星型拔瓶轮设计及计算.doc
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1、3星型拔瓶轮设计及计算3.1星形拨瓶轮方案的确定3.1.1星形拨瓶轮原理此机构是将灌装机的限位机构送来的瓶子,准确地送入灌机中的升降机构或灌满的瓶子从升降机构取下送入传送带的机构。将定量的液体物料(简称液料)充填入包装容器内的机器称为灌装机械。因为所要灌入的液体具有流动性,所以所用的容器一般为刚性容器,如聚脂瓶、玻璃瓶(或罐)、金属罐、复合纸盒等。如图3.1所示,输送链带、分件供送螺杆、星形拨轮和弧形导板相结合用于容器的输入;同时拨轮也用于容器的输出。图3.1 供送螺杆与行星拨轮组合简图1分件供送螺杆 2弧形导板3行星拨轮 4圆柱形容器3.1.2星形拨瓶轮结构星形拨轮的结构虽然简单,齿槽形状确
2、实千变万化。图3.2所示的四种形状都能满足将灌装容器送入灌装机中的升降机构要求,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。瓶子从输送带送过来将堆挤到一起,因此就应该设计相应的可以起到瓶的限位机构的作用。在这次课题中运用了分件供送螺杆装置,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。(a)和(b)适合供送单个圆柱形容器,(c)适合供送单个长方形容器,(d)适合供送多个多种体形的容器。从制造角度看,本设计根据容器外形和输送方式,宜采用(b)方案。图3.2典型星形拨轮简图拨轮的尺寸要求以能很平稳的输送瓶子。如图3.3所示,通过类比实验,Rc与灌装
3、机主体中的拨瓶螺杆有关。 若拨轮的外接圆与灌装机主体中拨瓶螺杆的外接圆相交,则Rc尺寸大于瓶子半径。拨轮通常用不锈钢或酚醛树脂板制作,成双平放紧固在主轴端部,其高度和间距可根据被供送瓶罐的主题部位及其中心位置加以适当调整。图3.3拨轮截面图3.2拨瓶轮主要结构参数设计计算3. 2. 1拨瓶轮齿槽数(齿数)确定设要设计星形拨轮齿数为Zb,灌装机的生产能力为Q,拨轮主轴转速为,依据单位时间内供瓶数应等于出瓶数(不考虑灌装过程中出现爆瓶现象)。则 (3.1)式中,Zb 齿数;Q 生产能力,瓶/时;转速,/min。拨瓶轮齿数由确定。已知灌装机得生产能力Q瓶/时,初步确定拨瓶轮主轴转速与灌装机大转盘主轴
4、转速的比例为i5.大转盘主轴转速根据计算得出n13/min.则可以确定拨瓶轮主轴转速n15/min.拨瓶轮齿数Zb:选取拨轮齿数Zb8。3. 2. 2拨瓶轮节圆半径的确定设拨轮节圆半径为Rb, Cb为行星拨轮的节距,因为容器以等间距定时供送,则 (3.2) (3.3)对于旋转灌装机来讲,Cb应等于灌装阀的节距。在确定灌装机整体尺寸时确定的灌装阀节距尺寸Cb126mm,Rb160mm。用Cb带入验算: (3.4)用Rb带入验算: (3.5)根据检验,对Cb, Rb进行优化设计,最后确定Cb126mm,Rb160mm。3. 2. 3拨瓶轮其它尺寸的确定在本课题中灌装容器是啤酒瓶,因此拨瓶轮的材料在
5、选择上应选用对酒瓶不会造成有磨损,击碎的现象。故选用尼龙1010材料。其结构如图3.4所示图3.4拨瓶轮装配结构图1拨轮 2拨轮盘 3拨轮轴 4传动齿轮图3.5拨瓶轮结构示意图拨轮中的尺寸h和Rc均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
6、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R40mm,则可确定尺寸RcR+(23)mm,即Rc42mm。如图3.5所示,h的高度是由瓶高来确定的,瓶子确定的高度是280mm,拨瓶轮的厚度可以根据设计时按设计者给定的值。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25mm,设该课题给定的容器瓶瓶颈为105mm,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。h28020252510585mm3. 3包装容器与拨瓶轮的相对运动图3.6 容器瓶与拨瓶轮相对运动分析拨轮的结构比较简单,设计时主要考虑齿槽形状。在包装
7、容器的供送过程中,容器在末端堆挤在一起,要使不同形状的包装容器顺利导入拨轮齿槽,即齿槽不与拨轮发生碰撞,必须合理确定齿槽形状。为此,要分析被供送包装容器与拨轮之间的相对运动。可以用简化画法表示拨瓶轮与容器瓶的相对运动。实用中,多将星形拨轮与分件供送螺杆组合在一起,对此应指出一些特殊的设计要求。设拨轮的节圆直径(半径为),齿槽数为,主轴转速, 则=320 (3.6) =15 (3.7)对旋转型灌装机,等于灌装阀的节距至于能否取整数,则与整个川东部据有关。在此前提下,决定不仅要考虑拨轮的外轮廓尺寸和齿槽的结构形式,也要便于等分提高制造精度。 实践表明,为合理设计星形拨轮齿槽的结构形式,必须深入研究
8、它同被供送瓶罐的相对运动关系。如图3.6所示,通过拨轮主轴O取一静坐标系,在通过该点及任一齿槽中心C取一动坐标系。初始时二系的横纵坐标轴对应重合,其次由C一点引节圆切线分别截取两个线段,令= =。已论证。 设星形拨轮以等角速度做逆时针方向转动,经时间t转过角度=,相应的齿槽中心移至,而瓶罐中心以初速度等加速度移至,令=,由于其末速度= =,因此a= - (3.8)=+ (3.9)式中,在此过程中瓶罐相对拨轮的运动轨迹即为-。若以瓶罐中心绝对运动轨迹上的点极坐标()表示它的动坐标系中的位置。以图示几何关系写出 (3.10) (3.11)此即瓶罐与拨轮的相对运动方程,借以上两式画出瓶罐的相对运动轨
9、迹及其外轮廓线,是以确定拨轮齿槽的形状尺寸,同时做出是否需切齿修整的判断。但是,要想从根本上解决两者互不干涉的问题,应进一步运用解析法加以剖析。 设齿槽半径(即瓶罐主题部位半径)所对应的拨轮中心角为,瓶罐相对运动轨迹终点的切线与该点拨轮矢径的夹角为,那么保证啮入不干涉的基本条件应是 (3.12)由于 (3.13)借(3.10)和 (3.14)应用罗比塔法则导出 (3.15)代入式(3.10),得 (3.16) (3.17)将(3.15)带入(3.14) (3.18)总之,当为定值时,通过调整可达到瓶罐啮入拨轮齿槽(其外轮廓形状尺寸与瓶罐啮合部分完全一致)不产生任何干涉的目的。在这方面,与分件供
10、送螺杆的转速变化毫无关系10。3. 4拨瓶轮主轴的设计计算3. 4. 1轴材料的确定根据其受力情况和传动精度等要求进行。轴的失效形式一般有断裂、磨损、超过允许的变形及磨损等。因此轴的设计应满足下列条件:a.足够的强度;b.足够的刚度;c.不产生危险的振动;d.结构和选材合理。拨瓶轮主轴在大转盘传动齿轮带动下转动,速度根据灌装机生产效率不同而变,并且装有滑动轴承,所以可选用合金钢和碳钢。45调质钢。由于碳钢比合金钢廉价,对应力集中的敏感性较低,同时也可以用热处理或化学热处理的办法提高耐磨性和抗疲劳强度,故采用碳刚制造轴。其中最常用的为45钢。3. 4. 2轴的结构设计轴的结构设计包括定出轴的合理
11、外形,和全部结构尺寸。轴的结构设计主要取决于以下因素:轴在机器中的安装位置及形式;轴上安装的零件的类型、尺寸、数量以及轴连接的方法;载荷的性质、大小、方向及分布情况;轴的加工工艺等。由于影响轴的结构的因素较多,且其结构性时又要随着具体情况的不同而异,所以,轴没有标准的结构形式。设计中,必须针对不同情况进行具体分析。但是,不论何种具体条件,轴的结构都应满足:轴和装在轴上的零件要有准确的工作位置;轴上的零件应便于装拆和调整;轴应具有良好的制造工艺性等。3.7轴结构示意图轴尺寸的确定:根据灌装机整机的要求以及拨瓶轮结构的要求最终确定主轴各尺寸如图3.7所示。轴上零件的固定方法为了保证零件在轴上有固定
12、的位置,必须将零件在径向、轴向和周向予以固定。a.轴上零件的径向固定:一般靠零件内孔与轴径的配合性质来保证,配合表面为圆柱形。b.轴上零件的轴向固定:用轴肩固定,其特点是结构简单,定位可靠,可承受较大的轴向力。c.轴上零件的周向固定:键槽起到齿轮的周向固定和拨瓶板的定位作用。d.确定轴上的圆角和倒角尺寸1。3. 5传动齿轮的设计3. 5. 1选择齿轮的材料由轮齿的失效形式可知,设计齿轮传动时,应使齿面具有较强的抗磨损,抗点蚀,抗胶合及抗塑性变形的能力,而齿根要有较高的抗折断的能力。因此,对轮齿材料性能的基本要求为:齿面要硬,齿芯要韧。常用的齿轮材料有钢,铸铁和非金属材料等。在本课题里齿轮为轻载
13、低或中速、精度较高下工作,齿轮选用钢做材料。为使齿轮具有足够的抗磨损及抗点蚀的能力,齿面的硬度应为250350HBS。3. 5. 2主要尺寸的确定设计灌装机时为了防止瓶托在升降时与齿轮产生干涉,拨轮板直径与大转盘不发生碰撞,齿轮的分度圆尺寸在确定时与拨轮板的直径相等。如图3.7所示分度圆直径d1312mm。齿数z:根据d1mz ,模数m已确定m2,则zd/m3122156齿数也可以根据传动比来确定,大转盘主轴上的大齿轮分度圆直径d21200,大齿轮的齿数z2600,传动比i5,同样可以确定齿数z1120。全齿高: 式中:ha齿顶高 hf齿根高 正常齿标准 , 求得h4.5mm。圆整h4mm。
14、齿宽b:由齿轮的强度计算公式可知,轮齿愈宽,承载能力也愈高,因而轮齿不宜过窄;但增大齿宽又会使齿面上的载荷分布更趋不均匀,故齿宽系数硬取得适当。因为灌装机在工作时载荷很小,传动速度不是很大。所以可以选越小的齿宽系数2。图3.7传动齿轮图4 螺旋限位器设计及计算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。4. 1螺旋限位器方案确定4. 1. 1花盘式限位机构如图4.1示,其
15、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,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4.1 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
16、轴 11底座4. 1. 2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。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。图4.2三段式分件供送螺杆如图4.2所示,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
17、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,其螺旋线最标准的组合模式包括:a.输入等速段,有助于稳定的导入。b.变加速段,加速度由零增至某最大值,以消除冲击。c.等加速段,与输送带拖动待灌瓶的摩擦作用力相适应,采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。d.输出等速段,以改善星形拨轮齿槽的结构形式及其啮入状态。图4.3螺旋线展开示意图综上,本设计采用三段式组合螺杆作为限位机构。机构如图4.4所示图4.4螺旋限位机构组合装置图1波形减速板 2分件供送螺杆 3双层弧形导板4输送板链 5双层星形拨轮 6平动感应导板4. 2螺
18、旋限位器主要结构参数设计计算4. 2. 1限位器总体计算由得 拨轮节圆周长,则已知螺杆的转速(其值与供送能力相当),行星拨轮的齿数及节距,则拨轮的转速拨轮节圆的直径当物件被等速的输送带拖动前进时,如果让整个变螺距螺杆对它仅起一定的阻挡作用,并在末端与星形拨轮取得速度的同步,显然应保证输送带的运动速度,螺杆的最大供送速度和拨轮的节圆线速度均相等:4. 2. 2螺杆等速段计算参阅图4.4,对供送正圆柱形物件,令其主体部位的圆弧半径为,螺杆的内外半径各为、,可取 (4.1)而对于供送异侧形状的物件,令其主体部位的长度(或长轴)、宽度(或短轴)各为,可取 (4.2)进而求螺杆等速段的螺距 或 (4.3
19、式中 两相邻物件的平均间隙(一般为几毫米,主要与物件加工精度有关)本设计令,则令,则,取设等速段螺旋线的最大圈数为(通常取为1),而其中间任意值。对单头外螺旋线引起展开图形为一条斜直线,故相应的螺旋角 (4.4)所以周向展开长度: 轴向长度: 螺杆输入速度:式中 螺杆外直径()若物件的输入速度,那么最好借助调试波形尼龙拌和刷板等缓冲装置使其减速;反之当时,就只能依靠输送带对无建起的摩擦拖动作用加速已接近螺杆的初始供送速度,居此获得供入段的输送长度 (4.5)式中 物件与输送带的滑动摩擦系数 重力加速度另外,设螺杆物件与输送带的最大速差故知拨轮节距和螺杆转速都不宜过大,以免加快板链工作表面的磨
20、损,病防止对物件引起强烈的震动。4. 2. 3螺杆变加速段(过渡段)计算数据前述,令此段螺杆的供送加速度有零值一正弦函数变化规律提高到某一最大值,遂写出 (4.6)进而解出相应的供送速度及轴向位移 (4.7) (4.8)式中、分别表示被供送物件移过行程及其最大值所需的时间,有边界条件得知:当时, ;而当时,顾可确定各待定系数: (4.9) (4.10) (4.11)将、代入式(4.8),并取 ,式中、分别表示变加速段螺旋线的圈数的任意值和最大值(即,通常取),取,。等加速段螺旋线的最大圈数为(通常取或更多)而其中坚任意值,取,。经推导求出加速段螺旋线展开图形的轴向长度: (4.12) (4.1
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