榫槽成型半自动切削机机械设计完整版

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榫槽成型半自动切削机机械系统设计说明书范本(doc 32页)

榫槽成型半自动切削机机械系统设计说明书范本(doc 32页)

榫槽成型半自动切削机机械系统设计说明书范本(doc 32页)前言这次课程设计是机械制造与自动化的一个十分重要的学习环节,是对三年以来所学的机械方面的知识进行了一次全面的检查、巩固和提高。

这次课程设计是应用所学基础理论、专业知识与技能去分析和解决生产实际问题的一次综合训练。

把所学的知识能够综合运用到实际零件的加工当中。

通过这次设计使我们巩固了所学的知识理论,加深了印象,使我们能够运用所学到的专业知识解决一些具体的问题。

此次课程设计涉及的知识面有机械制图、公差配合、机械设计基础、机械工艺等专业知识、CAXA等基础知识。

通过这次课程设计我们发现了自己还有许多知识没有掌握牢固,还需要继续坚持不懈的努力与学习。

但更多的感触是通过这次毕业设计使我提高、巩固、扩大了自己所学到的理论知识与技能,提高自己设计计算、制图、编写技术文件的能力,学会正确使用技术资料、标准手册等工具书,并在这次设计中培养了我们对机械设计的独立工作能力、初步树立了正确的实际思想,掌握了一定的机械加工设计方法步骤和思路为以后的学习与设计工作打下了良好的基础。

同时,也体会到了老师对我们的淳淳教导和用心良苦,再次特此感谢我们的指导老师李楷模老师,谢谢您!由于我们水平有限,设计有许多不足之处,望李老师给予批评和指正。

毕业设计第三小组目录一、设计任务 (3)二、电动机的选择 (6)三、减速器的选择 (6)四、传动装置中各轴的运动和动力参数计算 (7)五、低速级齿轮传动计算 (9)六、高速级齿轮传动计算 (11)七、带轮设计 (13)八、中间轴的设计计算及校核计算 (16)九、高速轴的设计计算和校核计算 (18)十、低速轴的设计计算和校核计算 (22)十一、箱体的设计 (24)十二、附件的尺寸 (26)十三、零件加工工艺过程卡 (28)十四、参考文献 (31)(一)、电动机的选择(二)、减速器用传动比为1:1的V带轮连接减速器。

因为,切削与压紧工序同时进行,推槽工序单独进行。

机械原理NO[1]. 24 第十四章 机械传动系统的方案

机械原理NO[1]. 24  第十四章 机械传动系统的方案
(三)能实现往复摆动机构:
连杆机构: 四杆机构: 曲柄摇杆机构; 双摇杆机构; 摆动导杆机构; 滑块导杆机构; 多杆机构;
齿条齿轮机构; 摆动推杆凸轮机构; 组合机构;
机械原理
第14章 机械系统的方案设计
(四)能实现往复移动机构:
连杆机构: 四杆机构: 曲柄滑块机构; 正弦机构; 多杆机构;
移动推杆凸轮机构; 齿轮齿条机构; 螺旋机构; 组合机构;
机械原理
第14章 机械系统的方案设计
第14章 机械系统的方案设计
Chapter 14 Project Design of Mechanism System
§14-1 概述
一、机械设计的一般过程
1。计划:提出设计任务,进行可行性研究,编制设计任务书
2。方案设计:选用何种机构以及这些机构如何组成机器才 能完成机器的功能,并对所选机构进行尺寸设计和对方案进 行评价,确定最佳方案。
(五)再现轨迹机构:
连杆机构; 组合机构;
机械原理
第14章 机械系统的方案设计
§14-4 机械的工作循环图
当一台机器有多个执行构件时,这些 执行构件应以一定的次序协调动作,互相 配合,以完成机器预定的功能和生产过程。 这方面的工作称为机械的协调设计。
用来描述各执行构件运动间相互协调 配合的图称为机械工作循环图(也叫机械 运动循环图)。
cdea部分的线路形状不作要求。
机械原理
第14章 机械系统的方案设计
三、原始数据和设计要求(见指导书) 四、设计内容与任务
1。小组内每人拿出两个原始方案,画出机构示意图, 分析优缺点(周一)
2。小组讨论,确定最佳方案(周二)。
3。小组内分工,分别设计最佳方案的机构尺寸:连杆机构、 凸轮机构、齿轮机构、其他常用机构等(周三) 。

机械原理课程设计半自动钻床

机械原理课程设计半自动钻床

机械原理课程设计半自动钻床一、引言随着现代工业的快速发展,机械加工技术也在不断提高,半自动钻床作为一种常见的机械加工设备,在各个领域得到了广泛应用。

本文将介绍半自动钻床的结构、工作原理、控制系统以及常见故障及解决方法等方面的内容。

二、半自动钻床的结构1.主体结构半自动钻床主体结构由底座、立柱、横梁、工作台等组成。

其中,底座是整个机器的支撑部分,立柱用于支撑横梁和电机。

横梁上装有电机和主轴箱,主轴箱中装有主轴和变速箱。

工作台则是安放工件进行加工的位置。

2.传动系统传动系统包括电机、皮带传动和变速箱等部分。

电机通过皮带传动驱动变速箱内齿轮转动,从而改变主轴转速。

同时,还可以通过手柄调节切削进给量。

3.控制系统控制系统包括电气控制部分和液压控制部分。

电气控制部分由电路、开关、按钮等组成,用于控制机器的启停、转速调节、切削进给等。

液压控制部分则通过油泵和油管将液压油送到液压缸中,控制机器的升降和夹紧。

三、半自动钻床的工作原理半自动钻床的工作原理是将工件固定在工作台上,通过主轴带动钻头进行切削加工。

具体步骤如下:1.将工件放置在工作台上,并用夹紧器夹紧。

2.调节主轴转速和切削进给量。

3.启动电机,使主轴带动钻头旋转。

4.将钻头逐渐向下移动,直至接触工件表面。

5.开始进行切削加工。

6.当加工结束后,停止电机运行,将钻头向上抬起并松开夹紧器,取出加工好的零件。

四、半自动钻床的控制系统1.电气控制系统电气控制系统是半自动钻床中最重要的部分之一。

它包括了启停按钮、转速调节旋钮、切削进给旋钮等多个组成部分。

通过这些电气控制部件,可以实现机器的启停、转速调节和切削进给等功能。

2.液压控制系统液压控制系统主要是控制机器的升降和夹紧。

它包括了油泵、油管、液压缸等多个组成部分。

当需要升降工作台时,电机会启动油泵将液压油送到液压缸中,从而使工作台上下升降。

当需要夹紧工件时,电机会启动油泵将液压油送到夹紧器中,从而使夹紧器夹紧工件。

机械原理课程设计--半自动钻床

机械原理课程设计--半自动钻床

机械原理课程设计--半自动钻床
钻床是特殊机床之一,是用来加工孔,钻孔和攻丝孔及铰孔等,其中一些比较小的孔甚至只有几微米级别的精度要求,这就要求钻床的精度要求也是比较高的,因此钻床的精密性是一个重要的指标。

半自动钻床是传动系统、放行系统、升降系统、定位系统等工作台上所有有关部件的组合,这也是普通的钻床技术的延伸。

半自动的制造内部机构一般由主机、上放行部分和润滑柱组成,上放行部分由进给丝杆 2012、大小钻刀架、夹头、压印型、百分表、前后气阻杆组成,而主机部分包括润滑柱、主轴、蝶罩、主轴三穿轴组件等。

半自动钻床的制造首先将夹头固定在机床上,然后将进给丝杆 2012 安装在放行部分的主轴上,同时拆开百分表和前后气阻杆,安装在放行部分上。

随后,将尺度和夹头,压印型固定好,然后将润滑柱装入主轴,安装相应圆盘,最后将大小组合钻刀架安装在上部。

在使用前,需要根据工件材料和孔加工要求,进行钻刀端尺度、夹头、前后气阻杆等相应设置,根据实际情况调整孔加工位置,调整切削深度、进给量等,并检查所有紧固件的螺纹是否擦伤,如有擦伤要及时更换新的。

半自动钻床具有运行精度高、自动润滑、选择性缩减等优点,可靠性高,操作简单易学,能有效地提高工作效率,满足用户的加工需求。

特型榫槽拉刀设计

特型榫槽拉刀设计
别是近几年新型槽型不断 增加, 原拉刀的设计方法 已满足不了需求, 针对异 形的榫槽需采取特殊的拉 0.06 削 方 案。 如 某 级 涡 轮 盘 由于直径较大, 需在外径 上拉削加工数百个特型榫 槽, 为确保涡轮盘每个榫 槽与叶片的装配精度, 使 发动机推力不受影响, 需 研究制定特型榫槽最佳拉削设计方 案, 以满足科研生产需求, 延长拉刀 使用寿命, 提高生产效率。
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航空制造技术·2011 年第 14 期
CUTTING TOOL DESIGN 表1 GH4169 化学成分 合金牌号 C ≤ 0.08 GH4169 Nb 4.75~5.50 Cr Ni Co Mo Al Ti Fe 余 Cu %
刀具设计
17.0~21.0 50.0~55.0 ≤ 1.0 2.80~3.30 0.30~0.70 0.75~1.15 B Mg Mn Si 不大于 0.006 0.01 0.35 0.35 0.015 0.015 P S
0.30
表2 GH4169锻件性能 拉 伸 性 能 持 久 性 能
θ /℃
σ 0.2/MPa σ b /MPa δ 5 /%
不小于
φ /%
HB
σ /MPa
— — 890
τ /h
— — > 25
δ5 /%
— — >5
20 500 650
1030 932 863
1275 1128 1000
12 12 12
零件概述
1 零件特型榫槽结构 被拉削零件材料为 GH4169 镍 基变形高温合金, 型面精度要求非常 高, 工作面轮廓度很严。被加工零件 槽型见图 1 所示。 在 涡 轮 盘 直 径 φ 700 mm 的 外 圆上连续拉削 160 多个槽, 拉削榫槽

榫槽成形半自动切削机毕业设计

榫槽成形半自动切削机毕业设计

榫槽成形半自动切削机结构设计绪论1—1设计题目设计榫槽成型半自动切削机。

切削机的组成框图如下图所示。

原动机传动系统榫槽切削机执行系统该机器为木工机械,其功能是将木质长方形块切削出榫槽,其执行系统工作过程如下图所示。

先由构件2压紧工作台上的工件,接着端面铣刀3将工件的右端面切平,然后构件2松开工件,推杆4推动工件向左直线移动,通过固定的榫槽刀,在工件上的全长上开出榫槽。

工件工件榫槽刀1—2原始数据及设计要求原始数据见下表(单位:mm):X Y H L L2 L3 L4 L5 L6 L7 50 220 10 70 30 70 30 20 18 20设计要求及任务:推杆在推动工件切削榫槽过程中,要求工件作近似等速运动。

共加工5台,室内工作,载荷有轻微冲击,原动机为三相交流电动机,使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时,每半年作一次保养,大修期为3年。

其他设计参数如下1:工作载荷为3500N,端面载荷2200N,工作效率50件/分1—3 设计任务1). 设计机构系统总体运动方案,画出系统运动简图,完成系统运动方案论证报告。

2). 完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或执行系统的装配图。

3). 设计主要零件,完成2张零件工作图。

4). 完成设计说明书一份。

第一章机构运动简图设计与选择1—1 方案设计a.说明1.通过两个凸轮分别控制工件压紧和推杆的工作,再用一曲柄滑块机构(长杆109mm,短杆42.3mm)控制刀的切削2.一个周期开始时,工件被压紧,进行切削;完全切削完之后工件被松开,之后推杆推动工件;得到榫槽后推杆退出,刀具上升;进入下一个周期3.由题意知周期为2sb.优缺点优点:由于整个机构大部分为连杆机构,结构较为紧凑,工艺性好,能实现机构所要求的所有动作。

通过连杆机构可以实现急回特性,可以实现推杆的快速返回,且传递的载荷允许值较大。

缺点:整个执行机构需要同时匹配三个运动,且三个运动之间有时间先后关系,行程匹配难度较大。

双头打榫机设计

双头打榫机设计

头 开榫 机 ” ,但 由于这 种双 头 开榫 机 使用 两个 铣 刀
同时 加 工 , 因为 物 料 的 长 度 有误 差 ,使 用 该 设 备
端通 过转 轴 B 0 5 2 3 、轴承 与连杆 B 0 6的一 端连 23
接 ,连 杆 B 0 6的另一端 与推盘 2 5相连接 ;所述 23 0
料 机构包括压料 架和 柔性压料块 ,压料架两端 固定安装 在机 架上 ;切 削机 构安装在机架的中 部。本实用新型 可实现使用一把铣 刀可同时给物料 的两头打榫 ,加工精度 较高 ,还可避免打 刀的问题 ,适于在木料加工领域中推广使 用。 关键词 :木衣架 ;自动装置 ;凸轮传动 ;锥齿轮传 动
中国分类号 :T 3 3 4 P 9. 文献 标识码 :A 文章编号 :1 0 - 14 21 ) 6 上) o — 2 9 0 ( 0 0 ( - l 5 0 0 3 2 4
Doi 1 3 6 / .s n. 0 9 1 4 2 1 . (1).4 : 9 9 J is 1 0 -0 . 0 6 - 4 0. 3 2
A2 3 、连 杆 A2 3 、 曲柄 B 0 4 02 03 2 3 、转 轴 B 0 5以 23 及连 杆 B 0 6构 成 ,所 述 曲 柄 A2 3 23 0 1的一 端 固定 安 装 在 动 力输 出轴 5上 ,另 一端 与转 轴 A2 3 0 2相 连 接 ;所 述 的连 杆 A2 3 0 3一 端 通 过轴 承 安 装 在 转 轴 A2 3 0 2上 ,另 一 端 与菱 形 架 2 4相 连 接 ;所 述 0 的 曲 柄 B 0 4一 端 固 定 安 装在 转 轴 A 0 2上 ,另 23 23
摘 要 : 一种双头打榫机 ,包 括机 架 、送料机 构、压料机构和切 削机 构 ,机架上端设有 操作 平台 ,操

题目41榫槽成形半自动切削机机械系统设计

题目41榫槽成形半自动切削机机械系统设计

题目4 1 :樺槽成形半自动切削机机械系统设计樺槽成形半自动切削机机械系统设计(一)工作原理樺槽成形半自动切削机的组成如框图所示。

原动机|一|传动部分|一|禅槽切削机执行部分该机为用于在木质长方形料块上切削桦槽的木工机械,其执行部分工作如参考图所示。

当构件2下移压紧工作台上的工件后,通过端面切刀3将工件的右端面切平,然后,构件2松开工件,推杆4推动工件向左作直线移动,通过固定的樺槽刀在工件表面开出樺槽,切削过程中工件作近似等速运动。

(-)原始技术数据(1)对机构结构尺寸的要求(单位:mm)(2)设计参数要求I主轴转速n=30r/min,切削次数^=30次/分。

(3)设计参数要求U室内工作,有轻微冲击,动力源为三相交流380/220V;使用期限为10年,(三)设计任务I(1)按原始技术数据(1)、(2)进行总体方案设计和论证,包括:工件压紧、切端面、推禅槽的机构系统的运动方案,绘制出原理方案图。

(2)用图解法设计凸轮机构,确定从动件位移线图和凸轮几何尺寸;用解析法设计的连杆机构,进行运动分析,用图解法确定连杆机构在一个运动循环中6 个位置的位置图和速度图,并与解析法结果作出比较分析。

(3)按比例绘制出机构组合系统运动简图及运动循环图。

(四)设计任务U(1)按原始技术数据(1)、(3)进行总体方案设计和论证,包括:工件压紧、切端面、推桦槽的机构及其传动系统的总体方案,绘制原理方案图。

(2)用图解法或解析法设计执行机构,绘制出机构组合系统运动简图及运动循环图,进行机构运动分析。

(3)完成传动部分或执行部分结构设计。

(4)完成装配图1张(A0或A1),零件图2张。

(5)编写设计说明书。

上述设计任务I、II任选一项。

榫槽机工作原理与参数设计方法

榫槽机工作原理与参数设计方法

榫槽机工作原理与参数设计方法榫槽机工作原理及参数设计方法是与木工加工相关的重要技术内容,以下将详细描述50条关于榫槽机工作原理与参数设计方法的知识:1. 榫槽机是一种用于加工木材的设备,其工作原理是通过旋转刀具对木材进行榫槽切削。

2. 榫槽机主要包括主轴、刀具、送料系统、定位系统等部件,这些部件共同协作完成榫槽加工任务。

3. 参数设计方法是榫槽机工作的重要环节,涉及切削速度、送料速度、切削深度、切削宽度等关键参数的确定。

4. 切削速度是刀具旋转时与木材接触的速度,直接影响切削质量和加工效率,需要根据木材的硬度和刀具的材质来确定。

5. 送料速度是指木材在加工时的移动速度,需要根据加工目标和木材性质进行合理设置,以保证加工质量。

6. 切削深度是刀具切削进木材的距福,需要根据榫槽深度和木材材质来确定,通常要进行适当调整以保证加工质量和刀具寿命。

7. 切削宽度是指刀具在单次切削中横向移动的距离,也需要根据榫槽尺寸和木材硬度进行合理设置。

8. 刀具类型和刀具的磨损程度都会影响榫槽机的工作效率和加工质量,需要定期检查和更换刀具。

9. 榫槽机的定位系统对加工精度起着决定性的作用,需要精确调整并进行定期维护。

10. 确保木材在加工过程中的安全性是榫槽机工作的基本原则,需要设置合理的安全防护装置,并对操作人员进行培训和指导。

11. 榫槽机的工作环境需要保持清洁,避免木屑和灰尘对设备和操作人员产生危害。

12. 榫槽机的工作效率和加工质量需要根据加工任务的不同进行合理的调整,可以通过参数设计方法进行优化。

13. 利用CAD软件对榫槽机进行参数设计可以更直观地模拟加工过程和评估参数设置的有效性。

14. 榫槽机加工时的加工力对设备的负荷和寿命有着直接的影响,需要在参数设计时进行合理把控。

15. 榫槽机加工中的刀具振动和噪音问题需要通过参数设计方法进行有效的控制和调整。

16. 对榫槽机的主轴速度进行合理设计和调整,有助于提高加工效率和保证加工质量。

榫槽成型半自动切削机(机械设计)

榫槽成型半自动切削机(机械设计)

设计题目:榫槽成型半自动切削机机械工程及自动化专业**********设计者:**********学号:************指导老师:**************年****月****日目录一、功能及原理 (2)二、工艺动作过程 (2)三、优点 (2)四、原始数据及设计要求 (3)五、功能分解 (4)六、运动转换框图…………………………………………………5七、执行机构的选择与比较 (5)八、原动件的选择 (6)九、机械运动方案的拟定与比较 (7)十、传动机构的执行与比较 (8)十一、运动示意图 (9)十二、运动循环图 (10)十三、执行机构的计算 (11)参考文献 (12)心得体会 (13)凸轮机构程序 (14)榫槽成型切削机的功能和设计说明一、功能及原理榫槽成型机为木工机械,其功能就是将木质长方形块切削出榫槽。

木料进入工作台后,夹料装置将其夹紧,右端面用铣刀切平,退出铣刀,松开工件,右边推杆推动工件向左直线移动,通过固定的榫槽刀,在工件的全长上开出榫槽。

推杆把工件推出集收,随后复位等待下一个工件。

二、工艺动作过程●进料●夹紧●铣端面●退刀、松工件●推向榫槽刀成型●推出集收并复位三、优点1、质量可靠该机械专为小型木料加工榫槽设计,如此小的工件很难手工完成切削榫槽的任务。

使用中的木料榫槽需要尽可能的尺寸统一,人工做也很难满足这点要求。

机械加工时,正常情况下可以满足上述要求,配以适时的保修,即可保证一定的精度。

2、提高工作效率很显然,该机械所加工的木料尺寸极小,人工加工则更显得烦琐和困难。

然而木料的装配中经常使用到这种微小工件,该榫槽切削机可帮助工人大大提高工作效率。

3、机械简单运输方便整个加工结构十分简单,满足了工人需要,设计时又注意到了内部工作构件的简单化。

这样设计,为意外损坏后的维修提供了方便。

机械的整体尺寸比较精小轻便,工人可携带至任意工作场所。

四、原始数据及设计要求1、推杆在推动工件切学榫槽过程中,要求工件近似等速运动;2、室内工作,载荷有轻微冲击;3、原动机为三相交流电动机,使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时,每半年做一次保养,大修期为3年。

榫槽成型半自动切削机机械设计

榫槽成型半自动切削机机械设计

榫槽成型半自动切削机机械设计Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】****年 ****月****日目录一、功能及原理 (2)二、工艺动作过程 (2)三、优点 (2)四、原始数据及设计要求 (3)五、功能分解 (4)六、运动转换框图…………………………………………………5七、执行机构的选择与比较 (5)八、原动件的选择 (6)九、机械运动方案的拟定与比较 (7)十、传动机构的执行与比较 (8)十一、运动示意图 (9)十二、运动循环图 (10)十三、执行机构的计算 (11)参考文献 (12)心得体会 (13)凸轮机构程序 (14)榫槽成型切削机的功能和设计说明一、功能及原理榫槽成型机为木工机械,其功能就是将木质长方形块切削出榫槽。

木料进入工作台后,夹料装置将其夹紧,右端面用铣刀切平,退出铣刀,松开工件,右边推杆推动工件向左直线移动,通过固定的榫槽刀,在工件的全长上开出榫槽。

推杆把工件推出集收,随后复位等待下一个工件。

二、工艺动作过程进料夹紧铣端面退刀、松工件推向榫槽刀成型推出集收并复位三、优点1、质量可靠该机械专为小型木料加工榫槽设计,如此小的工件很难手工完成切削榫槽的任务。

使用中的木料榫槽需要尽可能的尺寸统一,人工做也很难满足这点要求。

机械加工时,正常情况下可以满足上述要求,配以适时的保修,即可保证一定的精度。

2、提高工作效率很显然,该机械所加工的木料尺寸极小,人工加工则更显得烦琐和困难。

然而木料的装配中经常使用到这种微小工件,该榫槽切削机可帮助工人大大提高工作效率。

3、机械简单运输方便整个加工结构十分简单,满足了工人需要,设计时又注意到了内部工作构件的简单化。

这样设计,为意外损坏后的维修提供了方便。

机械的整体尺寸比较精小轻便,工人可携带至任意工作场所。

四、原始数据及设计要求1、推杆在推动工件切学榫槽过程中,要求工件近似等速运动;2、室内工作,载荷有轻微冲击;3、原动机为三相交流电动机,使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时,每半年做一次保养,大修期为3年。

木地板榫舌和榫槽连接切削机的感悟

木地板榫舌和榫槽连接切削机的感悟

木地板榫舌和榫槽连接切削机的感悟连接木地板的榫舌和榫槽是一项很重要的工艺,也是切削机在木地板制作过程中的一项关键任务。

首先,榫舌和榫槽的精确度非常重要。

只有两者的尺寸和形状完全匹配,才能实现紧密的连接,并确保地板的稳定性和美观性。

因此,精确测量和切削是至关重要的。

在使用切削机进行切削之前,我通常会使用专业工具进行精确测量,确保榫舌和榫槽之间的尺寸精确合适。

其次,切削机的刀具选择和切削技术对连接的质量也有很大的影响。

在切削机的切削过程中,我通常会选择适当的刀具,如榫槽刀、榫舌刀等,根据不同的木材和连接需求进行选择。

同时,我也会注意掌握正确的切削技术,如切削速度、进给速度和切削深度等。

只有正确选择刀具和掌握正确的切削技术,才能确保连接的牢固性和精确度。

最后,切削机的维护和安全操作也非常重要。

切削机的刀具在使用过程中会磨损,并且可能出现故障。

因此,定期检查和维护切削机,确保刀具的锐利和良好状态。

此外,使用切削机时,必须严格遵守安全操作规程,戴好安全护具,避免发生事故。

总结起来,连接木地板的榫舌和榫槽是一项需要技术和细致的工艺。

通过精确测量、选择适当的刀具和掌握正确的切削技术,以及定期维护和安全操作,可以保证连接的质量和效果。

木地板连结榫舌与榫槽切削机的机构综合设计

木地板连结榫舌与榫槽切削机的机构综合设计

木地板预制板及其上的榫舌木地板连结榫舌和榫槽切削机的机构综合 一、题目: 木地板连结榫舌和榫槽切削机的机构综合2.1、设计题目简介室内地面铺设的木地板是由许多小块预制板通过周边的榫舌和榫槽连结而成,如图所示。

为了保证榫舌和榫槽加工精度,以减小连结处的缝隙,需设计一台榫舌和榫槽成型半自动切削机。

该机器执行构件工作过程如图所示。

先由构件2压紧工作台上的工件,接着端面铣刀3将工件的右端面切平,然后构件2松开工件,推杆4推动工件向左直线移动,通过固定的榫舌或榫槽成型刀,在工件上的全长上切出榫舌或榫槽。

榫舌和榫槽切削机工艺动作图2.2、设计数据及要求榫舌和榫槽切削机设计数据坐标、执行构件行程、、动。

室内工作,载荷有轻微冲击,原动机为三相交流电动机,使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时,每半年作一次保养,大修期为3年。

2.3、设计任务1、至少提出三种运动方案,然后进行方案分析评比,选出一种运动方案进行机构综合;2. 确定电动机的功率与满载转速;3. 设计传动系统中各机构的运动尺寸,绘制机构的运动简图;4、用软件(VB 、MATLAB 、ADAMS 或SOLIDWORKS 等均可)对执行机构进行运动仿真,并画出输出机构的位移、速度、和加速度线图。

5、图纸上绘出最终方案的机构运动简图(可以是计算机图)并编写说明书。

3.1 功能要求加工过程要求连续,并且效率为70件/min ,即为每件产品所需的时间是0.857s 。

考虑到推杆4的工作载荷和运动速度及传动效率等因素,选择的电机为三相Y90L-4型电动机,电机功率为:KW P 75.0=,转速为:min /1390r n =配合2级减速器使用以达到设计要求的70 r/min (详解见后面计算) 减速比为:4.5 和4.413.2 机构工作原理切削机的工作原理分解如图3.2所示,由于要完成加工要求,3个执行机构就必须要有相同的运动周期,即必须转速相同。

加工涡轮盘榫槽的卧式拉床夹具设计

加工涡轮盘榫槽的卧式拉床夹具设计

第一章绪论1.1 现代机床夹具的发展方向机床夹具就是在机床上将工件进行定位、夹紧,将刀具进行导向的一种装置,其主要作用就是使工件相对与机床和刀具有一个正确的位置,并在加工过程中保持这个位置不变现代工业的一个显著特点是:新产品发展快,质量要求高,品种规格多,产品更新换代周期短。

反映在机械工业上,多品种、小批量生产在生产类型比例中,占了很大比重。

为了适应这一要求,必须做好生产技术准备工作,而机床夹具是这一工作的重要组成部分。

现代机床夹具的发展方向主要表现在:1.标准化完善的标准化,不仅指现有夹具零部件的标准化,而且对应各种类型夹具应有标准的结构。

这样可以使夹具的设计、制造和装配工作简化,有利于缩短生产周期和降低成本。

2.可调化、组合化这样做可以扩大专用夹具的使用范围,改变以往工艺条件稍有变化就导致专用工装报废的现象,使夹具能重复利用。

实行组合化的原则设计工装,用少量元件能满足多种要求。

3.精密化随着机械产品加工、装配精度日益提高,高精度机床大量涌现,势必要求机床夹具的精度也相应地越来越高。

4.高效自动化为了既改善劳动条件,实现文明生产,使所设计的工装更符合人机工程学原理,以提高生产效率,又能降低加工成本,对夹具提出高效自动化的要求,以便获得良好的经济效益。

5.模块化通过采用模块化设计,可以提高设计效率,缩短设计周期。

1.2 现代制造业对夹具设计的基本要求1.稳定地保证工件的加工精度2.提高机械制造行业的劳动生产率3.结构简单、有良好的结构工艺性并且操作简便、能改善劳动条件4.应能降低产品的制造成本1.3 项目提出的背景及研究的内容涡轮盘是航空发动机(如图1-1)的重要零件,它与相应的轴、叶片相互连接而组成发动机中的转子组件。

涡扇发动机的外函推力完全来自于它高速旋转所产生的推力。

处于高速、高温的工作环境下,是关键复杂构件,其机械加工特点表现为榫槽形状结构复杂,加工精度要求高、空间角度复杂等。

它的设计、工艺和制造水平决定了航空发动机的经济性、安全可靠性、维修周期、寿命等性能指标。

锁粱自动成型机床切削机构设计课程设计 精品

锁粱自动成型机床切削机构设计课程设计 精品

课程设计锁粱自动成型机床切削机构设计课程名称:机械原理学院:机械工程学院专业:机自102锁粱自动成型机床切削机构设计目录一、设计任务书 (3)二、原动机的选择 (4)三、课程设计说明 (5)3.1功能原理分析 (5)3.2绘制功能逻辑图 (6)3.3用形态学矩阵法创建机械系统运动方案 (6)3.4传动机构的选择与比较 (7)3.5送料机构的选择与比较 (9)3.6夹紧机构的选择与比较 (10)3.7进给机构的选择与比较 (11)3.8运动方案简图 (12)四、运动方案工作原理的说明与选择 (13)4.1工作原理说明 (13)4.1方案的比较与选择 (13)五、运动循环图 (14)5.1送料机构的尺寸设计 (14)5.2夹紧机构凸轮参数设计 (14)5.3进给机构凸轮参数设计 (16)5.4绘制运动循环图 (19)六、PRO/E对六杆送料机构运动分析 (19)七、参考资料及文献 (31)第一部分锁梁自动成型机床切削机构设计任务书题号A1一、本次课程设计要求设计出具有下列功能的机构锁梁自动成型机床加工锁梁(即挂锁上用于插入门扣的钩状零件)的工序为:将盘圆钢条校直、切槽、车圆头、切断和搬弯成型。

本机构为该机床的搬弯成型工艺部分,由送料机构、夹紧机构和切削进给机构组合而成。

切削加工原理如下图:送料夹持器1将工件7送到切削加工工位。

弹簧夹头的锥套6移动,使夹紧爪5将工件7夹紧,送料夹持器1即返回。

圆锥凸轮2移动,使与切槽刀杆和切断刀杆相联的摆杆3摆动,开始进刀,由于刀盘4的旋转运动,是工件被出圆槽、圆头和最后切断。

圆锥凸轮2返回,摆动刀杆退刀,弹簧夹头松开工件,待送料夹持器1第二次送进时,将已切削成型的工件推出工位。

一、机构设计的有关数据1.生产率10 件/分2.机电输入转速:n1=700 转/分3.工件尺寸:L=250㎜D1= 10㎜D2= 7㎜二、课程设计项目内容:1.目标分析:根据设计任务书中规定的设计任务,进行功能分析,做出工艺动作的分解,明确各个工艺动作的工作原理。

木工榫槽机ppt课件

木工榫槽机ppt课件

上。钻头的刃尖要伸出空心方凿外0.75~
1.2 mm,钻头与空心方凿的内表面间的间
隙为0.3 ~0.5 mm,以保证钻头能自由转动。

②撞块位置的调整。开车前应根据所
加工工件槽孔深度调整主轴架滑板上两个
撞块的位置,调整好后固定。
③工作前和工作中的检查。起动油泵电动机,
检查液压系统有无渗漏现象;开启开停阀,检查 各液压元件的工作情况。转动三位六通转阀,检 查夹紧、压紧工件油缸的工作情况。如发现有泄 漏和元件动作失灵,应停机排除故障,再起动电 动机检查,直到工作正常为止。
最大深度:60mm 最大宽度:80mm 最大中心距: 380mm 最小中心距: 90mm 电压/功率:380 /2.2KW 主轴转速:5100 转
木工铣床类 自动双 头榫槽机 型 号 MX3768A 工作台尺寸100*25(榫 槽) 最大加工厚度 70mm 主轴直径 Φ13mm 主轴转速9500r/min 总功率 3.0(kw) 机床外形尺寸(mm) 1530*1200*1180 机床重量 590(kg)
L型摆动切刀榫槽机
• L型摆动切刀榫槽机采用L型榫槽切刀进行榫 槽加工,切刀的端部和一个侧面有齿,但 切削木材的仅是端齿。侧面的端齿不参与 切削木材,仅起把切屑从槽底送出槽外的 作用。
• 榫槽的长度L由切刀水平摆动的摆幅α和切 刀刃部的宽度l决定,L=l+α;榫槽深度由切 刀相对于工件在槽深方向的位移决定。
外形尺寸:
1000×1300×1250(mm) 主轴转度:9000/min 电机功率:3.2KW 重量:550KG 产品用途:榫眼加工 适用范围:家具/木器 可以制作0~20度的任何榫 眼,有两个独立的,气动 装夹工作台,工件装卸方 便,效率精度高。
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榫槽成型半自动切削机机械设计HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录一、功能及原理 (2)二、工艺动作过程 (2)三、优点 (2)四、原始数据及设计要求 (3)五、功能分解 (4)六、运动转换框图…………………………………………………5七、执行机构的选择与比较 (5)八、原动件的选择 (6)九、机械运动方案的拟定与比较 (7)十、传动机构的执行与比较 (8)十一、运动示意图 (9)十二、运动循环图 (10)十三、执行机构的计算 (11)参考文献 (12)心得体会 (13)凸轮机构程序 (14)榫槽成型切削机的功能和设计说明一、功能及原理榫槽成型机为木工机械,其功能就是将木质长方形块切削出榫槽。

木料进入工作台后,夹料装置将其夹紧,右端面用铣刀切平,退出铣刀,松开工件,右边推杆推动工件向左直线移动,通过固定的榫槽刀,在工件的全长上开出榫槽。

推杆把工件推出集收,随后复位等待下一个工件。

二、工艺动作过程进料夹紧铣端面退刀、松工件推向榫槽刀成型推出集收并复位三、优点1、质量可靠该机械专为小型木料加工榫槽设计,如此小的工件很难手工完成切削榫槽的任务。

使用中的木料榫槽需要尽可能的尺寸统一,人工做也很难满足这点要求。

机械加工时,正常情况下可以满足上述要求,配以适时的保修,即可保证一定的精度。

2、提高工作效率很显然,该机械所加工的木料尺寸极小,人工加工则更显得烦琐和困难。

然而木料的装配中经常使用到这种微小工件,该榫槽切削机可帮助工人大大提高工作效率。

3、机械简单运输方便整个加工结构十分简单,满足了工人需要,设计时又注意到了内部工作构件的简单化。

这样设计,为意外损坏后的维修提供了方便。

机械的整体尺寸比较精小轻便,工人可携带至任意工作场所。

四、原始数据及设计要求1、推杆在推动工件切学榫槽过程中,要求工件近似等速运动;2、室内工作,载荷有轻微冲击;3、原动机为三相交流电动机,使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时,每半年做一次保养,大修期为3年。

4、原始数据见下表(单位:mm):5、设计数据: 推杆工作载荷F1= 2000 N ;(本机械理论可达2275N )端面切刀工作载荷F2= 10000 N ;(本机械理论可达12000N )生产率= 10 (件/min )五、功能分解在铣刀推切端面过程中,与压杆固定木料原理相似。

退刀时,先退刀再松开压杆,推杆到来时确保铣刀已退出,防止意外撞击。

在推切机构中,木料通过榫槽刀进行切削,主动轮以曲柄摇杆带动推杆推动木料。

使用曲柄摇杆的急回特性,在推程时低速保证输出功率,复位时高速返回以提高效率。

六、运动转换框图七、执行机构的选择与比较通过对以上几十种方案的严密分析,剔除明显不合格的,再通过对它们是否能满足预定轨迹的运动要求的进一步分析,以及对运动链机构顺序是否合理,运动精确度,制造难易,成本高低,是否满足环境,动力源,生产条件等的再次考虑可知:凸轮机构只具有几个很少的活动构件,并且占据的空间较小,是一种结构非常简单,紧凑的机构。

其从动件的运动取决于其轮廓线的形状,只要适当设计该轮廓线,就可以获得定期的运动规律。

其缺点是:凸轮廓线与从动件之间是点或线的接触,易与磨损,故只能用于传动力不是太大的场合。

蜗轮蜗杆的结构具有可靠的自锁作用,在压紧木料的机构中可以考虑使用。

但在本机械设计中,整个机械体积较小,工作载荷不大,引入蜗轮蜗杆势必加大机构的复杂性。

曲柄滑块机构结构简单,种类繁多,在运动中有可能会出现急回现象,并且使运动轨迹得不到保障,减小了效率。

所占用的空间相对于以上两种机构,明显较大。

综上,可供选择的方案:方案1:A1+B1+C1方案2:A1+B2+C1本次设计中要求工作平稳以及噪声小,并且结构紧凑,对承载能力的要求也不是很高,所以可以选择凸轮配合弹簧压杆来实现木料的夹紧和释放,采用曲柄导杆滑块机构控制端面铣刀的工作位置,利用曲柄摇杆,摇杆再以导杆滑块的形式推动木料进刀。

八、原动件的选择原动件是机械系统中的驱动部分。

在榫槽成型切削机的设计中,要求原动件连续转动,而且噪音应该尽量小,故选择电动机。

它的输出功率大,输出刚度硬,同时也可以便捷地调速。

如果使用交流电动机,它还有反转性能。

通常是单向回转的。

需要采用反向开关,或特殊电路反向,简单可行。

通过对机构的分析,电动机的相关功率,电源,频率等的综合考虑,最终选择的电动机为:Y90S—6型。

功率为,转速为910转每分钟。

通过计算可知,每完成一个榫槽的切削需要6秒钟。

九、机械运动方案的拟定与比较。

夹紧机构 A 凸轮+弹簧压杆蜗轮蜗杆切削机构 B 凸轮曲柄滑块推杆机构 C 凸轮杆组各个运动机构如下所示:曲柄滑块凸轮蜗轮蜗杆执行机构的形态学矩阵:由图可知,共有N=2*2*2=8 种方案。

方案选择该方案以齿轮传动为主,再加以凸轮,杆组共同作用,其工作原理如下:送料夹紧机构:通过凸轮的推程推动压杆,为防止夹具与木料的刚性接触而损伤木料表面,故在夹具钢板下加2mm防滑海绵垫;铣切机构:木料固定,轮上曲柄转动带动铣刀向下铣切木料端面;上述步骤完成后,曲柄继续转动以退铣刀,压紧凸轮开始回程,靠弹簧弹力松开木料;方案一方案二方案三方案四Ⅰ蜗轮蜗杆传动齿轮传动带轮传动齿轮传动推杆机构:在主动轮的带动下,以曲柄摇杆推木料向榫槽刀移动,使全长切完后推出加工好的木料,复位时摇杆急回而提高了效率。

该方案中,弹簧凸轮结构紧凑,而且噪声比较小。

靠齿轮传动,使得空间变得紧凑,从而使整个机械轻便、快捷。

方案二中用到的凸轮,其运动轨迹难以测控,它必须和压杆凸轮、推杆运动相关联。

综上所述,方案一为佳。

十、传动机构的执行与比较电动机与主轴的连接可以通过带轮传动,也可以通过圆柱齿轮传动。

压紧机构与主轴的连接可以通过带轮机构进行传动,亦可用齿轮进行传动。

铣切机构则可以采用带轮或齿轮传动。

推杆机构的传动可以采用连杆。

蜗轮蜗杆传动可以实现较大的传动比(可达500以上),传动平稳,无噪声,传动效率较低(一般为)。

带轮的传动可以实现中心距较大的两轴间的传动,结构简单,维护方便,成本低廉,冲击力小,传动平稳,噪音小,过载时打滑,有保护安全作用。

缺点是存在打滑现象,传动比不恒定,传动效率低,寿命较短,轴和轴承上受压力较大。

齿轮传动具有传递动力大,效率高,寿命长,传动平稳可靠等,但要求精度较高,成本也较高。

连杆机构可以实现变向运动,曲柄摇杆亦可完成转动变移动的急回运动形式。

综上,我们选择了第一种方案。

十一、运动示意图十二、运动循环图0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330 360°为榫槽成型切削机的运动循环图电动机开始运动时,带动主齿轮转动。

此时夹紧凸轮有少许时间等待进料。

当转过30度时,压紧凸轮开始压紧木料。

当转过20度时,端面铣刀开始切削木料右端面。

当转过30度时,切削完成,当转动20度时,铣刀退出,木料被松开。

随后推杆推动木料向榫槽刀运动,直至切出通槽推出集收后,推杆返回十三、执行机构计算夹料机构主要由齿轮,凸轮和弹簧压杆组成,凸轮作为夹料机构的一部分,其作用是通过半径的变化来实现压杆上下往复运动的目的。

齿轮作为传动机构的主要部分,由于它是个标准件,因此可以选择一个半径相宜的尺寸,只要能够准确地进行传动,也就是满足规定的传动比即可。

在本机械的设计中,因为个转动机构需要等同的角速度来保证运动的连贯和协调,故各对齿轮均为两完全相同的齿轮配合。

铣刀的滑块导杆由向下所需的位移和推杆到来前所留的时间确定。

推杆的计算相对比较烦琐,在保证推动木料的水平位移同时,还要考虑机架和主动轮位置要求。

参考文献:1、《机械原理课程设计手册》高等教育出版社邹慧君主编2、《机械原理课程设计》机械工业出版社曲继方主编3、《机械原理课程设计》上海科学技术文献出版社周明溥曹志奎金孟浩主编4、《机构设计——实用构思图册》《机构设计——实用构思图册》[日]藤森洋三主编5、《机械原理教程》清华大学出版社申永胜主编网址:心得体会两周的机械原理课程设计就要结束了,回想一下,从刚开始的毫无头绪到今天的设计完工,心里有着说不出来的高兴。

在这里我学到了很多东西:团队精神,勤于思考,不轻易放弃,勇于提问,不断探索——在一个集体活动中团队精神是必不可少的。

我们这一个队一共有5个人,在设计中,我们共同探讨,出现问题,我们共同协商解决,在设计中我们遇到了许多困难,但我们并没有退缩,而是互相鼓励,认真研究出最优方案。

我想,在这里,单靠某一个人是不行的,三个臭皮匠胜过一个诸葛亮,每个人的见解合在一起,总能达到预想不到的效果。

业精于勤荒于嬉,勤于思考是成功的关键。

上大学已经两年了,回想这两年似乎都在应付考试,每学一门课就想着能过就好了,没有真正的去学过一门课,更不用说勤于思考了。

来到设计室,看到同学们各个都捧着书查阅资料互相讨论,有的甚至忙到晚上11点才回去,仿佛又使我回到了高中,怀念那时一起奋斗。

我想我不该这样对待我的大学生活,我应该努力学好我该学的。

遇到困难不要轻易放弃,最终成功会属于你。

在设计的过程中出现了许多困难,方案一改再改,图纸一擦再擦,数据一变再变,这里都渗透着许多时间和心血,只求更好点。

有时改变一下真的需要很大的勇气,因为有时一个改动牵涉着全局,这样带来了很大的工作量,之前的努力也白费了,但是这样我们获得了成功,获得了成长,这才是我们最想要的。

在困难面前有一个法宝,那就是好问。

对我来说,从小到大,遇到困难就自己一个劲的去想,先出来最好,想不出来就算了。

可是在设计中不同了,有许多许多东西我不明白,但是不解决根本就无法往下进行,提问于是成了我的法宝,在老师同学的帮助下我学到了许多东西,我也节省了许多时间。

设计在于完美,那就要不断探索。

对于一个设计者每个人都有自己的设计方案,在所有的方案中总有着优劣之分,这也是一个设计是否能被采用的关键。

所以在我们的设计中就要不断的去探索,探索最佳方案。

在这两周里,感觉自己真的成了一名设计师,即使自己的设计不是很完善,但我学到的东西却是我觉得最好的东西,使我受到了很大的启发。

在我今后的人生里我会更加严格要求自己,不断完善自己,将来做一名出色的工程师。

凸轮机构程序#include<>#include<>#define pi acos(-1)double change1(double theta){theta=theta*pi/180;if(theta>=(2*pi))theta-=(2*pi);else if(theta<0)theta+=(2*pi);return theta;}double change2(double theta){theta=theta*180/pi;if(theta>=360)theta-=360;else if(theta<0)theta+=360;return theta;}void main(){double rb,thetat,thetah,h,w,thetas1;double fi,s,v,a,k1,rf,x,y;cout<<"基圆:";cin>>rb;cout<<"推程角:";cin>>thetat;cout<<"回程角:";cin>>thetah;cout<<"停歇角:";cin>>thetas1;cout<<"从动杆高度:";cin>>h;cout<<"角速度:";cin>>w;double t;for(fi=0;fi<thetat;fi=fi+10){s=h*(fi/thetat-sin(2*pi*fi/thetat)/2*pi);v=h*w*(1-cos(2*pi*fi/thetat))/thetat;a=2*pi*h*w*w*sin(2*pi*fi/thetat)/(thetat*thetat);k1=-h*cos(2*pi*fi/thetat)/thetat;rf=atan(fabs(k1)/(s+rb));rf=change2(rf);t=change1(fi);x=(rb+s)*sin(t)+k1*cos(t);y=(rb+s)*cos(t)-k1*sin(t);cout<<"s="<<s<<'\t';cout<<"v="<<v<<endl;cout<<"a="<<a<<'\t';cout<<"rf="<<rf<<endl;cout<<"x="<<x<<'\t';cout<<"y="<<y<<endl;cout<<endl;}for(fi=thetat;fi<thetat+thetas1;fi=fi+10){cout<<"s="<<h<<'\t';cout<<"v=0"<<endl;cout<<"a=0"<<'\t';cout<<"rf=0"<<endl;t=change1(fi);x=(rb+s)*sin(t)+k1*cos(t);y=(rb+s)*cos(t)-k1*sin(t);cout<<"x="<<x<<'\t';cout<<"y="<<y<<endl;cout<<endl;}}。

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