸為故dⅠ-Ⅱ=45mm,lⅠ-Ⅱ=21mm。
查閱書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],軸各處倒角或倒圓為1.2 mm。
9.1.2軸的彎扭合成校核。
軸在載荷作用下,將產(chǎn)生彎曲或扭轉(zhuǎn)變形。軸的彎曲剛度以撓度或偏轉(zhuǎn)角來度量;扭轉(zhuǎn)剛度以扭轉(zhuǎn)角來度量。軸的剛度校核計(jì)算通常是計(jì)算出軸在受載時(shí)的變形量,并控制其不大于允許值。
軸的彎曲剛度校核計(jì)算:
(28)
式中:—階梯軸第i段的長(zhǎng)度
—階梯軸第i段的直徑
L—階梯軸的計(jì)算長(zhǎng)度
Z—階梯軸計(jì)算長(zhǎng)度內(nèi)的軸段數(shù)。
當(dāng)載荷作用于兩軸承之間時(shí),L=l(l)為支撐跨距;
軸的彎曲剛度條件為
撓度:y<[y]
偏轉(zhuǎn)角:a<[a]
式中:[y]為軸的允許撓度,mm;[a]為軸的允許偏轉(zhuǎn)角,見參考資料
代入相關(guān)軸的數(shù)據(jù):
由帶輪的傳動(dòng),作用在帶輪軸的壓力為F=4162.5N,
軸的受力簡(jiǎn)圖如下
圖5 軸的受力簡(jiǎn)圖
Fig5 Axial force diagram
根據(jù)軸的長(zhǎng)度以及參考文獻(xiàn)[19]
公式:
端截面轉(zhuǎn)角 (29)
最大撓度 (30)
(設(shè)a>b,在處)
代入數(shù)據(jù)得,
經(jīng)校核,軸的設(shè)計(jì)符合要求。
校核受力面的強(qiáng)度
σca=McaW (42)
經(jīng)計(jì)算受力面的合成彎矩為500868.3N?mm
σca=500868.30.1×513=37.8MPa
前已選定軸的材料為45鋼調(diào)質(zhì),查書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],σ-1=60MPa。σca=37.8MPa<σ-1=6
10 軸承校核、鍵校核、潤(rùn)滑與裝配使用
這一章對(duì)前幾章所使用的軸承進(jìn)行校核,選用鍵連接中鍵的型號(hào)并進(jìn)行校核,選用潤(rùn)滑方式,裝配合使用說明
10.1軸承校核與潤(rùn)滑
本設(shè)計(jì)中只選用了深溝球軸承6209 GB|T276-1994故只考慮該軸承,但由于對(duì)軸承壽命無要求,并且軸承受力較小,故滿足一般要求,不進(jìn)行校核。
滾動(dòng)軸承的潤(rùn)滑根據(jù)速度因數(shù)進(jìn)行選擇,速度因數(shù)dn
d—與軸承配合軸徑的直徑,所有軸均為45 mm。
n—工作轉(zhuǎn)速,四根軸中最大轉(zhuǎn)速為356.4 r/min。
dn=45×356.4=16038mm? r/min
根據(jù)書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],選擇脂潤(rùn)滑,考慮其工作情況,不屬于高速和高溫場(chǎng)合,因此選用一般的軸承脂潤(rùn)滑即可。采用氈封圈密封。
10.2鍵校核
本設(shè)計(jì)中選擇了三種鍵??燧亷л喤c振動(dòng)篩是同樣的鍵,b=8mm,
h=7mm,l=28mm:鍵 8×28GB/T1906-1997
慢輥帶輪鍵,b=10mm,h=8mm,l=70mm:鍵 10×70GB/T1906-1997
脫殼輥鍵,b=16mm,h=10mm,l=80mm:鍵 16×80GB/T1906-1997
齒輪鍵,b=16mm,h=10mm,l=70mm:鍵 16×70GB/T1906-1997
鍵聯(lián)接所承受的應(yīng)力,參考書機(jī)械課程設(shè)計(jì)手冊(cè)[2] σp=2Tkld
l —接觸有效長(zhǎng)度。
k—鍵與輪轂鍵槽接觸高度,k=0.5h。
d—該段軸軸徑。
快輥帶輪鍵承受應(yīng)力
σp1=2×466490.5×7×28-8×25=67MPa ( 43)
許用擠壓應(yīng)力σp,由書機(jī)械設(shè)計(jì)[3],選用110MPa,σp1=67MPa<σp。
慢輥帶輪鍵承受應(yīng)力
σp2=2×932980.5×8×70-10×55=14.25MP<σp
校核合格。
脫殼輥鍵承受應(yīng)力
σp3=2×466490.5×10×80-16×55=5.3MP<σp
校核合格。
齒輪鍵承受應(yīng)力
σp4=2×466490.5×1