波轮式全自动洗衣机机电系统设计说明书

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全自动波轮洗衣机的机电一体化系统设计方法

全自动波轮洗衣机的机电一体化系统设计方法

全自动波轮洗衣机的机电一体化系统设计方法1. 引言全自动波轮洗衣机是现代家庭生活中必不可少的电器之一。

它通过机电一体化系统实现衣物的高效清洗。

本文将详细介绍全自动波轮洗衣机的机电一体化系统设计方法,以期为洗衣机设计和制造提供参考。

2. 系统总体设计全自动波轮洗衣机的机电一体化系统主要包括控制系统、执行系统、传感器和电源模块。

2.1 控制系统控制系统是全自动波轮洗衣机的指挥中心,主要负责对整个洗衣过程进行控制。

控制系统主要由微控制器、操作面板、定时器、驱动电路等组成。

- 微控制器:采用单片机或ARM处理器作为控制核心,负责接收操作面板的指令,控制洗衣过程,并通过定时器控制各个执行部件的工作时间。

- 操作面板:提供用户操作界面,包括按钮、显示屏等,方便用户设置洗衣参数、查看洗衣状态等。

- 定时器:根据设定的洗衣参数和程序,控制各个执行部件的工作时间,确保洗衣过程的顺利进行。

- 驱动电路:负责将微控制器的控制信号转换为执行部件所需的电压和电流,驱动执行部件工作。

2.2 执行系统执行系统是全自动波轮洗衣机的实际工作部分,主要包括波轮、传动系统、水位控制阀、排水泵等。

- 波轮:通过旋转产生水流,对衣物进行清洗和搅拌。

- 传动系统:将微控制器的控制信号传递给波轮,使其按照设定的速度和方向旋转。

- 水位控制阀:根据设定的水位,控制进水量的多少,以达到节能和保护衣物的目的。

- 排水泵:负责将洗涤后的污水排出洗衣机。

2.3 传感器传感器主要用于检测洗衣机的工作状态,包括水位传感器、布料重量传感器、门关合传感器等。

- 水位传感器:通过检测水位的高低,向控制系统反馈当前水位信息,以调整进水量。

- 布料重量传感器:检测衣物的重量,以调整波轮的转速和洗涤时间,保护衣物。

- 门关合传感器:检测洗衣机门是否关闭,以确保安全运行。

2.4 电源模块电源模块负责为整个机电一体化系统提供稳定的电源。

一般采用交流电源,经过变压、整流、滤波等处理,为控制系统、执行系统等提供所需的电压和电流。

全自动洗衣机的控制系统设计说明

全自动洗衣机的控制系统设计说明

摘要随着社会经济的发展和科学技术水平的提高,许多领域实现全自动化成为必然的发展趋势。

洗衣机也不列外,它的生产极大的方便了人们的生活。

全自动洗衣机综合运用了大量力学、电学、光学等知识。

自从全自动洗衣机诞生以来,其部的电路控制系统就不断的被改进。

随着PLC技术的迅速发展与普与,在多种多样的控制技术中,采用PLC 控制系统的全自动洗衣机显得更加智能化。

该课程设计介绍了可编程序控制器(PLC)、三菱公司的FX2N系列的PLC、全自动洗衣机、以与PLC控制全自动洗衣机系统。

本次课程设计仅采用三菱公司的FX2N系列的PLC,通过顺序功能图采用步进指令设计梯形图,设计了一个简单的全自动洗衣机控制系统。

关键词:PLC;FX2N ;顺序功能图;梯形图;目录摘要1 可编程序控制器1.1 PLC的概述1.2 PLC的特点和可靠性1.3 PLC的分类1.4 PLC的发展与应用2 三菱公司的FX2N系列2.1 FX2N系列的机械硬件2.2 FX2N系列PLC的面板2.3 FX2N系列PLC的I/O点3 全自动洗衣机3.1 全自动洗衣机基本工作原理3.2 全自动洗衣机的硬件设计4 全自动洗衣机的软件设计4.1 PLC的I/O分配表4.2 软件设计顺序功能图4.3 中间继电器的设计分析5 梯形图和指令表5.1 梯形图5.2 指令表6 总结参考文献致引言PLC是在工业自动化和办公自动化中广泛使用的个人计算机。

PLC拥有众多控制设备难以企与的优势,它凭借着编程方法简单易学、硬件配套齐全、用户使用方便、通用性和实用性强、可靠性高以与抗干扰能力强等特点在工业部门的控制领域占有重要地位。

该设计采用三菱公司的FX2N系列可编程控制器。

FX2N系列在国广泛使用,故我们在这里有必要详细介绍三菱的FX2N系列可编程控制器(PLC)。

随着社会经济的发展和科学技术水平的提高,家庭电器全自动化成为必然的发展趋势。

洗衣机也不列外,它的生产极大的方便了人们的生活。

波轮式全自动洗衣机机电系统设计说明书

波轮式全自动洗衣机机电系统设计说明书

波轮式全自动洗衣机机电系统设计设计说明书(2012 -- 2013年度第一学期)院系:机械工程及自动化班级:学号:学生姓名:指导教师:设计周数: 2波轮式全自动洗衣机机电系统设计一、设计任务设计一种波轮式全自动洗衣机的机电系统,要求最大洗衣机质量为 3.8kg,内桶直径400mm,洗衣转速约为140~200r/min,脱水转速约为700~800r/min。

要求具有自动调节水位、自动进水、排水、自动脱水和手动排水、停止等功能。

二、总体设计全自动洗衣机的洗衣桶(外桶)和脱水桶(内桶)是以同一中心安放的。

外桶固定,作盛水用。

内桶可以旋转,作脱水(甩水)用。

内桶的四周有很多小孔,使内外桶的水流相通。

该洗衣机的进水和排水分别由进水电磁阀和排水电磁阀来执行。

进水时,通过电控系统使进水阀打开,经进水管将水注入到外桶。

排水时,通过电控系统使排水阀打开,将水由外桶排出到机外,洗涤正转、反转由洗涤电动机驱动波盘正反转来实现,此时,脱水桶并不旋转。

脱水时,通过电控系统将离合器合上,由洗涤电动机带动内桶正转进行甩干。

高低水位开关分别用来检测高低水位。

启动按钮用来启动洗衣机工作,停止按钮用来手动停止进水、排水、脱水及报警,排水按钮用来手动排水。

图1 自动洗衣机示意图一般来说,波轮式全自动洗衣机具有进水、洗涤、漂洗、排水、脱水、水位自动控制等基本功能,其结构主要有进水系统、洗涤系统、排水系统、脱水系统、电动机控制和传动系统、电气控制系统、支承机构等5大部分组成。

详细结构如图2所示。

图2 波轮式全自动洗衣机结构波轮式全自动洗衣机采用套筒式结构,波轮装在内桶的底部。

内桶为带有加强筋和均布小孔的网状结构,并可绕轴旋转。

外筒弹性悬挂在机箱外壳上,主要用于盛水,并配有一套进水和排水系统,用两个电磁阀控制洗衣机的进、排水动作。

外筒的底部装有电动机、减速离合器,以及传动机构等部件。

动力和传动系统能提供两种转速,低速用于洗涤和漂洗,高速用于脱水,通过减速离合器来实现两种转速的切换。

全自动洗衣机的控制系统设计说明

全自动洗衣机的控制系统设计说明

全自动洗衣机的控制系统设计说明全自动洗衣机的控制系统是确保洗衣机正常运行和完成洗衣任务的关键部分。

控制系统通过各种传感器、执行器和微处理器等电子元件实现衣物洗涤、漂洗、脱水等各个环节的自动控制和协调。

下面是一份全自动洗衣机控制系统的设计说明,包含洗涤、漂洗和脱水的三个阶段,以及保护功能和用户界面设计。

一、洗涤阶段控制1.温度控制:通过温度传感器实时监测水温,并根据用户设定的洗涤程序,在合适的时间段内控制加热元件的加热功率,以达到所需的洗涤温度。

2.转速控制:通过电机转速传感器实时监测电机转速,并根据用户设定的洗涤程序,在洗涤阶段内控制电机的转速,以达到合适的衣物搅拌效果。

3.水位控制:通过水位传感器实时监测洗衣机内的水位,并根据用户设定的洗涤程序,在洗涤阶段内动态控制进水和排水阀门的开启和关闭,以确保合适的水平。

二、漂洗阶段控制1.水位控制:在漂洗阶段,根据用户设定的漂洗次数,在每个漂洗周期内通过水位传感器控制进水和排水阀门的开启和关闭,以及根据需要增加合适的水位和水流量。

2.转速控制:根据用户设定的漂洗程序,在漂洗阶段进行适当的转速控制,以确保充分的漂洗效果。

三、脱水阶段控制1.转速控制:根据用户设定的脱水程序,在脱水阶段内控制电机的转速,以达到合适的脱水效果。

2.平衡控制:通过重力传感器或倾斜传感器实时检测洗衣机的平衡状态,在脱水阶段内根据检测结果控制电机的转速和加速度,以避免洗衣机在高速旋转时产生过大的震动和噪音。

四、保护功能1.温度保护:通过温度传感器实时监测洗衣机内的温度,当温度过高时,控制系统自动停止加热功率输出,以避免温度过高引起安全事故。

2.电流保护:通过电流传感器实时监测电机的电流,当电流异常时,控制系统自动切断电机电源,以避免电机过载损坏。

3.漏水保护:通过水位传感器实时监测洗衣机底部的水位,当水位超过安全范围时,控制系统自动关闭进水阀门,并进行相应的报警提示。

4.电子锁保护:在洗涤和脱水阶段,通过电子锁控制洗衣机门的关闭状态,以确保用户的安全。

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解1. 引言本文详细介绍了全自动波轮洗衣机机电一体化系统的设计。

全自动波轮洗衣机是一种方便快捷的家电设备,通过机电一体化系统的设计,可以实现自动洗涤、漂洗、脱水等功能。

2. 设计原理全自动波轮洗衣机的机电一体化系统设计遵循以下原理:- 自动控制:通过传感器和控制器实现对洗衣机的自动控制,可以根据洗衣程序的设定自动完成洗涤、漂洗、脱水等步骤。

- 机械传动:通过电机和传动装置实现洗涤筒的旋转、漂洗筒的上下移动等机械运动,以实现洗涤过程中的搅拌和脱水效果。

- 水电连接:通过水泵和阀门控制水的进出,以及通过加热装置控制水温,实现洗涤过程中的水的供给和排放。

3. 系统组成全自动波轮洗衣机的机电一体化系统主要由以下组成部分组成:- 控制器:负责接收用户输入的洗衣程序,并控制其他部件的工作状态,实现洗衣机的自动控制。

- 电机和传动装置:通过电机驱动传动装置,实现洗涤筒的旋转和漂洗筒的上下移动。

- 传感器:用于检测洗衣机内部的水位、温度等参数,以及洗涤筒和漂洗筒的位置,将检测结果传输给控制器。

- 水泵和阀门:用于控制水的进出,以及洗涤过程中的水位控制。

- 加热装置:用于控制洗涤水的温度,提供适宜的洗涤效果。

4. 系统工作流程全自动波轮洗衣机的机电一体化系统的工作流程如下:1. 用户选择洗涤程序,并设置洗涤时间、水位和温度等参数。

2. 控制器接收用户输入的参数,根据设定的程序控制电机和传动装置的工作,实现洗涤筒的旋转和漂洗筒的上下移动。

3. 传感器实时监测洗衣机内部的水位、温度等参数,将监测结果传输给控制器。

4. 控制器根据传感器的监测结果,控制水泵和阀门的工作,实现水的进出和水位的控制。

5. 在洗涤过程中,控制器根据设定的程序控制加热装置的工作,控制洗涤水的温度。

6. 洗涤完成后,控制器控制电机和传动装置的停止,实现自动脱水。

5. 总结通过机电一体化系统的设计,全自动波轮洗衣机实现了自动洗涤、漂洗、脱水等功能。

从全自动波轮洗衣机看机电一体化系统设计

从全自动波轮洗衣机看机电一体化系统设计

从全自动波轮洗衣机看机电一体化系统设计1. 概述全自动波轮洗衣机是现代家庭生活中常用的一种家电产品,它集成了机械、电子、计算机等多个领域的技术,体现了机电一体化的设计理念。

本文将从全自动波轮洗衣机入手,分析机电一体化系统设计的关键技术和应用。

2. 机电一体化系统设计的主要组成部分全自动波轮洗衣机主要由以下几个部分组成:- 电机:提供动力源,驱动波轮旋转。

- 控制器:根据用户设定的洗涤程序,控制电机、水阀等执行器的动作。

- 传感器:实时监测水位、温度等参数,反馈给控制器。

- 传动系统:将电机的旋转运动转化为波轮的上下运动。

- 洗涤剂投放系统:自动投放适量的洗涤剂。

- 排水系统:将洗涤后的水排出。

3. 机电一体化关键技术3.1 控制器设计控制器是全自动波轮洗衣机的核心部分,主要负责协调各个执行器的动作,实现洗涤、漂洗、脱水等功能的自动化。

现代洗衣机控制器通常采用单片机或微控制器作为主控制器,通过编程实现各种功能的控制。

3.2 传感器应用传感器在洗衣机中起到了非常重要的作用,如温度传感器、压力传感器、水位传感器等。

这些传感器可以实时监测洗衣机的运行状态,将数据反馈给控制器,以便控制器做出相应的调整。

3.3 电机驱动与控制洗衣机电机通常采用 brushless DC motor(无刷直流电机)或induction motor(感应电机)。

控制器通过调节电机的转速、转向等参数,实现对波轮旋转的精确控制。

3.4 传动系统设计传动系统的设计关系到洗衣机的洗涤效果和噪音水平。

波轮与电机之间通常采用带轮、齿轮等传动部件,以减小旋转运动的摩擦,提高传动效率。

3.5 洗涤剂投放系统洗涤剂投放系统的设计旨在自动准确地将洗涤剂投放到洗衣机中。

一般采用定量投放的方式,根据衣物的重量和洗涤程序来确定洗涤剂的用量。

3.6 排水系统排水系统负责将洗涤后的水排出,通常采用气泵或水泵来实现。

控制器根据水位传感器的信息,控制排水泵的动作,确保洗衣机内水位在合理范围内。

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解一、引言本文档详细介绍了全自动波轮洗衣机机电一体化系统的设计。

通过简洁的语言,避免法律纠纷和复杂性,旨在让读者了解系统设计的基本原理和实施方法。

二、系统设计概述全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计的目标是实现洗衣机的全自动化操作,提供用户友好的界面和高效的洗衣功能。

系统主要包括以下几个方面的设计:1. 控制系统设计控制系统是全自动洗衣机的核心,负责控制各个部件的运行和协调。

设计中需要考虑洗衣机的各种运行模式,如洗涤、漂洗、脱水等,并确保各个模式之间的切换顺畅和准确。

2. 传感器设计传感器是感知洗衣机内部状态的关键组件,包括水位传感器、温度传感器、转速传感器等。

传感器的设计需要考虑精度和可靠性,以确保洗衣机在各种工作条件下能够准确感知和响应。

3. 电机驱动设计电机驱动是控制洗衣机运转的重要部分。

设计中需要考虑电机的功率和效率,以及驱动电路的设计和保护措施,确保洗衣机能够稳定可靠地运行。

4. 用户界面设计用户界面是用户与洗衣机交互的重要途径。

设计中需要考虑界面的直观性和易用性,提供清晰的操作指引和显示功能,以便用户能够方便地使用洗衣机。

5. 安全性设计洗衣机是家庭电器,安全性设计是至关重要的。

设计中需要考虑电路的绝缘和保护措施,防止漏电和其他安全事故的发生。

三、系统设计实施方法为了实现全自动波轮洗衣机机电一体化系统的设计,可以采用以下实施方法:1. 确定需求:明确洗衣机的功能要求和用户界面的设计要求,为系统设计提供准确的目标。

2. 系统分析:对洗衣机的各个部件进行分析,确定所需的传感器、电机和控制器等关键组件。

3. 系统集成:将各个组件进行集成,设计合适的电路和接口,确保各个部件能够协调工作。

4. 测试验证:对系统进行全面的测试和验证,确保其功能和性能符合设计要求。

5. 优化改进:根据测试结果和用户反馈,对系统进行优化改进,提高其稳定性和用户体验。

四、结论本文档详细介绍了全自动波轮洗衣机机电一体化系统的设计原理和实施方法。

波轮式全自动洗衣机设计

波轮式全自动洗衣机设计

目录波轮式全自动洗衣机设计 (2)摘要 (2)Abstract (2)一、波轮式全自动洗衣机机械系统设计 (3)1.1全自动洗衣机的工作原理 (3)1.2全自动洗衣机控制系统的要求 (3)1.3波轮式全自动洗衣机总体结构 (3)1.4机械传动系统设计计算 (5)二、洗衣机电气控制部分 (8)2.1电机结构及功能 (8)2.2控制器功能 (8)2.3传感器功能及使用 (9)三、波轮式全自动洗衣机程序设计 (9)3.1总体思路 (9)3.2电气设计部分 (9)3.3 PLC设计部分 (10)3.4全自动洗衣机控制系统PLC程序 (14)3.5源程序 (16)3.6 程序梯形图 (21)结束语 (23)参考文献 (24)波轮式全自动洗衣机设计摘要随着科学技术不断进步和社会飞速发展,洗衣机成为人民日常生活息息相关的家用电器产品。

洗衣机的全自动化、多功能化、智能化是其发展方向。

本文首先介绍了洗衣机的发展,然后重点介绍了洗衣机的设计,对程序流程图及编程软件进行了说明,最后对系统进行了仿真。

本次设计采用步进顺控指令编程,根据工艺要求编程简单、可允许双线圈使用,PLC采样按钮及限位开关外部输入信号的变化,执行相应的程序,然后输出控制电机正反转及脱水处理。

最后就本课题所做的工作进行了总结,并对进一步的研究提出了自己的看法。

本次设计的全自动洗衣机工艺要求有待改善,不可以单独脱水及洗衣时间的设置;由于时间有限,没做进一步的改善。

基于全自动洗衣机在日常生活中广泛运用,本设计具有广泛的推广价值。

关键词:洗涤脱水转速AbstractWith the continuous progress of science and technology and the rapid development of society, washing into people's everyday life, household products.Fully automatic washing machines, multi-functional and intelligent direction of its development. This paper describes the development of washing machines, washing machine and then focuses on the design and programming software, the program flow chart are described, and finally the system is simulated. The design uses a step sequence programming instructions, according to process requirements of simple programming, which allows dual coils, PLC sampling buttons and limit switch changes the external input signal, perform the appropriate procedure, and then reversing the motor output control and dehydration treatment.Finally on the subject summarized the work done, and further research put forward their views. The design of the automatic washing process requirements need to be improved,not a separate set of time dehydration and laundry; Due to time constraints, no further improvement. Automatic washing machine based on widely used in daily life, the design of a wide range of promotional value.Key words:Wash Dehydration Rotational speed一、波轮式全自动洗衣机机械系统设计1.1全自动洗衣机的工作原理洗衣机的进水、排水分别由进水电磁阀和排水电磁阀执行。

波轮式全自动洗衣机机电系统设计说明

波轮式全自动洗衣机机电系统设计说明

机电一体化课程设计题目:波轮式全自动洗衣机专业:姓名:班级:学号:指导教师:摘要波轮洗衣机是由日本人发明的,是典型的日式机器,日本人洗衣服习惯用冷水,在习惯使用冷水的前提下,滚筒洗衣机就没有波轮的洗的干净,当然也可以在使用滚筒洗衣机时使用电辅加热的功能,但这样需要更长的时间,而日本人讲求生活效率,平时很忙,生活空间又狭小,需要不占地方又能搬来搬去,滚筒的根本就搬不动,所以坚持使用波轮洗衣机。

滚筒洗衣机在欧洲较流行,是因为欧洲家庭一般都较休闲,习惯用热水洗衣服,而且多数有冷热双路供水,能够方便地使用热水洗涤。

他们的选择都是各有各的原因,甚至包括洗衣机生产商们热衷于制造概念,非要说什么滚筒的比波轮的先进,实在是很片面,也不科学.专家认为,未来洗衣机的发展方向将是超声波洗衣机,运用超声波原理振动洗衣,从概念上彻底更新洗衣机洗涤原理,不再使用洗衣粉,是真正的环保型洗衣机。

关键字:洗涤脱水转速目录摘要第1章绪论 (1)1.1 机电一体化课程设计目的 (1)第2章波轮式全自动洗衣机机电系统设计 (2)2.1波轮式全自动洗衣机总体结构 (2)2.2 进水,排水系统 (3)2.3传动系统结构及工作原理 (7)2.4机械设计系统传动计算 (19)致 (27)参考文献 (28)波轮式全自动洗衣机机电系统设计第1章绪论1.1 机电一体化课程设计目的机电一体化系统课程设计是一个重要的实践性教学环节。

要求学生做那个和运用说学过的机械、电子、计算机和自动控制等方面的知识,独立进行一次机电结合的设计训练,主要目的是:1) 学习机电一体化系统总体设计方案立定,分析与比较的方法。

2) 通过对机械系统的设计,掌握集中典型传动晚间与导向元件的工作原理、设计计算方法与选用原则。

如齿轮/同步带减速装置、蜗杆副、滚珠丝杠螺母副、直线滚动导轨副等。

3) 通过对进给伺服系统的设计,掌握常用伺服电动机的工作原理、计算选择方法与控制驱动方式,学会选用典型的位移/速度传感器;如交流、逼近伺服进给系统,增量式旋转编码器,直线光栅等。

全自动波轮式洗衣机传动装置结构设计说明书

全自动波轮式洗衣机传动装置结构设计说明书

毕业设计(论文)任务书摘要随着社会经济的发展和科学技术水平的提高,家用电器全自动化成为必然的发展趋势。

全自动洗衣机的产生极大的方便了人们的生活。

洗衣机是国内家电业唯一不打价格战的行业,经过几年的平稳发展,国产洗衣机无论在质量上还是功能上都和世界领先水平同步。

目前在我国生产的洗衣机中,波轮式洗衣机占了80%以上。

一般来说,全自动波轮式洗衣机具有洗涤、脱水、水位自动控制,以及根据不同衣物选择洗涤方式和洗涤时间等基本功能,其结构主要由洗涤和脱水系统、进排水系统、电动机和传动系统、电气控制系统、支承机构等5大部分组成。

此次设计主要是对全自动波轮式洗衣机的传动装置结构进行了设计,传动系统主要是由电动机和减速离台器两部分组成。

一台洗衣机通过电动机要进行洗涤和脱水两种不同的工作状态,这主要是由洗衣机的传动系统来完成的。

全自动波轮式洗衣机的传动系统的设计计算内容较多,但大多数零部件选用无需进行设计,设计内容主要有:方案设计、电动机选用、带传动设计、行星减速器设计等。

其中,行星减速器设计为此次设计的重点部分,针对它进行了详细的计算和校核。

关键词:全自动洗衣机;传动系统;离合器;行星减速器AbstractWith the social economic development and raising the level of science and technology, fully automated home appliances become inevitable trend of development. Production of automatic washing machine is very convenient for people's lives. Washing machine is the only non-domestic appliances industry price war in the industry, after several years of steady growth, domestic washing machine in terms of quality or functionality keep up with world-leading levels. At present in China in the production of washing machines, top loading washing machine accounts for 80% or more.In general, automatic top loading washing machine with washing, dehydration, water level automatic control, and choose according to different method of washing clothes and washing time and other basic functions, the structure mainly by the washing and dewatering system, into the system, motor and transmission , Electrical control systems, supporting institutions, five major components. The design of the main loading washing machine is a fully automatic transmission device structure design, drive motor and reducer mainly by the two parts away from the tuner. A washing machine through the motor to washing and dewatering two different working conditions, this basically is the transmission system by washing machine to finish. Fully automatic top loading washing machine design calculation of more content, but most parts are selected without the need for design, design elements are: design, motor selection, belt drive design, planetary gear design. Among them, a planetary reducer design for the design of the key parts in it, a detailed calculation and checking.Keywords: automatic washing machine; transmission system; clutch; planetary reducer绪论毕业设计是大学中一个非常重要的实践性学习环节。

机电一体化(波轮式全自动洗衣机)课程设计报告书

机电一体化(波轮式全自动洗衣机)课程设计报告书

目录前言.............................................. 错误!未定义书签。

洗衣机说明书1. 课程设计的任务................................. 错误!未定义书签。

2. 洗衣机简介 (2)2.1全自动洗衣机特点 (3)2.2洗衣机工作原理概述 (4)3. 传动方案讨论 (4)4.传动系统的设计计算 (6)4.1减速离合器的结构和工作原理简介 (6)4.2减速离合器零部件的计算与选择 (13)4.3减速离合器零件装配图 (16)5.进/排水系统结构原理简介 (16)5.1进水电磁阀的结构及工作原理 (17)5.2排水电磁阀的结构及工作原理 (18)5.3水位开关控制原理 (20)6.控制系统的设计 (22)6.1控制芯片的选择 (22)6.2程序框图 (22)6.3控制程序设计 (24)6.4电气控制图 (39)心得体会 (40)参考文献 (41)附录 (41)前言本次机电一体化课程设计的重点在于硬件部分的减速离合器设计。

经过小组提出方案对比与讨论,最终决定使用单向轴承式减速离合器,具体讨论过程将在后面的说明书中详细介绍。

减速离合器的各部件的选择、设计是洗衣机硬件部分的设计重点,其具有体积小,功能多,零部件构成复杂等特点。

主要构成部分有离合装置,制动装置以及行星轮系二级减速装置,这些装置的设计尺寸选择,功能原理将在后面的洗衣机说明书中详细介绍。

考虑到设计的是家用洗衣机,并根据对洗衣机体积,功能的要求确定洗衣机采用以单片机为核心的通用自动控制装置,它具有功能强、可靠性强、编程简单、使用方便、体积小等特点。

该控制系统可实现用编写的程序进行逻辑控制、定时、记数和算术运算等,并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。

该设计为单片机控制的全自动家用洗衣机,主要介绍了全自动洗衣机的工作原理(主要是重点设计部件减速离合器),控制系统的单片机的选型和资源的配置,控制系统程序设计与调试,控制系统单片机程序。

机电一体化(波轮式全自动洗衣机)课程设计

机电一体化(波轮式全自动洗衣机)课程设计

目录前言........................................... 错误!未定义书签。

洗衣机说明书1. 课程设计的任务.............................. 错误!未定义书签。

2. 洗衣机简介 (2)2.1全自动洗衣机特点 (3)2.2洗衣机工作原理概述 (4)3. 传动方案讨论 (4)4.传动系统的设计计算 (6)4.1减速离合器的结构和工作原理简介 (6)4.2减速离合器零部件的计算与选择 (13)4.3减速离合器零件装配图 (16)5.进/排水系统结构原理简介 (16)5.1进水电磁阀的结构与工作原理 (17)5.2排水电磁阀的结构与工作原理 (18)5.3水位开关控制原理 (20)6.控制系统的设计 (22)6.1控制芯片的选择 (22)6.2程序框图 (22)6.3控制程序设计 (24)6.4电气控制图 (39)心得体会 (40)参考文献 (41)附录 (41)前言本次机电一体化课程设计的重点在于硬件部分的减速离合器设计。

经过小组提出方案对比与讨论,最终决定使用单向轴承式减速离合器,具体讨论过程将在后面的说明书中详细介绍。

减速离合器的各部件的选择、设计是洗衣机硬件部分的设计重点,其具有体积小,功能多,零部件构成复杂等特点。

主要构成部分有离合装置,制动装置以与行星轮系二级减速装置,这些装置的设计尺寸选择,功能原理将在后面的洗衣机说明书中详细介绍。

考虑到设计的是家用洗衣机,并根据对洗衣机体积,功能的要求确定洗衣机采用以单片机为核心的通用自动控制装置,它具有功能强、可靠性强、编程简单、使用方便、体积小等特点。

该控制系统可实现用编写的程序进行逻辑控制、定时、记数和算术运算等,并通过数字量和模拟量的输入/输出来控制机械设备或生产过程。

该设计为单片机控制的全自动家用洗衣机,主要介绍了全自动洗衣机的工作原理(主要是重点设计部件减速离合器),控制系统的单片机的选型和资源的配置,控制系统程序设计与调试,控制系统单片机程序。

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解

全自动波轮洗衣机机电一体化系统设计详解1. 概述全自动波轮洗衣机作为家庭日常生活中常用的家用电器之一,其功能是针对各种衣物进行洗涤、漂洗、脱水等一系列洗衣操作。

本文档将详细解析全自动波轮洗衣机机电一体化系统的设计,包括系统架构、主要部件选型及其工作原理。

2. 系统架构全自动波轮洗衣机机电一体化系统主要由以下几部分组成:- 控制器:控制整台洗衣机的运行,包括洗涤、漂洗、脱水等程序的切换以及各种故障的处理。

- 电机:带动波轮旋转,实现衣物的洗涤、漂洗和脱水等功能。

- 波轮:通过旋转实现对衣物的搅拌、翻滚等洗涤动作。

- 水位传感器:检测洗衣机内的水位,以便控制进水时间和水位高度。

- 进排水系统:负责进水和排水,包括进水阀和排水泵。

- 传动系统:将电机的旋转运动传递给波轮,实现波轮的旋转。

3. 主要部件选型3.1 控制器控制器是全自动波轮洗衣机的核心,负责整个洗衣过程的控制。

现代洗衣机通常采用微电脑控制器,通过编程实现各种洗涤程序的自动切换,以及各种故障的处理。

3.2 电机电机是洗衣机的关键部件之一,负责带动波轮旋转。

一般选用感应电机或 brushless 直流电机。

感应电机结构简单,维护方便;brushless 直流电机效率高,噪音低。

3.3 波轮波轮是实现衣物洗涤的主要部件,通过旋转产生涡流,使衣物在水中翻滚、搅拌,达到洗涤的目的。

一般选用塑料或不锈钢材质。

3.4 水位传感器水位传感器用于检测洗衣机内的水位,以便控制进水时间和水位高度。

一般采用浮球式或电子式。

3.5 进排水系统进排水系统负责洗衣机的进水和排水。

进水阀控制进水时间和水位高度,排水泵负责将洗涤后的污水排出。

3.6 传动系统传动系统将电机的旋转运动传递给波轮,实现波轮的旋转。

一般采用皮带或链条传动。

4. 工作原理全自动波轮洗衣机的工作原理主要分为以下几个步骤:1. 进水:洗衣机启动后,进水阀控制进水时间和水位高度。

2. 洗涤:电机通过传动系统带动波轮旋转,产生涡流,使衣物在水中翻滚、搅拌,达到洗涤的目的。

(整理)1213-2机电系统设计课程设计任务书波轮式全自动洗衣机.

(整理)1213-2机电系统设计课程设计任务书波轮式全自动洗衣机.
机电系统设计课程设计任务书
(2012—2013学年第2学期)
课题名称
表三:周围环境概况和工艺流程与污染流程;波轮式全自动洗衣机机电系统设计
表三:周围环境概况和工艺流程与污染流程;适用专业
2.早期介入原则;机械设计制造及其自动化
1.环境影响评价工作等级的划分班级
100201~203(学号末两位为偶数的做此题)
(3)绘制全自动洗衣机控制系统的程序流程框图
2.
3.(三)规划环境影响评价的公众参与主要设计参数
(1)最大洗衣质量为5kg,
(2)内桶直径为φ600mm,
(3)洗衣转速约为140~200r/min,
(4)脱水转速约为700~800r/min。
(5)额定电压:AC220V;
3进度安排
①设计准备0.5天(包括题目讲解说明2小时)
课程设计时间
2013年4月27日起2013年5月13日止
1.
2.(二)安全评价的基本原则课题内容简介及要求
影响支付意愿的因素有:收入、替代品价格、年龄、教育、个人独特偏好以及对该环境物品的了解程度等。任务:设计一种波轮式全自动洗衣机的机电系统,要求具有自动调节水位、根据衣服种类设定洗涤模式、自动进水、排水和自动脱水等功能。:
(四)建设项目环境影响评价资质管理(1)熟悉波轮式全自动洗衣机的工作原理与结构特点,确定波轮式全自动洗衣机的原理方案与结构方案。
(4)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的合理性和有效性;②既包括天然的自然环境,也包括人工改造后的自然环境。(2)按照确定的原理方案和结构方案,应用提供的设计参数,选择、校核驱动电机、传动部件等,洗衣机的机械结构进行详细设计,设计完成时要求绘制出波轮式全自动洗衣机的机械结构装配图,并撰写设计说明书。

全自动洗衣机的控制系统设计说明

全自动洗衣机的控制系统设计说明

全自动洗衣机的控制系统设计说明引言:一、系统结构:1.控制板:控制板是控制系统的核心部分,负责接收传感器的反馈信号,根据程序逻辑进行处理,并控制执行器的动作。

控制板需要具备较高的计算和处理能力,以确保洗衣机的正常运行。

2.传感器:传感器用于检测洗衣机的各个状态和参数,并将其转换为电信号传输给控制板。

常用的传感器包括水位传感器、温度传感器、转速传感器等。

传感器的准确性和可靠性对于控制系统的正常运行起着重要作用。

3.执行器:执行器负责接收控制板的指令,并执行相应的动作。

常见的执行器包括电机、电磁阀等。

执行器需要具备快速响应、精确控制的特性,以确保洗衣机的各项功能正常运行。

4.用户界面:用户界面是用户与洗衣机进行交互的窗口,通常包括液晶显示屏、按钮和旋钮等。

用户界面需要直观易懂、易操作,并能够清晰地显示洗衣机的工作状态和参数,以提供良好的用户体验。

二、控制策略:1.水位控制:水位控制是洗衣过程中的关键环节,需要根据衣物清洗量和类型,控制洗衣机加水和排水的时间和量。

传感器可以实时监测水位,控制板根据预设的程序逻辑,通过控制电磁阀来控制水位的升降。

2.温度控制:在洗涤过程中,洗衣机可以根据用户需求和衣物类型设定不同的水温。

温度传感器可以实时监测水温,并通过控制电磁阀的开关控制热水和冷水的混合比例,以达到设定的水温。

3.转速控制:不同类型的衣物和洗涤程序需要不同的转速来保证最佳的清洗效果和衣物保护。

转速传感器可以监测洗衣机的转速,并通过控制电机的转速来实现转速的调节。

4.时间控制:通过控制板上的时钟,用户可以设定洗衣机的工作时间。

控制板根据设定的时间,控制洗涤、漂洗、甩干等过程的持续时间,并在完成后自动停机。

5.安全保护:控制系统需要具备安全保护功能,例如过流保护、漏电保护、高温保护等。

当传感器检测到异常情况时,控制板需要及时采取相应的控制策略,避免可能的危险和损坏。

三、用户体验:用户体验是全自动洗衣机控制系统设计时需要考虑的重要因素之一、以下是一些提升用户体验的设计要点:1.直观易懂的界面设计:用户界面应尽可能简洁明了,以便用户能够轻松使用和理解洗衣机的各项功能。

全自动洗衣机设计说明书

全自动洗衣机设计说明书
.进水电磁阀
()结构
进水电磁阀也称为进水阀或注水阀,其结构如图所示。
()工作原理
电磁阀线圈断电时,铁心在自重和小弹簧作用下下压,使铁心下端的小橡胶塞堵住泄压孔,此时如果有水进入进水腔,水便由加压孔进入控制腔Ⅱ,使控制腔Ⅱ内水压逐渐增大,最终使橡胶阀紧压在出水管的上端口上,将阀关闭。同时.因铁心上面空间与控制腔Ⅱ相通,控制腔Ⅱ内水压的增大还会使铁心上面空间气体压强增大.导致橡胶阀更紧地压在泄压孔上,增加了阀关闭的可靠性。当进水电磁阀线罔通电后,产生的电磁吸力将铁心向上吸起,泄压孔被打开。控制腔Ⅱ内的水迅速从泄压孔中流入出水管,同时经加压孔流人控制腔Ⅱ的水又进行补充。但由于加压孔比泄压孔小,使控制腔Ⅱ内的压力迅速下降。当控制腔Ⅱ中的水压降到低于进水腔水压时,橡胶阀被进水腔中的水向上推开,水从进水腔Ⅰ直接进入出水管,进而流人盛水桶。水到位后,由水位开关切断进水电磁阀线圈的电源,进水阀重新关闭。
()工作原理
当水注入内桶时,气室很快被封闭。随着水位上升,封闭在气室内的空气压力也不断提高,压力经软管传到水位开关气室,水位开关气室Ⅱ内的空气压力向上推动橡胶膜和塑料盘,推动动簧片中的内动簧片向上移动,压力弹簧被压缩。当注水到了选定水位时,此时内动簧片移动到预定的力平衡位置,开关小弹簧将拉动外动簧片,并产生一个向下的推力,使开关的常闭触点与公共触点迅速断开,常开触点与公共触点闭合,从而发出关闭水源信号。排水时,当水位下降到规定的复位水位时,水位产生的压力减小,压力弹簧回复伸长,推动顶心,使动簧片中的内动簧片向下移动,当移动到预定的力平稳位置时,开关小弹簧对外动簧片产生一个向上的推力,使开关的常开触点与公共触点迅速断开,常闭触点与公共触电闭合,从而改变控制电路的通断。
()结构
波轮式全自动洗衣机上使用最多的水位开关是空气压力式,其结构如图所示。这类压力开关按其功能可大致分为气压传感装置、控制装置及触点开关三部分。

波轮式全自动洗衣机系统设计

波轮式全自动洗衣机系统设计

目录摘要 (1)第一章绪论 (2)1.1 机电一体化课程设计目的 (2)1.2 设计任务 (2)第二章波轮式全自动洗衣机的总体结构设计 (3)2.1 波轮式全自动洗衣机总体结构 (3)2.2 进水排水系统 (3)2.3 传动系统结构及工作原理 (7)2.4 机械设计系统传动计算 (14)第三章控制系统设计 (20)3.1 全自动洗衣机的功能要求 (20)3.2 硬件电路设计 (21)3.3 控制程序设计 (22)总结 (24)致谢 (26)参考文献 (27)摘要从目前的洗衣机市场来看,洗衣机分为三种类型:波轮机、滚筒机以及搅拌机,但目前国内卖场上以波轮机和滚筒机为主,搅拌机很少在国内出现。

波轮洗衣机,20世纪五六十年代出现于日本的波轮洗衣机。

目前是我国人民最了解,市场占有率最高的洗衣机种类。

特点:耗水量大价格低滚筒洗衣机,发源于欧洲,是模仿棒锤击打衣物原理设计,利用电动机的机械做功使滚筒旋转,衣物在滚筒中不断地被提升摔下,再提升再摔下,做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。

特点:耗电量大磨损小搅拌洗衣机,搅拌式洗衣机先于波轮式洗衣机出现。

全自动搅拌式洗衣机发源于美国,在美国流行,但在中国很难见到。

它与波轮洗衣机最大的区别就是波轮旋转只有270度,不像波轮洗衣机的波轮是旋转360度。

特点:洗净度好耗水多未来洗衣机的发展方向将是超声波洗衣机,运用超声波原理振动洗衣,从概念上彻底更新洗衣机洗涤原理,不再使用洗衣粉,是真正的环保型洗衣机。

到时,人们不仅从洗衣机里拿出衣服就能穿,而且完全不用考虑清洗剂会对衣料带来的损害,更不存在化学洗涤剂的环境污染问题了。

第一章绪论1.1机电一体化课程设计目的机电一体化系统课程设计是一个重要的实践性教学环节。

要求学生做那个和运用说学过的机械、电子、计算机和自动控制等方面的知识,独立进行一次机电结合的设计训练,主要目的是:1) 学习机电一体化系统总体设计方案立定,分析与比较的方法。

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波轮式全自动洗衣机机电系统设计设计说明书(2012 -- 2013年度第一学期)院系:机械工程及自动化班级:学号:学生姓名:指导教师:设计周数: 2波轮式全自动洗衣机机电系统设计一、设计任务设计一种波轮式全自动洗衣机的机电系统,要求最大洗衣机质量为 3.8kg,内桶直径400mm,洗衣转速约为140~200r/min,脱水转速约为700~800r/min。

要求具有自动调节水位、自动进水、排水、自动脱水和手动排水、停止等功能。

二、总体设计全自动洗衣机的洗衣桶(外桶)和脱水桶(内桶)是以同一中心安放的。

外桶固定,作盛水用。

内桶可以旋转,作脱水(甩水)用。

内桶的四周有很多小孔,使内外桶的水流相通。

该洗衣机的进水和排水分别由进水电磁阀和排水电磁阀来执行。

进水时,通过电控系统使进水阀打开,经进水管将水注入到外桶。

排水时,通过电控系统使排水阀打开,将水由外桶排出到机外,洗涤正转、反转由洗涤电动机驱动波盘正反转来实现,此时,脱水桶并不旋转。

脱水时,通过电控系统将离合器合上,由洗涤电动机带动内桶正转进行甩干。

高低水位开关分别用来检测高低水位。

启动按钮用来启动洗衣机工作,停止按钮用来手动停止进水、排水、脱水及报警,排水按钮用来手动排水。

图1 自动洗衣机示意图一般来说,波轮式全自动洗衣机具有进水、洗涤、漂洗、排水、脱水、水位自动控制等基本功能,其结构主要有进水系统、洗涤系统、排水系统、脱水系统、电动机控制和传动系统、电气控制系统、支承机构等5大部分组成。

详细结构如图2所示。

图2 波轮式全自动洗衣机结构波轮式全自动洗衣机采用套筒式结构,波轮装在内桶的底部。

内桶为带有加强筋和均布小孔的网状结构,并可绕轴旋转。

外筒弹性悬挂在机箱外壳上,主要用于盛水,并配有一套进水和排水系统,用两个电磁阀控制洗衣机的进、排水动作。

外筒的底部装有电动机、减速离合器,以及传动机构等部件。

动力和传动系统能提供两种转速,低速用于洗涤和漂洗,高速用于脱水,通过减速离合器来实现两种转速的切换。

三、机械结构设计1.进水、排水系统设计全自动洗衣机的进、排水系统主要由进水电磁阀、排水电磁阀和水位开关等组成。

(1)水位开关水位开关又称压力开关。

洗衣机洗涤桶进水时的水位和洗涤桶排水时的状态是由压力开关检测的。

当洗衣机工作在洗涤和漂洗程序时,若桶内无水或水量不够,压力开关则发出供水信号。

当水位达到设定值时,压力开关将发出关闭水源的信号。

微电脑全自动洗衣机工作在排水程序时,若排水系统有故障,水位开关将发出排水受阻信号。

进水排水信号,控制系统自动关闭或打开进水阀与排水阀。

如果在极限时间内,水位没有达到预定要求,蜂鸣器就会自动报警。

波轮式全自动洗衣机上使用最多的水位开关是空气压力开关,其结构如图3所示。

按其功能可大致分为气压传感装置、控制装置及触点开关三部分。

水位开关主要有气压传感装置、控制装置、触点开关三部分构成。

气压传感装置由气室、橡胶模、塑料盘、顶心组成;控制装置由压力弹簧、导套、调压螺钉、杠杆和凸轮组成;触点开关由动簧片、开关小弹簧、动静触电组成。

水位开关的作用原理,当进水电磁阀向洗涤桶内注水时,桶内的水平面会不断升高,在它超过盛水外桶底部的气室入口时,气室内的空气就被封住了出口。

随着水平面的不断升高,桶底的压力就越来越大,气室、导气管和水位开关内部的空气被压缩,气压也随之增大。

当桶内的水位逐渐下降时,也就是水量减少时,气压也跟着下降。

因此,桶内的水位高低,就转换成桶底压力的变化,水压力的变化导致了气室内气压的变化,同时,气压的变化又引起了水位开关内橡皮膜的机械动作,这种机械运动在牵动触点簧片的上下移动,最后起了通、断电路的功能,完成了预定的水位控制工作。

所以说,水位开关也可以称之为“启动开关”。

当气室内的压力逐渐升高时,气室上方的橡皮膜被逐渐向上推起,使得顶芯就克服弹簧的压力被推向上方,同时带动动簧片中间的部分一起向上移动。

当它超过两侧部分的位置时,中间小簧片上的压力方向会突然改变,两侧会快速地向下方弯曲,动簧片上的触电与下方的静触点接触,NO触点和COM闭合,NC和COM断开。

经过这一过程后,再单片机使电磁进水阀的电路被切断,进水停止,同时接通了洗涤电机的电路,波轮开始运转,洗涤工作开始。

洗涤工作完成后,排水电磁阀被打开,洗涤桶内的水位下降,气室内的水压降低,水位开关的阀心在弹簧的压力下向下移动,达到一定的位置后,动簧片中间不分低于两侧部分,小簧片的压力方向又迅速改变,动簧片两侧被推向上方,NO触点和COM断开,NC和COM 闭合。

这时单片机输入状态已经发生改变,控制电路接通电机,进入脱水程序。

图3 空气开关结构及其水压传递系统(2)进水电磁阀进水电磁阀的结构,如图4所示。

图4 进水电磁阀线圈得电,进水电磁阀打开,开始进水;线圈失电,进水电磁阀闭合,停止进水(3)排水电磁阀排水电磁阀的结构,如图5所示。

排水电磁阀由电磁铁与排水阀组成。

电磁铁和排水阀是两个独立的部件,两者之间以电磁铁拉杆联接起来。

图5 排水电磁阀电磁铁为交流电磁铁。

排水电磁铁通电时,电磁阀打开,开始排水;排水电磁铁断电时,电磁阀断开,关闭排水口。

2.减速离合器设计全自动洗衣的设计采用单向轴承式减速离合器。

脱水和洗涤状态的选择,实际上由排水阀控制。

在排水电磁铁得电时,离合器工作,进入高速脱水工作状态;在排水电磁铁失电时,离合器无效,进入低速洗涤工作状态。

离合器主要结构如图6所示。

离合器中部有两根轴:输入轴和脱水轴。

图6 离合器的主要结构输入轴的外部是脱水轴。

在衣服洗涤时,脱水轴静止不转;而脱水时,脱水轴将带轮的高转速直接传递给内桶。

这种转换功能是通过控制刹车装置是否起作用,由方丝离合弹簧完成的。

当方丝离合弹簧向旋紧方向旋转时,通过刹车装置就将带轮的转动由离合套传递到脱水轴,这就是“合”时的脱水状态。

在洗涤时,可以将方丝离合弹簧向反方向旋松,使其内径变大,刹车装置无效,从而使脱水轴与离合套脱离接触,这时输入轴经过行星齿轮的变速,传动波轮,这就是“离”时的洗涤状态。

实现弹簧旋松的机构是棘轮棘爪装置,图7是其工作原理简图。

方丝离合弹簧下端的弹簧卡卡在棘轮的内槽中,通过棘爪的摆动使棘轮转动,从而带动方丝离合弹簧向旋松方向转动。

图7 离合棘轮工作原理图在洗涤状态,当波轮逆时针转动时,依靠单向滚针轴承来防止内桶跟转;当波轮顺时针方向转动时,依靠刹车装置来防止内桶跟转。

图8是单向滚针离合器。

当脱水轴顺时针转动时,滚针落入楔形槽的大端中,此时脱水轴可顺时针转动;而当脱水轴逆时针转动时,滚针则卡紧在楔型槽的小端处,这时脱水轴将无法转动。

所以只允许一个方向的转动.可以起到单向离合器的作用。

图8 单向滚针离合器整个传动系统的组成示意图如图9所示。

图9 整个传动系统的组成示意图四、机械传动系统设计传动系统的设计计算内容较多,但大多数零部件无需进行设计,可以直接选用。

一般设计内容主要有:方案设计、电动机选用、带传动设计、行星减速器设计等。

1.方案设计波轮式全自动洗衣机的整个传动系统基本上与套筒同轴布置,电动机则偏置一边。

为保持平衡,可将排水系统与电动机对称布置,必要时也可加平衡块。

根据设计任务中给出的内桶直径为400mm,则外桶直径约为470mm,电动机轴与传动轴之间中心距只能为150mm 左右。

传动系统主要由电动机、减速离台器组成。

波轮式全自动洗衣机使用一台电动机来完成洗涤和脱水工作。

洗衣转速为160r/min,脱水转速为750r/min。

因此,要对电动机的转速进行减速处理,以适应两项工作的不同要求,这主要由洗衣机的传动系统来完成,传动系统的工作示意如图10所示。

图10 传统系统工作示意图2.电动机选用电动机是整个洗衣机工作的动力来源。

我国现阶段生产的波轮式洗衣机大多采用的是电容式电动机,产品遵循中华人民共和国机械行业标准JB /T3758-1996《家用洗衣机用电动机通用技术条件》。

目前,洗衣机的洗衣量、电动机功率、内桶直径等基本参数,大多数企业是通过实验进行设计选用的。

表1是常用波轮式全自动洗衣机的基本参数情况。

表1 常用波轮式全自动洗衣机的基本参数根据设计任务要求,最大洗衣量为3.8kg ,参照图2选用电动机功率为180w ,电动机满载时转速为1370r /min 。

3.带传动设计V 带传动允许的传动比较大,结构较紧凑。

在同样的张力下,V 带传动较平带传动能产生更大的摩擦力,所以选用V 带作为第一级降速。

一级传动比为:8.1750137021===n n i (1)确定计算功率Pca 由于载荷变动小,因此取工作情况系数K A =1.0。

所以,kW P K P A ca 18.0=•=。

(2)选择带型表2 普通V 带选型根据小带轮转速为1370r/min ,以及计算功率Pca 为0.18 kW ,参照表2,选取普通V 带Z 型。

(3)带轮的基准直径d d1和d d2根据表3,初选小带轮的基准直径d d1,选取d d1=55mm ,满足大于V 带轮的最小基准直径d dmin 的要求50mm 。

大带轮的基准直径d d2为d d2=i ˙d d1=l.8×55=99mm ,按表4圆整为d d2=100mm 。

表3 V 带轮最小基准直径表4 V 带轮的基准直径系列(4)验算带的速度s m s m n d v d /94.3/10006013705510006011=⨯⨯⨯=⨯=ππ一般地,普通V 带的最大带速Vmax=25~30m /s ,故满足要求。

(5)确定中心距a 和选择带的基准长度L d根据)d 2(d )d 0.7(d d2d10d2d1+<<+a ,得到mm a mm 3088.1070<<。

再根据洗衣机桶体的安装尺寸,初步选定中心距mm a 1500=。

基准长度:mm 5451504)55100()10055(215024)()(2a 220212210=⨯-++⨯+⨯=-+++=ππa d d d d L d d d d d ’查表5选取和545mm 相近的标准带的长度L d 为560mm 。

则实际中心距为:mm L L a a d d 5.15725455601502'0=-+=-+≈在安装时,在结构上要保持V 带有一定的张紧力,安装中心距会略有所变化。

表 5 V 带的基准长度系列及其长度系数K L(6)主动轮上的包角1206.1635.57180121>=⨯--=ad d d d α(7)带的根数 查表5、表6、表7和表8,确定长度系数K L 、包角系数K α、单根V 带基本额定功率P 0、单根V 带额定功率增量0P ∆。

取K L =0.94、K α=0.95、P 0=0.16kW 、△P 0=0.02kW 。

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