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摘 要
氣動機械手是以氣壓為驅動力的機械手。機械手并不是在簡單意義上代替人工的勞動,而是綜合了人的特長和機器特長的一種擬人的電子機械裝置,既有人對環(huán)境狀態(tài)的快速反應和分析判斷能力,又有機器可長時間持續(xù)工作、精確度高、抗惡劣環(huán)境的能力,它主要是用以按固定程序抓取、搬運物件或操作工具的自動操作裝置。所以氣動機械手能夠降低勞動強度,提高生產效率。但它的缺點也很明顯,因為氣體具有很大的可壓縮性, 要做到氣動機械手精確定位難度很大, 尤其是難以實現(xiàn)任意位置的多點定位;而且可壓縮性也帶來不能承受過重的負載的限制。傳統(tǒng)氣動系統(tǒng)只能靠機械定位置的調定位置而實現(xiàn)可靠定位, 并且其運動速度只能靠單向節(jié)流閥單一調定, 經常無法滿足許多設備的自動控制要求。
本課題經過深刻的研究發(fā)現(xiàn),目前生產線上的氣動翻轉機械手一個運動進程只能實現(xiàn)一次抓取和翻轉功能的,感覺這種機械手效率太低。所以本次設計針對這個缺點,設計出了一種氣動翻轉機械手,它在一個運動進程能實現(xiàn)兩次抓取和翻轉,提高了工作效率,加快生產效率。全文由五章構成:
關鍵詞:氣動裝置;機械手;翻轉裝置;夾瓶器;
Abstract
Pneumatic manipulator is a robot which is based on Pressure-driven. The robot is the combination of expertise and expertise of an anthropomorphic machine electro-mechanical device, not simply instead of manual labor. It owns both the rapid response to the environment state and the ability of a long continuous operation, high accuracy, and the resistance to harsh environments. It is mainly used to crawl at a fixed program, and carry objects and operate tools automatically. So Pneumatic Manipulator can reduce labor intensity, improve production efficiency. However, its disadvantages are obvious. Pneumatic Manipulator getting the precise positioning is very difficult, especially achieving multi-point positioning to anywhere because of the great compressibility of gas. Also, the compressibility limits a load to be too heavy. Traditional pneumatic system only relies on the set position of the mechanical giving location and reliable positioning and velocity which relies on a single one-way throttle. So it is often unable to meet many requirements of the automatic control equipment.
After a deep study, we found that the pneumatic flip robot on the current production line can only be achieved crawling and flip function once in a movement process whose efficiency is too low. So we design a pneumatic flip robot which can achieve the two crawling and flipping in a motion process. There is no doubt that the pneumatic flip robot can improve work efficiency and speed up the production efficiency.
Key words: pneumatic devices; robot; turning device; clip bottle;
目 錄
摘 要
Abstract
第1章 緒論 1
1.1 引言 1
1.2氣動機械手的發(fā)展 1
1.2.1國外氣動機械手狀況 1
1.2.2國內氣動機械手情況 3
1.3發(fā)展趨勢 3
1.3.1重復高精度 3
1.3.2模塊化 3
1.3.3無給油化 4
1.3.4 機電氣一體化 4
1.4 機械手夾持部件結構示意圖 4
1.4.1 外夾持型機械手 4
1.4.2 內夾持型機械手 5
1.5國內外氣動機械手設計舉例 5
1.5.1與模具切割相結合 5
1.5.2 機械手虛擬樣機 6
1.5.3 高精度機械手 6
第2章 氣動翻轉機械手總體設計 8
2.1 抓取系統(tǒng)的初步設計 8
2.2 翻轉系統(tǒng)的初步設計 8
2.2.1 錐齒輪電機翻轉 8
2.2.2 鏈輪鏈條氣缸翻轉 9
2.2.3 翻轉方案選擇 9
2.3氣動翻轉機械手的三維建模、裝配思路 10
2.3.1各部分零件設計 10
2.3.2 氣動翻轉機械手的運動學仿真 10
2.3.3 研究思路方案、可行性分析及預期成果 11
第3章 氣動翻轉機械手重要零部件設計校核及其裝配 12
3.1氣缸的設計和校核 12
3.1.1 夾緊系統(tǒng)氣缸設計和校核 12
3.1.2 翻轉系統(tǒng)氣缸設計和校核 14
3.2齒輪設計和校核 15
3.2.1齒輪參數(shù)的選擇 15
3.2.2齒輪幾何尺寸確定 15
3.2.3齒根彎曲疲勞強度計算 16
3.3齒條的設計和校核 18
3.3.1齒條的設計 18
3.4 固定機架上的軸設計和校核 20
3.4.1求輸入軸上的功率、轉速和轉矩 20
3.4.2求作用在齒輪上的力 20
3.4.3 初步確定軸的最小直徑 21
3.4.4軸的結構設計 21
3.4.5精確校核軸的疲勞強度 23
3.5圓錐滾子軸承的設計和校核 25
3.6鍵連接設計和校核 26
3.6.1輸入軸鍵計算 26
3.6.2中間軸鍵計算 26
3.6.3輸出軸鍵計算 27
3.7聯(lián)軸器的設計和校核 27
第4章 三維建模和運動仿真 29
4.1 整體裝配圖 29
4.2夾緊系統(tǒng)裝配圖 29
4.3氣缸推動和翻轉系統(tǒng)裝配圖 30
4.4 氣缸推動夾緊裝置系統(tǒng)裝配圖 30
第5章 總結與展望 32
5.1總結 32
5.2展望 32
參考文獻 33
致 謝 35