自动打印机(机械原理课程设计)
机械原理课程设计-自动打印机设计
机械原理课程设计-自动打印机设
计
机械原理课程设计——自动打印机设计
机械原理课程设计是机械工程学生得以更好地掌握机械原理的重要方式之一。
课程设计通常包括实验设计和项目设计两部分,而本次课程设计侧重于项目设计,即自动打印机设计。
自动打印机作为一种新型的打印机,能够自动完成打印任务,具有节省时间、高效率、低成本等优点,因此受到了大众的广泛关注。
本次课程设计的目的就是让学生们更加深入地了解自动打印机的原理和结构,在实践中加深对机械原理的理解。
首先,学生需要完成自动打印机设计的介绍,介绍自动打印机的基本结构及工作原理,以及各种可能的应用场景。
其次,学生需要根据自动打印机的基本结构进行设计,比如设计材料、制作模型,以及进行各种试验,使其能够实现自动打印的功能。
最后,学生还需要对自动打印机的原理和性能进行分析,并且为其给出一些优化建议,以提高其性能。
在学习机械原理的过程中,机械原理课程设计——自动打印机设计不仅可以让学生们更好地理解机械原理,还可以让学生们更加直观地感受到科学技术的神奇魅力,从而激发学生们对科学技术的兴趣。
自动打印机机械原理课程设计报告
课程设计说明书题目:自动打印机机构设计院係):机电工程学院专业:________________________ 学生姓名:______________________ 学号:_________________________ 指导教师:__________________职称:讲师____________________200 9年1月16日目录目录............................................................ 1题目.. (1)2.1设计题目 (1)2.2设计任务及要求 (1)2.3设计数据 (1)2.4 运动方案构思及提3运动方案 (2)4运动循环图 (6)5设计计算 (7)5.1电动机的选择 (7)5.2涡轮蜗杆机构设计 (7)5.3齿轮机构设计 (7)5.4圆柱凸轮间歇机构设计 (8)5.5打印凸轮机构设计 (8)6打印机构运动曲线分析 (9)7总结 (11)参考文献 (12)一、 题目:自动打印机机构设计二、 设计题目以及任务2.1设计题目设计自动打印机机构。
2.1.1功能要求及工艺动作分解提示1) 总功能要求:在产品上打印记号2) 工作原理及工艺动作分解提示自动打印机系统的工作原理及工艺动作如图10.1所示该系统由电 机驱动主轴上的三个执行机构,完成送料、夹紧和打印、输出的任务。
自动打印机系统的系统功能 图如下所示。
2.2设计任务及要求1) 本题设计的时间为3周。
2) 根据功能要求,确定工作原理和绘制系统功能图。
3) 构思系统方案(至少两个以上),进行方案评价,选出较优方案。
4) 按工艺动作过程拟定运动循环图。
5) 对传动机构和执行机构进行运动尺寸设计。
6) 绘制系统机械运动方案简图。
7) 编写设计说明书。
8) 要求机构的结构简单紧凑,运动灵活可靠、易于加工制造。
2.3设计数据1)待打印产品尺寸,长】00mm,宽70mm,高30mm 自动打印机系统停止直线或曲线运动直线或曲线运动 停止2)产品重量,约5-1 ON 3)自动打印机的生产率,80次/min。
自动打印机(机械原理课程设计)
自动打印机(机械原理课程设计).
设计名称:自动打印机
设计目的:设计一种自动打印机,能够自动抽取纸张、印刷文字和排除错页,提高打印效率和减少人力成本。
设计原理:自动打印机主要由纸张自动进纸机、打印机组和错页排除机构三部分组成。
纸张自动进纸机能够从纸张贮存仓自动抽取纸张,并送到打印机组。
打印机组采用喷墨技术进行打印,可以在纸张表面印刷文字。
错页排除机构能够检测并排除打印中出现的错页。
设计流程:
1. 开始
2. 从纸张储存仓中抽取纸张并将其送到自动打印机
3. 自动打印机识别出需要打印的文字并进行打印
4. 打印中出现错页时,错页排除机构自动检测并将错页排除
5. 打印完成后,自动排出已打印好的纸张
6. 结束
设计要点:
1. 纸张自动进纸机的设计要考虑不同规格的纸张,并能够自动抽取多张纸张进行连续打印。
2. 打印机组采用喷墨技术进行打印,需要考虑喷头的位置和调节,以保证打印质量。
3. 错页排除机构需要能够检测并排除不同规格的错页,并在轨道方向上精确定位。
4. 整个自动打印机需要配备电路控制系统,能够实现自动控制和监测系统的状态。
5. 设计时需要充分考虑设备的耐用性、可靠性和易维护性。
设计效果:
1. 自动打印机能够自动抽取、打印和排出纸张,大大提高了打印效率。
2. 错页排除机构能够自动排除错页,减少了错误率,提高了打印质量。
3. 自动打印机能够适应不同规格的纸张和打印要求,具有较高的通用性和适应性。
4. 设计的自动打印机具有较高的可靠性、耐用性和易维护性,减少了维护和保养成本。
机械原理课程设计---自动打印机机构设计
机械原理课程设计---自动打印机机构设计
一、实验目的
1、了解自动打印机机构的工作原理和结构;
2、掌握机构设计的基本方法和技巧;
3、通过实验学习机构装配和调试技术。
二、实验原理
自动打印机主要由控制模块、传动系统和打印组成,其中传动系统主要由减速机构、传动链条、滑块机构和驱动电机组成。
打印机工作时,电机通过减速机构驱动链条运转,带动滑块机构上下移动,从而实现打印头在打印介质上的运动,从而完成打印工作。
三、实验内容及步骤
1、自动打印机机构的设计:根据实际需求,设计自动打印机的机构,包括传动系统的减速机构、传动链条、滑块机构和驱动电机等。
2、机构零部件的制造:根据机构设计图纸,制作机构相应的零部件。
3、机构的装配:按照装配图纸和装配顺序,将机构各部件组
装在一起。
4、机构的调试:将安装好的机构与电路板连接,对自动打印
机进行调试和试运行,查找机构中的问题,并进行调整。
四、安全注意事项
1、在操作过程中要注意安全,保护好自己和周围人员的安全;
2、注意实验室设备的保养和维护;
3、在实验结束后及时清理实验现场,并保持实验器材设备的
整洁。
五、实验结果分析
1、完成自动打印机机构设计,制造出相应的零部件,并成功
地将各部件组装在一起。
2、对机构进行了调试和试运行,检查并调整了机构中可能存
在的问题,机构运行效果良好。
六、实验结论
通过本次实验,掌握了机构设计的基本方法和技巧,了解了自动打印机机构的工作原理和结构,掌握了机构装配和调试技术,提高了对机械原理及机构设计的理解和实践能力。
机械原理实训自动打印机
机械原理实训自动打印机一、引言自动打印机是一种基于机械原理实现的设备,能够自动完成打印任务,提高工作效率和准确性。
本文将详细介绍机械原理实训自动打印机的工作原理、组成部份、操作流程和技术参数。
二、工作原理机械原理实训自动打印机采用传动装置将机电的旋转运动转换为打印头的线性运动,实现打印功能。
其工作原理主要包括以下几个步骤:1. 机电驱动:自动打印机内置机电作为动力源,通过电源供电,产生旋转运动。
2. 传动装置:机电的旋转运动通过传动装置传递给打印头,将旋转运动转换为线性运动。
3. 打印头运动:传动装置将机电的旋转运动转换为打印头的线性运动,使打印头能够在打印介质上进行挪移。
4. 墨水喷射:打印头在挪移过程中,根据打印需求,通过墨水喷射技术将墨水喷射到打印介质上,形成文字、图象等内容。
5. 打印介质传送:打印介质在打印过程中,通过传送装置进行传送,以便实现连续打印。
三、组成部份机械原理实训自动打印机由以下几个主要组成部份构成:1. 机电:作为动力源,提供旋转运动。
2. 传动装置:将机电的旋转运动转换为打印头的线性运动。
3. 打印头:负责实现墨水喷射,将文字、图象等内容打印到打印介质上。
4. 传送装置:用于传送打印介质,实现连续打印。
5. 控制系统:包括电路板、传感器等,负责控制打印机的运行和监测打印状态。
四、操作流程机械原理实训自动打印机的操作流程如下:1. 打开电源:将电源插头插入电源插座,打开电源开关。
2. 连接电脑:通过USB线将打印机与电脑连接。
3. 打开打印软件:在电脑上打开打印软件,选择需要打印的文件。
4. 设置打印参数:根据实际需求,设置打印参数,如打印模式、纸张大小、打印质量等。
5. 预览打印效果:在打印软件中预览打印效果,确认无误后进行打印。
6. 开始打印:点击打印按钮,打印机开始工作,完成打印任务。
7. 检查打印结果:打印完成后,检查打印结果是否符合要求。
8. 关闭打印机:打印完成后,关闭打印机电源开关,断开与电脑的连接。
机械原理自动打印机课程设计
机械原理自动打印机课程设计一、引言自动打印机是一种常见的办公设备,它可以将电脑中的文档快速地转化为纸质文件。
本课程设计旨在深入探究自动打印机的工作原理,通过设计一个简单的自动打印机模型来加深对其原理的理解。
二、机械原理1. 滚筒式打印机滚筒式打印机是一种常见的自动打印机,其工作原理类似于手写字。
在滚筒上安装有字母和符号,当滚筒旋转时,墨水喷头会将墨水喷在纸张上,形成文字和图像。
2. 喷墨式打印机喷墨式打印机是另一种常见的自动打印机,其工作原理是通过喷头将墨水喷在纸张上形成文字和图像。
喷头内部有微小的孔道,通过控制电压来控制墨水流出的速度和位置。
3. 激光打印机激光打印机采用激光束扫描纸张表面,在特定区域上照射出高温点,使得颜料粉末熔化并附着在纸张上,形成文字和图像。
激光打印机的优点是速度快、精度高,适用于大批量的打印工作。
三、自动打印机课程设计1. 设计原理本课程设计旨在设计一个简单的自动打印机模型,通过控制电机和喷头的运转来实现纸张上文字和图像的打印。
其中,电机负责驱动滚筒或喷头旋转,喷头负责将墨水喷在纸张上。
2. 设计步骤(1)选择适当的电机和喷头,并将其安装在模型中。
(2)编写程序控制电机和喷头的运转。
根据需要调整电机和喷头的速度和位置。
(3)测试模型并进行调试。
根据测试结果对模型进行优化。
3. 设计难点本课程设计中最大的难点是如何控制电机和喷头的运转。
需要编写复杂的程序来实现这一目标,并且需要不断进行测试和调试以达到最佳效果。
四、结论自动打印机是一种常见的办公设备,其工作原理包括滚筒式打印机、喷墨式打印机和激光打印机。
本课程设计旨在设计一个简单的自动打印机模型,通过控制电机和喷头的运转来实现纸张上文字和图像的打印。
设计中最大的难点是如何控制电机和喷头的运转,需要编写复杂的程序来实现这一目标,并且需要不断进行测试和调试以达到最佳效果。
机械原理课程设计示例:自动打印机
机械原理创新设计自动打印机一、总功能及设计参数自动打印机的功能是将输入的产品包装盒打印上某种标记,然后输出。
自动打印机的设计参数二、功能分解主要有两个过程,一是将包装盒传输到某个位置,打印上标记后将其输出,要求实现间歇传动。
二是在包装盒上打印标记。
三、机构选型对于包装盒的输送和输出,选用皮带传动,间歇传动有不完全齿轮实现。
对包装盒的打印过程先有凸轮实现运动形式的转换再由连杆机构实现打印过程。
四、运动循环图运动循环时间T=1s。
五、总体方案设计电动机的转速为1500r/min,由蜗杆蜗轮将转速降为60r/min,偏心轮O2实现杆L1的上下运动,O4上的不完全齿轮实现皮带上的工作台的间歇运动。
六、尺寸确定蜗杆的头数为2,蜗轮的齿数是50,m=2。
Ro2=40mm,O1O2=20mm。
O1到皮带的距离是64.34mm。
O1,O3、O4上的齿轮是齿数为26,m=2的标准齿轮。
O4上的不完全齿轮的齿数为6,m=4。
滚子的半径为10mm。
L1=300,L2=135mm,L3=L4=90mm,L5=128mm。
七、运动分析编写程序对O2、L1、L2、L3L4、L5组成的机构进行运动分析。
主程序如下:#include "stdio.h"#include "math.h"#include "conio.h"void bark(n1,n2,n3,k,r1,r2,gam,t,w,e,p,vp,ap)int n1,n2,n3,k;double r1,r2,gam;double p[20][2],vp[20][2],ap[20][2];double t[10],w[10],e[10];{double rx2,ry2,rx3,ry3;if(n2!=0){rx2=r1*cos(t[k]);ry2=r1*sin(t[k]);p[n2][1]=p[n1][1]+rx2;p[n2][2]=p[n1][2]+ry2;vp[n2][1]=vp[n1][1]-ry2*w[k];vp[n2][2]=vp[n1][2]+rx2*w[k];ap[n2][1]=ap[n1][1]-ry2*e[k]-rx2*w[k]*w[k];ap[n2][2]=ap[n1][2]+rx2*e[k]-ry2*w[k]*w[k];}if(n3!=0){rx3=r2*cos(t[k]+gam);ry3=r2*sin(t[k]+gam);p[n3][1]=p[n1][1]+rx3;p[n3][2]=p[n1][2]+ry3;vp[n3][1]=vp[n1][1]-ry3*w[k];vp[n3][2]=vp[n1][2]+rx3*w[k];ap[n3][1]=ap[n1][1]-ry3*e[k]-rx3*w[k]*w[k];ap[n3][2]=ap[n1][2]+rx3*e[k]-ry3*w[k]*w[k];}}/****************rrpk********************************************/ void rrpk(m,n1,n2,n3,k1,k2,k3,r1,r2,vr2,ar2,t,w,e,p,vp,ap)int m,n1,n2,n3,k1,k2,k3;double r1,*r2,*vr2,*ar2;double p[20][2],vp[20][2],ap[20][2];double t[10],w[10],e[10];{double dx12,dy12,dx31,dy31,dx32,dy32;double ssq,phi,ep,u,fp,cb,sb,ct,st,q,ev,fv,ea,fa;t[k2]=t[k3];dx12=p[n1][1]-p[n2][1];dy12=p[n1][2]-p[n2][2];ssq=dx12*dx12+dy12*dy12;phi=atan2(dy12,dx12);ep=sqrt(ssq)*cos(phi-t[k3]);u=sqrt(ssq)*sin(phi-t[k3]);if((r1-fabs(u))<0){printf("\n RRP can't be assembled.\n");}else{fp=sqrt(r1*r1-u*u);if(m>0){*r2=ep+fp;}else{*r2=ep-fp;}cb=cos(t[k3]);sb=sin(t[k3]);p[n3][1]=p[n2][1]+(*r2)*cb;p[n3][2]=p[n2][2]+(*r2)*sb;dx31=p[n3][1]-p[n1][1];dy31=p[n3][2]-p[n1][2];dx32=p[n3][1]-p[n2][1];dy32=p[n3][2]-p[n2][2];t[k1]=atan2(dy31,dx31);ct=cos(t[k1]);st=sin(t[k1]);q=dy31*sb+dx31*cb;ev=vp[n2][1]-vp[n1][1]-(*r2)*w[k3]*sb;fv=vp[n2][2]-vp[n1][2]+(*r2)*w[k3]*cb;w[k1]=(-ev*sb+fv*cb)/q;*vr2=-(ev*dx31+fv*dy31)/q;vp[n3][1]=vp[n1][1]-r1*w[k1]*st;vp[n3][2]=vp[n1][2]+r1*w[k1]*ct;ea=ap[n2][1]-ap[n1][1]+w[k1]*w[k1]*dx31-w[k3]*w[k3]*(*r2)*cb;ea=ea-2.0*w[k3]*(*vr2)*sb-e[k3]*dy32;fa=ap[n2][2]-ap[n1][2]+w[k1]*w[k1]*dy31-w[k3]*w[k3]*(*r2)*sb;fa=fa+2.0*w[k3]*(*vr2)*cb-e[k3]*dx32;e[k1]=(-ea*sb+fa*cb)/q;*ar2=-(ea*dx31+fa*dy31)/q;ap[n3][1]=ap[n1][1]-r1*w[k1]*w[k1]*ct-r1*e[k1]*st;ap[n3][2]=ap[n1][2]-r1*w[k1]*w[k1]*st+r1*e[k1]*ct;w[k2]=w[k3];e[k2]=e[k3];}}/***************rprk*******************************************/ void rprk(m,n1,n2,k1,k2,r1,r2,vr2,ar2,t,w,e,p,vp,ap)int m,n1,n2,k1,k2;double r1,*r2,*vr2,*ar2;double p[20][2],vp[20][2],ap[20][2];double t[10],w[10],e[10];{double dx21,dy21,test,phi,alpha,ct,st,q,vx21,vy21,ea,fa;dx21=p[n2][1]-p[n1][1];dy21=p[n2][2]-p[n1][2];test=dx21*dx21+dy21*dy21-r1*r1;if(test<0){printf("\n RPR can't be assembled.\n");}else{*r2=sqrt(test);phi=atan2(dy21,dx21);alpha=atan(r1/(*r2));if(m>0){t[k1]=phi+alpha;}else{t[k1]=phi-alpha;}t[k2]=t[k1];ct=cos(t[k1]);st=sin(t[k1]);q=dx21*ct+dy21*st;vx21=vp[n2][1]-vp[n1][1];vy21=vp[n2][2]-vp[n1][2];w[k1]=(vy21*ct-vx21*st)/q;w[k2]=w[k1];*vr2=(vy21*dy21+vx21*dx21)/q;ea=ap[n2][1]-ap[n1][1]+w[k1]*w[k1]*dx21+2.0*w[k1]*(*vr2)*st; fa=ap[n2][2]-ap[n1][2]+w[k1]*w[k1]*dy21-2.0*w[k1]*(*vr2)*ct; e[k1]=-(ea*st-fa*ct)/q;e[k2]=e[k1];*ar2=(ea*dx21+fa*dy21)/q;}}static double p[20][3],vp[20][3],ap[20][3],del,t[10],w[10],e[10];static int ic;double r12,r23,r45,r56,r67,l1,l2;double pi,dr;double r2,vr2,ar2;int i,m;main(){FILE *fp;pi=3.1415926; dr=pi/(180.0);r12=20; r23=40; r45=135; r56=90; r67=90; l1=300; l2=128;p[1][1]=0.0; p[1][2]=0.0;p[5][1]=-135.0; p[5][2]=334.64;p[8][1]=-265.0; p[8][2]=334.64;t[1]=0.0; w[1]=2*pi; e[1]=0.0;t[9]=90.0*dr; w[9]=0.0; e[9]=0.0;t[8]=-90.0*dr; w[8]=0.0; e[8]=0.0;del=10.0;printf("NO THETAI S7 V7 A7\n");printf(" deg mm mm/s mm/s/s\n");if((fp=fopen("zuoye","w"))==NULL){printf("can't find\n");exit(0);}fprintf(fp,"NO THETAI S7 V7 A7\n");fprintf(fp," deg mm mm/s mm/s/s\n");ic=(int)360.0/del;for(i=0;i<=ic;i++){t[1]=i*del*dr;bark(1,2,0,1,r12,0.0,0.0,t,w,e,p,vp,ap); /*调用单级杆件运动分析子程序*/rrpk(1,2,1,3,2,3,9,r23,&r2,&vr2,&ar2,t,w,e,p,vp,ap); /*调用rrp杆件运动分析子程序*/p[3][2]+=l1;rprk(1,5,3,4,5,0.0,&r2,&vr2,&ar2,t,w,e,p,vp,ap); /*调用rpr杆件运动分析子程序*/t[5]+=pi;bark(5,6,0,5,r56,0.0,0.0,t,w,e,p,vp,ap);rrpk(1,6,8,7,7,8,8,r67,&r2,&vr2,&ar2,t,w,e,p,vp,ap);p[7][2]-=l2;printf("\n%2d %12.3f %12.3f %12.3f %12.3f",i+1,t[1]/dr,p[7][2],vp[7][2],ap[7][2]); fprintf(fp,"\n%2d %12.3f %12.3f %12.3f %12.3f",i+1,t[1]/dr,p[7][2],vp[7][2],ap[7][2]);}fclose(fp);getch();}得到如下数据:NO THETAI S7 V7 A7 deg mm mm/s mm/s/s1 0.000 126.017 -83.775 -265.2122 10.000 123.603 -89.418 -134.3033 20.000 121.087 -90.947 27.6454 30.000 118.594 -87.804 198.0175 40.000 116.252 -80.078 354.3816 50.000 114.182 -68.389 481.5837 60.000 112.481 -53.647 574.0468 70.000 111.221 -36.802 633.7409 80.000 110.448 -18.692 666.13410 90.000 110.188 0.000 676.27011 100.000 110.448 18.692 666.13412 110.000 111.221 36.802 633.74013 120.000 112.481 53.647 574.04614 130.000 114.182 68.389 481.58315 140.000 116.252 80.078 354.38116 150.000 118.594 87.804 198.01717 160.000 121.087 90.947 27.64518 170.000 123.603 89.418 -134.30319 180.000 126.017 83.775 -265.21220 190.000 128.229 75.107 -350.90321 200.000 130.173 64.714 -390.24722 210.000 131.819 53.767 -392.97423 220.000 133.163 43.088 -373.34024 230.000 134.220 33.110 -344.44825 240.000 135.010 23.950 -315.64026 250.000 135.557 15.521 -292.46827 260.000 135.877 7.623 -277.76628 270.000 135.983 0.000 -272.75729 280.000 135.877 -7.623 -277.76630 290.000 135.557 -15.521 -292.46831 300.000 135.010 -23.950 -315.64032 310.000 134.220 -33.110 -344.44833 320.000 133.163 -43.088 -373.34034 330.000 131.819 -53.767 -392.97435 340.000 130.173 -64.714 -390.24736 350.000 128.229 -75.107 -350.90337 360.000 126.017 -83.775 -265.212可知打印装置的最低位置为距O1 110.188mm,最高位置为135.983mm。
自动打印机课程设计(DOC)
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------自动打印机课程设计(DOC)机械原理课程设计课程设计课程名称:机械原理学院:机械工程学院专业:姓名:学号:年级: 2010 级任课教师:机械制造2013 年 1 月 18 日第 1 页共 48 页1/ 51机械原理课程设计序机械原理课程设计是机械原理课程的一个重要实践性教学环节,同时,又是机械类专业人才培养计划中的一个相对独立的设计实践,在培养学生的机械综合设计能力及创新意识与能力方面,起着十分重要的作用。
机械产品的设计是对产品的功能、工作原理、系统运动方案、机构的运动与动力设计、机构的结果尺寸、力与能量的传动方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算,并将其转化为制造依据的工作过程。
其中机械产品的功能、工作原理、系统运动方案、机构的运动与动力设计、机构的结构尺寸、力和能量的传递方式等设计内容是机械原理课程的教学内容。
机械设计的努力目标是:在各种限定的条件下(如材料、加工能力、理论知识和计算手段等),按具体情况权衡轻重、统筹兼顾,设计出具有最优综合技术经济效果的机械,即作出优化设计。
关键词:机构传动分析机构结构设计曲柄滑块凸轮第 2 页共48 页---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 机械原理课程设计课程任务设计书贵州大学机械工程学院机械原理课程设计任务书题号 12 自动打印机设计一、工作原理及工艺动作过程在某商品包装好的纸盒上,为了某种需要而在商品上打印一种记号。
机械原理课程设计-自动打印机
3
多种打印纸张支持
自动打印机可适配不同尺寸和类型的纸张,满足不同打印需求。
设计优化
1
节能环保
2
易维护性
3
智能化
优化设计以减少能源消耗
设计易于维护和维修,提
引入智能技术,提高打印
和废纸产生,保护环境。
高机器的可靠性和使用寿
机的自动化程度和用户体
为了提高打印工作的效率,
可以降低人力成本和打印
误操作,提高打印的准确
减少人员操作和时间浪费。
材料的浪费,从而实现成
性和一致性。
本的降低。
系统结构
电路控制系统
供纸和进纸机构
负责控制整个打印机的电路系统,包括打印头、传
用于送纸和进纸的机构,确保纸张在正确位置进行
感器和运动控制。
打印。
输出托盘
用于接收已打印完成的文件,并将其整齐地堆放在
托盘上。
核心原理
喷墨技术
Hale Waihona Puke 纸张传送光电传感器
自动打印机使用喷墨技术,通
自动打印机通过传送机构将纸
光电传感器用于检测纸张位置、
过喷射墨水粒子形成图像和文
张从输入托盘传送到打印位置,
墨水量和打印头状态,以确保
字。
然后输出到输出托盘。
正常的打印过程。
关键模块
打印头
电路板
打印头是自动打印机最关键的模块,控制墨水
电路板负责接收指令、控制打印流程和传输数
喷射和图像创建的过程。
据,保证打印机的正常工作。
传送带
墨水箱
传送带负责将纸张从输入托盘到输出托盘,确
机械原理自动打印机课程设计
机械原理自动打印机课程设计1. 引言自动打印机是一种用于快速、高效地打印文件的设备。
它采用了机械原理,通过精确的运动控制和传递系统实现了自动化的打印过程。
本文将详细解释与机械原理自动打印机课程设计相关的基本原理,并确保解释清楚、易于理解。
2. 打印机构成自动打印机一般由以下几个主要部件组成:2.1 打印头打印头是自动打印机中最重要的部件之一,它负责将数字或图像信息转化为可见的文字或图像。
常见的打印头有喷墨式和激光式两种。
喷墨式打印头通过喷射墨水颗粒来形成文字或图像,其工作原理类似于喷雾器。
喷墨式打印头由许多微小的喷嘴组成,每个喷嘴都能够控制墨水的喷射方向和强度。
当电脑发送指令时,控制系统会根据需要开启相应的喷嘴,使得墨水以正确的位置和颜色喷射到纸张上。
激光式打印头则采用激光束在感光鼓上扫描的方式来形成文字或图像。
激光束在感光鼓表面照射时,会使得感光鼓上的电荷分布发生变化,从而形成静电图案。
然后,通过将墨粉粘附到感光鼓上,并将其转移到纸张上,完成打印过程。
2.2 传纸系统传纸系统负责将纸张从进纸盒中送至打印区域,并控制纸张在打印过程中的移动。
传纸系统通常包括进纸机构、传动轮、输送带等部件。
进纸机构通过吸盘或者其他方式将一张张的纸张从进纸盒中取出,并将其送至传动轮处。
传动轮通过摩擦力驱动纸张向前移动,同时保持与打印头之间的恰当距离。
输送带则可以用于更加稳定地控制和调节纸张的运动。
2.3 控制系统控制系统是自动打印机中最核心的部件之一,它负责接收电脑发送的指令,并控制打印头、传纸系统等部件的运动。
控制系统通常由微处理器、驱动电路和传感器等组成。
微处理器是控制系统的大脑,它负责接收、解析和执行电脑发送的指令。
驱动电路则负责将微处理器发出的信号转化为实际的运动控制信号,以驱动打印头和传纸系统。
传感器用于检测打印机状态,例如纸张是否用尽、墨水是否耗尽等,并将这些信息反馈给微处理器。
3. 自动打印机工作原理自动打印机的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:3.1 接收指令当用户在电脑上点击打印按钮时,电脑会向自动打印机发送相应的指令。
打印机机械原理课程设计
打印机机械原理课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解打印机的机械结构组成,掌握各部件的功能及工作原理;2. 学生能掌握打印机的基本操作流程,了解不同类型打印机的特点及适用场景;3. 学生了解打印机的维护保养知识,掌握常见故障的排除方法。
技能目标:1. 学生能够独立进行打印机的组装与拆解,提高动手实践能力;2. 学生能够熟练操作打印机,完成打印任务,提升办公软件应用能力;3. 学生能够分析并解决打印机使用过程中遇到的问题,培养问题解决能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习打印机机械原理,增强对现代办公设备的认识和兴趣;2. 学生在团队合作中,培养沟通协调能力和团队精神;3. 学生养成爱护公共财物、珍惜资源的良好习惯,提高环保意识。
本课程针对初中年级学生,结合课程性质、学生特点和教学要求,明确以上课程目标。
通过本章节的学习,学生不仅能够掌握打印机的机械原理,提高实践操作能力,还能培养良好的情感态度和价值观,为今后的学习和生活打下坚实基础。
二、教学内容1. 打印机概述:介绍打印机的定义、分类及发展历程,使学生了解打印机在现代办公中的应用。
- 教材章节:第一章 打印机概述2. 打印机机械结构:讲解打印机的各部件名称、功能及工作原理,重点掌握打印头、墨盒、纸张传输系统等关键部件。
- 教材章节:第二章 打印机机械结构3. 打印机操作流程:学习打印机的安装、连接、设置及基本操作,掌握打印、复印、扫描等功能的实现。
- 教材章节:第三章 打印机操作流程4. 打印机维护保养:传授打印机的日常保养方法,介绍常用耗材的更换及常见故障的排除。
- 教材章节:第四章 打印机维护保养5. 打印机实践操作:安排学生进行打印机的组装、拆解及实际打印操作,提高学生的动手实践能力。
- 教材章节:第五章 打印机实践操作根据课程目标,教学内容分为五个部分,按照教学大纲的安排和进度进行授课。
通过本章节的学习,学生将系统掌握打印机的相关知识,为实际应用打下坚实基础。
机械原理设计自动打印机
机械原理课程设计自动打印机院系:工学院专业:机械工程及自动化年级:学生姓名:学号:指导教师:小组成员:2012年1月目录一.机械原理课程设计的目的与任务 (3)二.课程设计任务书 (4)三.课程任务设计分析 (5)四.机械运动的构思与设计 (5)五.整体设计方案运动简图 (11)六.方案设计的比较 (13)七.设计心得体会 (15)八.参考文献 (16)附CAD二维简图,Pro/E三维立体结构图电子版一.机械原理课程设计的目的与任务机械原理课程设计的目的是使学生较全面、系统地掌握和深化机械原理课程所学的基本原理和方法的重要环节,是培养学生“初步具有拟定机械运动方案、分析和设计机构的能力”及“增强学生对机械技术工作的适应能力和开发创造与创新能力”的一种手段。
其目的是:(1).以现代机械系统运动方案拟定与设计为主线,将机械原理课程中分散基本理论与方法联系起来,进一步巩固和加深学生对知识的理解和掌握。
(2).使学生在讨论机械运动多的变换与传递及力的传递的过程中,对机械的运动,动力分析与设计有一个较完整的概念。
(3).进一步提高学生的绘图,运用计算机和技术资源的能力。
(4).通过编写课程设计说明书,培养学生表达,归纳,总结,独立思考的能力。
机械设计的任务是按照给定的机械总功能的要求,分解形成分功能,再进行机构的选型与组合;设计该机构的若干运动方案中,对各运动方案进行对比和选择;对选定方案中的机构(如连杆机构、齿轮机构、凸轮机构、组合结构、其他常用机构等)进行分析与设计;制定机构运功循环图;设计飞轮;进行机械动力分析。
二.课程设计任务——自动打印机1.工作原理及工艺动作过程在某商品包装好的纸盒上,为了某种需要而在商品上打印一种记号。
它的主要动作有三个:送料到达打印工位,然后打印记号,最后将产品输出。
2.原始数据和设计要求(1)纸盒尺寸:长100~150mm、宽70~100mm、高30~50mm。
(2)产品重量:5~10N;(3)自动打印机的生产率:80次/min;(4)要求机构的结构简单紧凑、运动灵活可靠、易于制造加工。
自动打印机设计
JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY机械原理课程设计题目:自动打印机设计学院:姓名:学号:专业:班级:指导教师:职称:XXXX年X 月目录1 设计题目 (1)1.1 设计题目:自动打印机设计 (1)1.2 设计数据与要求 (1)1.3设计任务 (1)2 自动打印机运动方案的拟定 (2)2.1工艺动作分解 (2)2.2运动循环图 (2)3 机械运动方案的选择和评定 (3)3.1机械运动方案的评定标准 (3)3.2送料夹紧机构的选型 (4)3.3 打印机构的选型 (5)3.4 输出机构的选型 (6)4 机械传动方案的拟定 (7)4.1 传动部件类别及其特点 (7)4.2 执行机构的运动参数 (9)4.3 原动机的运动参数 (9)4.4 机械的传动方案 (10)4.5 机械传动系统运动尺寸计算 (10)4.6 机械执行机构运动尺寸计算 (10)5 机械运动简图 (11)设计总结 (12)参考文献 (12)附录 (13)1 设计题目1.1设计题目:自动打印机设计在某商品包装好的纸盒上,为了某种需求而在商品上打印一种印记。
它的主要动作有三个:送料到达打印工位,然后打印记号,最后将产品输出。
1.2设计数据与要求①纸盒尺寸:长100~150mm,宽 70~100mm 高30~50mm②产品重量: 5~10N③自动打印机的生产率:80次/min④要求机构的结构简单紧凑,运动灵活可靠,易于制造加工。
1.3设计任务①按工艺动作要求拟定运动循环图;②进行送料夹紧机构、打印机构和输出机构的选型;③机械运动方案的评定和选择;④按选定的原动机和执行机构的运动参数拟定机械传动方案;⑤对机械传动系统和执行机构进行运动尺寸计算;⑥画出机械运动简图。
2 自动打印机运动循环图方案的拟定2.1 工艺动作分解(1)送料由送料机构将纸盒推至打印部位,送料机构回程。
(2)材料夹紧定位夹紧机构从初始位置出发,到达纸盒上方。
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自动打印机(机械原理课程设计)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN课程设计说明书题目:自动打印机机构设计院(系):机电工程学院专业:学生姓名:学号:指导教师:职称:讲师200 9年 1月16日目录目录................................................................................. 错误!未定义书签。
1 题目 ................................................................................ 错误!未定义书签。
设计题目 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
设计任务及要求 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
设计数据 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
运动方案构思及提示 (1)3 运动方案 (2)4 运动循环图 (6)5 设计计算 (7)电动机的选择 (7)涡轮蜗杆机构设计 (7)齿轮机构设计 (7)圆柱凸轮间歇机构设计 (8)打印凸轮机构设计 (8)6 打印机构运动曲线分析 (9)7 总结 (11)参考文献 (12)一、题目:自动打印机机构设计二、设计题目以及任务设计题目设计自动打印机机构。
2.1.1 功能要求及工艺动作分解提示1)总功能要求:在产品上打印记号2)工作原理及工艺动作分解提示自动打印机系统的工作原理及工艺动作如图所示该系统由电机驱动主轴上的三个执行机构,完成送料、夹紧和打印、输出的任务。
自动打印机系统的系统功能图如下所示。
设计任务及要求1)本题设计的时间为3周。
2)根据功能要求,确定工作原理和绘制系统功能图。
3)构思系统方案(至少两个以上),进行方案评价,选出较优方案。
4)按工艺动作过程拟定运动循环图。
5)对传动机构和执行机构进行运动尺寸设计。
6) 绘制系统机械运动方案简图。
7)编写设计说明书。
8)要求机构的结构简单紧凑,运动灵活可靠、易于加工制造。
设计数据1)待打印产品尺寸,长100mm,宽70mm,高30mm2)产品重量,约5-10N3)自动打印机的生产率,80次/min。
运动方案构思提示1)实现送料-夹紧功能的机构可以采用凸轮机构或有一定停歇时间的连杆机构。
当送料、夹紧机构的执行构件将产品推至指定位置,执行构件停止不动,维持推紧力(前有挡块挤压),待打印机构执行件打完印后,被推出。
2)实现打印功能的机构可以采用平面连杆机构或直动(摆动)凸轮机构。
3)实现输出功能的机构可以采用与送料、夹紧机构相类似的机构。
为简化结构,可考虑固定定位挡块,而将输出运动与送料运动的方向互相垂直。
4)自动打印机系统采用一个电机驱动主轴控制三个机构的执行构件完成各自的功能运动,如何将三个执行机构的主动件均固定在主轴上而达到设计要求是需要认真考虑。
三、运动方案1、方案1:机构简图如下2、方案分析:此方案采取的是用偏心凸轮和若干个连杆构成的。
输送杆垂直方向的运动是有偏心轮驱动的,而水平方向的往复运动则有曲柄驱动。
从而达到间歇送料的目的。
当传带翻转时,已加工好的产品自动输出。
产品的夹紧主要是采用固定口的方法夹紧。
优点:连杆机构一般均为低副。
其运动副元素为面接触,压力较小,承载能力较大,润滑好,磨损小,加工制造容易,且连杆机构中的低副一般是几何封闭,对保证工作的可靠有利。
凸轮的使用容易实现预期的运动规律。
缺点:(1)由于连杆机构的运动必须经过中间构件进行传递,因而传动路线较长,易产生较大的误差积累,同时也使效率降低。
(2)在连杆机构运动中,连杆所产生的惯性力难以用一般方法消除,因而此机构不宜用于高速运动。
(3)连杆须较高的运动精度。
(4)送料机构所需的空间较大,造成经济上的浪费。
2、方案2:机构简图如下传动部分采取槽轮机构,平面图如下方案分析:此机构的送料部分采取的是盘型结构,盘的转动通过槽轮带转,从而实现其间歇送料的目的。
夹紧部分采取的是固定位置夹紧。
产品输出利用定位固定挡块的方法,将产品垂直方向输出。
输出运动于送料运动的方向互相垂直。
优点:机构紧凑,使传动速率增大。
因为有紧凑的机构,所以减少占地面积。
用槽轮传动,所以工作可靠,在圆销进入和脱离啮合时,运动平稳,能准确控制转动的角度。
缺点:槽轮的配合要求比较高。
槽轮的转角大小不能够调节,在转位始末有冲击。
因此此机构只能应用于转速要求不高的装置中。
3、方案3:机构简图如下带动部分为凸轮式间歇运动机构。
其平面图如下方案分析:打印机构通过凸轮来达到间歇运动目的,在远休止处打印,近休止处等待送料过来。
与凸轮连接的滚子通过弹簧使其始终与凸轮相连,本来凸轮具有易磨损的特点,滚子的应用很好的解决了这个问题;;夹紧部分采取的是固定位置夹紧;盘的转动通过应用凸轮式间歇运动机构来带动,使之实现间歇运动;产品输出利用定位固定挡块的方法,将产品从下输出。
输出运动于送料运动的方向互相垂直。
优点:只要适当设计出凸轮轮廓曲线,就可使从动盘获得所预期运动规律。
其动载荷小,无刚性和柔性冲击。
无需采用其他的定位装置,就可获得高的定位精度。
且机构结构紧凑,节约使用空间。
缺点:加工成本高,对装配、调整要求严格。
综上所述,根据技术、经济、安全可靠及实际的可能性四个方面的内容,选用方案机构简图如下。
送料机构:利用包装纸盒自身重量,通过传输桶,并利用圆柱凸轮间歇机构带动其传输到打印工位.。
夹紧机构:利用托盘上的凹陷来固定产品,使之当高速运转时,产品不被甩出。
工作台机构如下图所示。
按照打印的产品尺寸设定工作台的凹陷面积。
四、运动循环图在同一时间段,工作转台与打印机构的同步化循环图如下图所示(工作转台与间歇机构的从动盘同轴转动)打印机构打印一次,凸轮转动一周,则圆柱凸轮间歇机构要转两周,所以当凸轮的转速为80r/min,圆柱凸轮的转速为160r/min五设计计算电动机的选择圆柱式凸轮间歇机构设计单位(mm)打印凸轮机构设计(如下图所示)基圆半径(mm)升程(mm)近休止角(°)远休止角(°)推程角(°)回程角(°)50306060120120六、打印机构运动曲线分析。
推程段:推杆推程运动方程为S=h[(δ/δ0) –sin(2πδ/δ0)/(2π)]V=πw[1-cos(2πδ/δ0)]/δ0a=2πhw2sin(2πδ/δ0)/δ02凸轮主要用于带动打印头的运动,而物料的长、宽、高为:100mm×70mm×30mm,参考可取推杆行程h=50mm。
结合运动循环图得δ0=120°,已定条件n=80(r/min)所以得出以下数据凸轮升程段:滑块的位移分析位移(mm)35302520位移(mm)15105020406080100120140滑块的速度分析滑块的加速度分析由以上数据表面该机构没有刚性与柔性冲击,对凸轮的正常运转工作没有太大影响。
七、总结通过这次课程设计,我对机械原理课程设计加深了理解与认识。
对连杆机构,凸轮机构和齿轮机构的运动特点有了进一步的认识,学到了一些实践性的东西。
首先,经过计算机模拟运动分析可以得到直观的运动曲线,从而对各种机构的运动特性有了更深一步的理解。
对机械系统设计的步骤及方法,其中包括选择模型,运动方案的确定,运动学和动力学的分析和整体设计等,并提高了我的计算,分析,计算机辅助设计,绘图以及查阅和使用文献的综合能力。
其次,对于一些在机械原理课程中提到的比较抽象或者很少提及的概念有了一个认识,例如传动比的分配,各种参数的选择等,参数不同对结果的影响很大,甚至实现不了要求的运动动作。
通过自己对各种参数的选择,了解了这些参数的选择方法。
最后,通过这一次的课程设计,我明白自己对本课程的很多概念没有做到真正的理解,所以造成设计时的茫然。
所以,这就要求我在以后的学习中,在理解概念的基础上,把握课程的本质,踏踏实实学习专业知识,能做到学有所用。
参考文献[1]孔凌嘉,张春林。
机械基础综合课程设计北京理工大学出版社 2004[2]于惠力,张春宜,潘承怡.机械设计课程设计[M].北京:科学出版社,2007.[3]刘跃南机械系统设计机械工业出版社 1999.[4]机械设计手册编委会.机械设计手册·单行本·轮系[M].机械工业出版社,2007.[5]机械设计手册编委会.机械设计手册·单行本·齿轮传动[M].机械工业出版社,2007.[6]任嘉卉,李建平机械设计课程设计北京:北京航空航天大学出版社.2001[7]孙桓, 陈作模.机械原理(第七版)[M].高等教育出版社,2001.[8]石永刚,徐振华凸轮机构设计上海科学技术出版社 1995.。