单列灌装机的总体设计.doc
《单列灌装机的总体设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单列灌装机的总体设计.doc(16页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、2单列灌装机的总体设计2.1灌装机的设计原则1) 保证高的生产率。提高生产率是尽可能缩短空程时间, 减少循环外的损失。2) 保证产品质量。高的生产率是以保证产品质量为前提条件的,设计时应满足工艺要求。保证产品的清洁卫生。3) 扩大机器使用范围的可能性。设计的自动机应该考虑到同类产品的规格调整范围,以满足各种需要,同时尽量使调整方法简单方便。4) 改善劳动条件。尽量减少工人的劳动强度,避免身体受损。5) 降低成本。在设计中,尽量采用系列化,通用化,标准化的要求,采用简单有效的结构和常用的材料以降低成本费用。2.2单列灌装机的工作原理 首先瓶子由链道输入,经过分瓶螺杆将瓶子送入星型拨轮中,星型拨轮
2、旋转,经由过渡板,将瓶子拨入位于大转盘上可升降的瓶托上,在瓶托托起瓶子与灌装阀绕主轴旋转的同时,并沿凸轮机构开始上升。升到最高点时,灌装阀打开开始灌液,灌液结束后,再沿凸轮机构下降,降至最低点,再经由星型拨轮将瓶子拨出大转盘拨到链道上,瓶子由链道输出,完成一次灌装过程。2.3单列灌装机总装配尺寸的设计灌装机的灌装原理图如下:图2.1灌装机原理图2.3.1确定灌装机的节圆直径首先根据生产能力的计算:由公式 Q=60 nj其中 n-主轴转速 Q-生产能力,为24000瓶/小时 j-头数,为40头则n=Q/j=24000/6040=10r/min有上式可见,欲提高灌装机的生产能力就必须增加头数j,增
3、大转速n。但是,若采用增加灌装机头数的办法来提高生产能力,那么支撑全机灌装阀和托瓶机构的转盘直径就要相应增大,这不仅使机器庞大笨重,而且在主轴转速一定的情况下,还必须考虑到,托瓶台上的瓶子在处于自由状态时,饶立轴旋转所产生的离心惯性力必须小于瓶底与托瓶台之间的接触摩擦力。否则,瓶子将会沿其运动轨迹的切线方向被抛出,从而影响正常操作。据此,可求灌装头中心对主轴的半径R必须满足的条件:R900gfd/n (2.1) 其中 fd-瓶底与托瓶台之间的滑动摩擦系数。取摩擦系数fd=0.3R900gfd/n=900100.3/3.14102.732730mm大转盘节圆周长的最小值为两瓶之间无缝隙:Cmin
4、4070=2800mmR= Cmin/2=2800/23.14=445.86mm445.86mmR2730mm半径R太大,整个工作台的面积就达,浪费空间,材料,动力。半径R太小,满足不了灌装时间,星型拨轮的转轴与大转盘边沿可能产生干涉。两瓶的间距在可以同时拿下两瓶时最合适,在同时拿下两瓶时入手所需距离为70mm,瓶的直径为70mm。两瓶节距为140mm,则灌装阀的节距为140mm。转盘周长C=14040=5600mmR=5600/2=5600/23.14=891.7mm其中圆整:R=900mm C=29003.14=5652mm 灌装阀间距为A=5024/40=141.3mm 转盘工作台的节
5、圆直径为Dd=1800mm 周长为C=5256mm 灌装阀间距为A=141.3mm2.3.2确定大转盘与星型拨轮之间的传动比 a.假设大转盘与星型拨轮之间的传动比为1:4 则星型拨轮齿数Zb=10,转速n=40r/min。 Db=AZb/=450mm (Db为星型拨轮的节圆直径) Ab= Db/10=141.3mm (Ab 星型拨轮的齿槽节距) A = Ab传动比为1:4符合要求。 b.假设大转盘与星型拨轮之间的传动比为1:5 则星型拨轮齿数Zb=8,转速n=40r/min。 Db=AZb/=360mm (Db为星型拨轮的节圆直径) Ab= Db/10=141.3mm A = Ab传动比为1:
6、5符合要求。c.若传动比太小,星型拨轮直径大,浪费材料,空间,故不满足要求。 若传动比太大,星型拨轮转速太高,瓶子已被抛出,传动不平稳,故也不满足要求。综上所诉,传动比为1:4或1:5。类比与同类的灌装机,故选传动比为1:5。所以星型拨轮的节圆直径Db360mm,齿数Zb=8。2.3.2确定齿轮齿数类比同类灌装机的模数范围,取模数为3。由于大齿轮和小齿轮的啮合与大转盘和星型拨轮的啮合条件相同。所以大齿轮的节圆直径与大转盘的节圆直径相同为1800mm。小齿轮的节圆直径与星型拨轮的节圆直径相同为360mm。D=M*ZZ1=Dd/m=600Z2=Db/m=120符合要求。2.3.2确定无瓶区角度及灌
7、装时间 a.设由大转盘中心到星型拨轮中心距离为n,两星型拨轮之间的距离为m,大转盘垂直到星型拨轮的距离为P,无瓶区角度为。 设两星型拨轮之间的弧形挡板最短距离为d=20mm,验证弧形挡板的强度(由作支撑系统的同学验证),经验证其强度满足要求。 m=2R1+d=2180+70+20=450 (R1为星型拨轮半径,为瓶直径) n=R + R1=900+180=1080 (R为大转盘半径) Sin/2=m/2/n=0.2083 /2=12.0212 =24 b.大转盘绕主轴转一周所需时间为T1=60/n=60/10=6s 无瓶区所占时间T1为:T1 /T/360 T10.4s 根据总灌装时间及灌装机
8、的总体考虑,定升瓶时间为T2=0.3s,降瓶时间为T3=0.2s。 灌装区所占时间T4T- T1 -T2 -T3同类灌装机定量灌装阀的流速一般为100120ml/s灌满450 ml的瓶子所需时间为4.5s3.75s。灌装区所占时间T4至少要大于3.75s。T4T- T1 -T2 -T36s-0.4s-0.3s-0.2s5.1s3.75s符合灌装要求。 c.但是在实际设计中,弧形板最短距离20mm虽然满足要求,但在视觉上却感觉不美观,故把其距离加大至300mm,计算出无瓶区角度约为40 ,两星型拨轮之间的距离为739mm。 无瓶区所占时间T10.67s 灌装区所占时间T4T- T1 -T2 -T
9、34.833.75s 满足工作要求。2.4单列灌装机无压力输瓶系统的设计2.4.1分瓶螺杆的方案确定进出瓶系统按照灌装的工作要求是准确地将待灌瓶送入自动机,以保证灌装机正常的有秩序地工作。洗刷干净的待灌瓶由传送带送来后,为了防止挤坏、堵塞和准确的送入自动机,因此必须设法使瓶子单个的保持适当的间距以适应的速度送进。目前,瓶子的定时给进多采用拨盘式或螺旋输送器等限位机构。a. 方案-花盘式限位机构如简图示,其工作过程如下:当推瓶板7向前运动时,将待灌瓶推向灌装工作位置。这时虽然推瓶板拨动了上拨盘6,由于固定于下拨盘的销子8处在上拨盘的滑道中,故销子8不动,杠杆4也不动,当推瓶板返回时,又拨动上拨盘
10、此时销子处于上拨盘滑到的尽头处,因此销子再上拨盘带动下运动,下拨盘因此顺时针转动。下拨盘9的拨杆拨动杠杆4,使其左端离开棘轮2。于是,待灌瓶在传送带的推动下逐个进入限位花盘1齿间并且带动它传动。当限位花盘拨过5个瓶时,棘轮被杠杆卡住,不在继续送瓶,这样进行重复动作,即可每次5瓶进行送瓶灌装工作。图2.1 花盘式限位机构1限位花盘 2棘轮 3待灌瓶 4杠杆 5弹簧 6上拨盘 7推瓶板 8销子9下拨盘 10轴 11底座b.方案二-螺旋限位机构在包装工业领域内,现以广泛应用多种类型的分件供送螺杆装置,可按某种工艺要求将规则或不规则排列的容器、物件以确定的速度、方向和间距分批或逐个地送到给定的工位。
11、本设计主要用来分件单列供送正圆柱形的典型组合装置,此分件供送装置是整个灌装设备的“咽喉”,其结构特性的好坏直接影响到产品的质量、工作效率、总体布局和自动化水平。如图示,圆柱螺杆的前端多呈截锥台形(斜角约为3040),而后端则有同瓶主体半径相适宜的过渡角,以利改善导入效果,缓和输入输出两端的抖振和磨损,延长使用寿命。同时为了使待灌瓶逐个依次顺利导入螺旋槽内,增速达到预定间距借助拨轮有节奏地引导到包装工位,因此将螺杆应用于高速分件定时供送,因此在面对爆瓶现象和“局部断留”这些复杂的工作状况,为了更好的实现缓冲和“定时整流”的目的,对此分瓶螺杆来说就不宜采用螺距全是Cb的等螺距螺杆,从而采用螺旋线最
12、标准的组合模式:1) 输入等速段,螺距小于Cb助于稳定的导入;2) 变加速段,加速度由零增至某最大值,以消除冲击;3) 等加速段,与输送带拖动瓶罐的摩擦作用力相适应,才用等加速运动规律使之增大间距,可保证在整个供送过程中与螺旋槽有着可靠的接触点而不易晃动和倾倒。4) 输出等速段,螺距等于Cb,以改善星形拨轮齿槽的结构形式及其啮入状态,这对供送异性瓶罐尤为重要综上,本设计采用三段式组合螺杆作为限位机构。机构图示如下:2.4.2分瓶螺杆的设计计算略,详见设计无压力输瓶系统同学的论文2.4.3链道的主要参数设计计算a.链条的分类与方案选择链条分为:传动链和输送链输送链分为:1) 长节距滚子输送链,主
13、要用于板条式、网到带式或其他形的输送机;2) 短节距滚子输送链,应用广泛,尤其适用于那些链条强大、精密、尺寸紧凑、运转平稳的场合;3) 双节距滚子输送链,应用场合同上,但比它轻;4) 铰卷式平顶输送链,广泛应用与灌装生产线,输送容器;5) 顶板式滚子输送链,应用同上,但适合于直线型输送,要求运转平稳和载荷更大的情况;6) 易拆链,低速长距离的空间悬挂输送装置的牵引构件;7) 双铰接链,轻型悬挂装置;8) 埋刮板输送链,埋刮板输送机的主要装置9) 通用焊接弯板链,重载、低速、冲击等场合;10) 牵引用焊接弯板链,输送散装物料,钢制套筒链,提升机主要部件板式链,起重和平衡装置。综上所述:此输瓶系统
14、适合用铰卷式平顶输送链,广泛应用与灌装生产线,输送容器。此平顶链又分为单铰卷式和双铰卷式两种形式,其中单铰卷式适合尺寸较小的容器,所以选择单铰卷式平顶输送链。2.4.4护瓶挡板的选择 分瓶螺杆安装在输送链道的一侧,护瓶挡板安装在输送链道的另一侧。护瓶挡板起到一定限位作用,使瓶子紧贴螺杆导槽顺利输入。护瓶挡板中安装一个限位开关,当瓶子过大或出现堵塞现象时,挡板受压一一侧为转轴向外移动,触动限位开关,通过电控令分瓶螺杆停转,从而避免机器发生故障。2.5单列灌装机拨瓶机构的设计2.5.1 拨瓶轮方案确定拨轮的设计是灌装机设计中的一部分。拨轮常用不锈钢或酚醛树脂板制成,成双手状紧固在主轴端部,其高度和
15、间距可根据被供送瓶罐的主体部位及重心位置加以调整。星形拨论与弧形导板相配合,既可用于输入过程,也可以用于输出过程,它能使得瓶罐以确定间距导向,定向和定时传送。星形拨轮虽然结构简单,齿槽形状却是千变万化的。常用星形拨轮如图2.2所示。(a)和(b)适合供送单个圆柱形瓶罐,(c)适合供送单个长方体形瓶罐,(d)适合供送多个多种形状的瓶罐。从制造角度来讲,(a)最为方便故应用广泛。图2.2 常用行星拨轮形状上述的四种形状都能满足将灌装容器送入灌装机中瓶的升降机构要求,但是性能、结构、经济以及稳定性的要求不同,要确定那种方案必须根据设计的要求而定。在这次课题中省略了分件供送螺杆装置,瓶子从输送带送过来
16、将堆挤到一起,因此就应该设计相应的可以起到瓶的限位机构的作用。这就要求在设计拨轮槽时采用一定弧度可以起到限时、限位的作用。如图:图2.3 行星拨轮最终方案2.5.2拨瓶轮主要结构参数设计计算a.单列拨瓶轮齿槽数(齿数)确定根据前一节传动比i1:5可知拨瓶轮齿槽数(齿数)为8。b. 拨瓶轮节圆半径的确定根据前一节可知拨瓶轮节圆半径为Rb=180mm,A=141.3mm。c. 拨瓶轮其它尺寸的确定在该课题中灌装容器是啤酒瓶,因此拨瓶轮的材料在选择上应选用对酒瓶不会造成有磨损,击碎的现象。选用尼龙1010材料。拨瓶轮如图2.4所示:图2.4 拨瓶轮结构图拨轮中的尺寸上下星形拨轮高度h和齿槽半径Rc均
17、由容器瓶的高度和直径来确定。它与灌装机中拨轮盘花齿尺寸有关,拨轮的尺寸以能很平稳地输送瓶子为原则,可用类比或实验来决定。设计时尺寸Rc地决定方法;因为Rc与灌装机主体中地拨瓶轮花盘有关,若拨轮外接圆与灌装机主体中拨瓶花盘地外接圆相切时Rc等于瓶子半径;若与灌装机主体中拨瓶花盘地外接圆相交,则尺寸Rc大于瓶子的半径。而且拨轮在往灌装机大转盘拨瓶子的时候,为了能使瓶子均匀稳定地输送到大转盘而不被拨回来,尺寸Rc也应大于瓶子的半径,这可以由实验结果得知。由已知给定的参数瓶子半径R35mm,则可确定尺寸RcR+(23)mm,即Rc37mm。h的高度是由瓶高来确定的,瓶子确定的高度是200mm,拨瓶轮的
18、厚度可以根据设计时按设计者给定的值。上图拨瓶轮给的厚度是10mm,容器瓶从输送带过来瓶底离下拨瓶板的距离确定为40mm,直径为70mm的瓶身高出上拨瓶板为25mm,保证瓶子的重心在两齿的中心附近。经过估算瓶子中心大约在从瓶底向上90mm左右,重心到瓶颈的距离为70mm,到瓶底距离为90,为了让出瓶底的一些商标等字体要让出20cm。所以上下拨瓶轮距离为100mm。2.5单列灌装机灌装系统的设计2.5.1定量方法的选择本次设计的灌装方式为定量灌装,准确的定量灌装不但与产品的成本有着直接的关系,同时也影响产品在消费者心中的信誉。包装物品的定量一般有重量定量和容积定量两种。重量定量由于要增添秤等计量衡
19、器,所以机器的结构比较复杂,适用于比重经常变化的固体物料,且往往要配置一套电路用以机电配合;容积定量机器的定量结构比较简单,一般不需电路配合。液体产品一般易采用容积式定量,常见的有如下三种方法:1) 定量杯定量法:这种方法是先将液体注入定量杯中进行定量,然后再将计量的液体注入待灌瓶中,因此,每次灌装的容积等于定量杯的容积。要改变每次的灌装量,只需改变调节管在定量杯中的高度或是调节定量杯活动量杯于固定量杯的相对位置即可(如本设计).这种方法避免了瓶子本身的制造误差带来的影响,故定量精度高。2) 定量泵定量法:这是一种采用压力法灌装的定量方法,一般由动力控制活塞往复运动,将物料从贮料缸吸入活塞缸,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单列 灌装 总体 设计
