机械原理课程设计+例题实例
机械原理例题1-3

2)若不满足杆长和条件,该机构只能是双摇杆机构。
注意:铰链四杆机构必须满足四构件组成的封闭
多边形条件:最长杆的杆长<其余三杆长度之和。
2-2 在题2-2图所事 的铰链四杆机构中,已知BC=50mm, CD=35mm,AD=30mm。试问:
(1) 若此机构为曲柄摇杆机构,且AB为曲柄,AB的最 大值为多少?
A
C2’
C2
F1
l AB AB1 l 380m m lBC B1C1 l 290m m
D’
C1
e
A
题2-9
C1
e
C’
minAB’B1B2900-
180°(K-1) θ = C2 (K+1) AC1=BC-AB AC2=BC+AB AB=(AC2-AC1)/2 BC=(AC1+AC2)/2
确定比例尺l
O
l AB AB l 24m m, lBC BC l
l AB e min arccos 46.4 lBC 49m m
2-12 题2-12图所示为一飞机起落架机构。实线表示飞机
降落时起落架的位置,虚线表示飞机在飞行中的位置。已
知lAD=520mm, lCD=340mm,α =90°, β =60°, θ =10°,试用几何法求出构件AB和BC的长度lAB和lBC。
(给10分钟做,然后对答案)
题2-12
F2
D
B1
1-3-b
• N=9
• PL=12
• PH=2 • F=3*9-2*12-2=1
1-3-c
• N=8
• PL=11
• PH=1 • F=3*8-2*11-1=1
机械原理课程设计——牛头刨床

机械能变化曲线:
飞轮设计:
V
A4
=
A2 A4 A2
速度图解法:
V1A+V12=V 2A VF+VFB=V 2B V2B=βV 2A Β为常数比
加速度图解分析: a4An+a4Ar+a24Ar+ak24A =a2A 大小 方向
a4b+aF4Br=aF a4A=βV 4B
进给凸轮机构设计
主体机构设计
牛头刨床主体机构
主体结构设计
设计要求
(1)刨刀工作行程要求速度比较平稳,空回行程时 刨刀快速退回,机构行程速比系数在1.4左右。 (2)刨刀行程H=300mm或H=150mm。曲柄转速、 切削力、许用传动角等见表1,每人选取其中一组数据。 (3)切削力P大小及变化规律如图1所示,在切削行 程的两端留出一点空程。具体数据如下:
主体机构
电机转速n(r/mi n)
切削力P(N)
75
许用传动角[γ]
H=150mm
4500N
45°
刨刀行程:H=150 速比系数:K=1.4
主体机构(方案一)
方案一: 摆动导杆机构与摇杆滑块机构组合机构
机构简图:
计算机构的自由度 F=3×5-2×7=1
主体机构(方案一)
机构尺寸的计算:
在满足压力角条件确定基圆半径,摆杆中心间的中心距。
• 推程许用压力角为[α]= 38°; • 回程许用压力角为[α’]= 65°; • 试凑法:对照摆杆长度为L,赋值基圆半径, 中心距a=90,r0=50;经试验符合要求
滚子半径rf:rf<ρ mi n -3(mm)及rf<0.8ρ mi n(mm) 方法1用图解法确定凸轮理论廓线上某点A的曲率半径R: 以A点位圆心,任选较小的半径r 作圆交于廓线上,在圆A 两边分别以理论廓线上的B、C为圆心,以同样的半径r 画圆,三个小圆分别交于E、F、H、M四个点处。过E、 F H、M O点 O点近似为凸轮廓线上A OA。并且曲率中心肯定在曲线过A 点的法线上。可以通 过法线与直线EF或HM的交点求曲率中心。
机械原理典型例题(第六章齿轮)333333

rb 2 ra 2
26.2
6-25:已知一对无侧隙安装的正常渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮
传动。Z1=19,Z2=42,m=5mm,α=20°。求实际啮合线长度 B1B2,基园齿距Pb,重合度εα,并绘出单齿啮合区和双齿啮合区及 一对齿轮自开始啮合至终止啮合时轮1所转过的角度Φ。
pb p cos m cos 14.76mm 0.633Pb=9.34 Pb=14.76
传动要求: i=2=Z1/Z2 a=m(Z1+Z2)/2
正确啮合条件: m1=m2=m a1=a2=a
序号 齿数Z 压力角a 齿顶圆da ha* 模数m
1
24
20
104
1
4
√
2
47
20
196
1
3
48
20
250
1
5
4
48
20
200
1
4
√
例7: 有一齿条刀具,m=2mm, α=20°,ha*=1,c*=0.25,刀具在切制
(1)一对能正确啮合传动的渐开线直齿圆柱齿轮,其啮合角一定为20°。X (2)渐开线标准齿轮的齿根圆恒大于基圆。 X (3)影响渐开线齿廓形状的参数有Z、α等,但同模数无关。X (4) m,α,ha*,c*都是标准值的渐开线直齿圆柱齿轮,一定是标准直齿
圆柱齿轮。X (5)渐开线直齿圆柱外齿轮,不管是标准的,还是变位的,其齿顶压力角
1.选择题:
(14)有一对渐开线直齿圆柱齿轮传动,其变位系数分别为x1、x2。 如它们作无侧隙的传动 ,则 (1)x1 + x2 =0的零传动时,其安装中心距_C___标准中心距; (2)x1 + x2 >0的正传动时,其安装中心距_A___标准中心距。 A. 大于 B. 小于 C. 等于
机械原理课程设计题目

1.题目:自动打印机2. 工作原理及工艺动作过程对于包装好的纸盒上,为了商品某种需要而打印一种记号。
它的动作主要有三个:送料到达打印工位;然后打印记号;最后将产品输出。
3. 原始数据及设计要求1)纸盒尺寸: 长100~150mm、宽70~100mm、高30~50mm;2)自动打印机的生产率: 80次/min;3)驱动电机:Y90S-4,功率N=1.1Kw ,转速n=1400r/min。
4. 设计任务a)执行机构选型与设计:构思出至少3种运动方案,并在说明书中画出运动方案草图,经对所有运动方案进行分析比较后,选择其中你认为比较好的方案进行详细设计,该机构最好具有急回运动特性。
b)对选择的方案画出机构运动循环图c)传动系统的设计d)对选择的方案进行尺寸设计e)用ADAMS或SOLIDWORKS软件对机构进行运动仿真f)用ADAMS或SOLIDWORKS软件对机构进行运动学分析,并画出输出机构的位移、速度、和加速度线图。
在2号图纸上画出最终方案的机构运动简图。
1、设计题目:自动链条编结机2、工作原理及工艺动作过程自动链条编结机是用来制造自行车链条式车锁。
链条由一串链节编结而成,每个链节又被加工成扭曲立体形,使外形美观。
它的主要工艺动作:1)自动送料。
将成盘的直径为2.3-2.5mm的钢丝先进行校直,然后形成螺旋形状。
2)切断并压平。
每次送料停止后,剪下一圈螺旋状的钢丝,并将其平整为平的环形;3)链节扭曲。
在环形钢丝两头夹住,使一夹头旋转45o,将链节扭曲成立体环形,完成一个链节的成型。
4)自动联结。
将螺旋料送进,使穿入成形链节,即既实现送料、又完成联结。
如此循环下去就形成车锁链条。
3、原始数据及设计要求1)每分钟能生产34~45个链节。
2)钢丝材料为低碳钢,直径为2.3-2.5mm,每个链节所用的钢丝长度为35mm,扭曲角度为45o。
3)链条可以承受1200~1800N的拉力。
4、设计方案提示1)校直后钢丝自动间歇送料并绕成螺旋形状,采用间歇运动机构另加绕螺旋钢丝机构。
机械原理第1章典型例题

2)计算其机构自由度。由机构运动简图可知,该机构具有三个活动构件 )计算其机构自由度。由机构运动简图可知, 1、3、4三个转动副 、B、C、一个移动副和一个高副,没有局部自由度 三个转动副A、 、 、一个移动副和一个高副, 、 、 三个转动副 和虚约束,故此机构的自由度为: 和虚约束,故此机构的自由度为:
2)高副低代 用附加杆DB GK及转动副 DB和 及转动副B 用附加杆DB和GK及转动副B和D 、G和K来代 替两高副,代换后的机构为仅含低副的机构。 替两高副,代换后的机构为仅含低副的机构。
n = 9, p5 = 13, p5 = 0 F = 3n-2p5- p4 = 3×9-2×13-0 = 1
第1章典型例题
绘制图示机构运动简图, 例9 绘制图示机构运动简图,并计算其自由度
第1章典型例题
绘制图示机构运动简图, 例9 绘制图示机构运动简图,并计算其自由度
第1章典型例题
绘制图示机构运动简图, 例10 绘制图示机构运动简图,并计算其0 绘制图示机构运动简图,并计算其自由度
第1章典型例题
例14 计算图示机构的自由度,作出仅含低副的替代机构。 计算图示机构的自由度,作出仅含低副的替代机构。
1)计算机构的自由度 处为复合铰链, 处为局部自由度, F 处为复合铰链,G 处为局部自由度,则
n = 7, p5 = 9, p4 = 2 F = 3n-2p5- p4 = 3×7-2×9-2 = 1
F = 3n − 2 P5 − P4 = 3 × 6 − 2 × 8 − 1 = 1
第1章典型例题
计算图示运动链的自由度,判断是否能称为机构。 例15 计算图示运动链的自由度,判断是否能称为机构。
n = 5 , p5 = 7 , p4 = 1
机械原理课程设计-洗瓶机推瓶机课程设计[推荐]
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机械原理课程设计-洗瓶机推瓶机课程设计[推荐]第一篇:机械原理课程设计-洗瓶机推瓶机课程设计[推荐] 机械创新设计(一)课程设计题目:洗瓶机推瓶机课程设计班级:姓名:学号:指导老师:学校:目录一、总体设计方案1.1设计要求------------2 1.2原始数据和设计要求--3 1.3方案设计------------4二、执行机构的设计1.4机构尺寸及设计------5 1.5运动分析------------6 三、传动机构设计1.6凸轮动力输出装置的减速设计-------------------------7 1.7心得体会(总结)----10 1.8参考文献------------111.1设计要求1)总功能要求和工作原理选择设计,洗瓶机主要由推瓶机构,导辊机构,转刷机构组成。
如图1.1所示,待洗的瓶子放在两个不同转向的导棍上,导辊带动瓶子旋转。
当推头M把瓶子推向前进时,转动的刷子就把瓶子外面洗干净。
当前一个瓶洗刷完毕时,后一个待洗的瓶子已送入导辊待推。
2)为实现功能要求,清洗刷需要转动,瓶子需要转动,瓶子需要沿导棍移动,需要有输送瓶的机构,经过分析机构的设计要求可知:设计的推瓶机构应使推头M以接近均匀速度推瓶。
平稳的接触和脱离瓶子,然后推头快速的返回原位,准备第二个工作循环。
根据设计要求,推头M可走图1.2所使的示意轨迹,而且推头M在工作行程中应做匀速直线运动,在工作前后可有变速运动,回程时有急回。
图1.2 推头M运动轨迹1.2原始数据和设计要求设计推瓶机构时的原始数据和要求为:1)瓶子尺寸:大端直径d=80mm,长200mm。
2)推进距离l=600mm。
推瓶机构应使推头M接近均匀的速度推瓶,平稳地接触和脱离瓶子,然后,推头快速返回原位,准备第二个工作循环。
3)按生产率的要求,推程平均速度为v=45mm/s,返回时平均速度为工作行程的3倍。
4)画出机构运动方案简图(机械运动示意图)5)对机械传动系统和执行机构进行尺寸计算 6)机构传动性能良好,结构紧凑,制造方便1.3方案设计凸轮—铰链四杆机构方案如图1.3所示,铰链四杆机构的连杆2上点M走近似于所要求的轨迹,M点的速度由等速转动的凸轮通过构件3的变速转动来控制,由于此方案的曲柄1是从动件,所以要注意过死点的措施,由于推程有600MM,导致凸轮尺寸太大,整个组合所占体积过大。
机械原理典型例题第二章机构分析

A
B
C
运动链能够成为机构的条件是,运动链相对于机架的自由度大于零,且等于原动件的数目。 平面机构的级别取决于机构能够分解出的基本杆组的级别。
Y
N
1
2
3
2.判断题:
作业评讲
2-8: 图示为一简易冲床的初拟设计方案。设计者的思路是:动力由齿轮1输入,使轴A来连续回转,而固定在A轴上的凸轮2与杠杆3组成的凸轮机构将使冲头4上下运动达到冲压的目的。试绘出机构运动简图,分析是否能实现设计意图,并提出修改方案。
例4:图示机构中,AB∥=EF ∥=CD,试计算机构自由度。
解: C处为复合铰链, m=3; G处为局部自由度;有一个虚约束。 I处有一个高副虚约束。 机构ABCDEF为平行四边形机构,构件EF及引入的约束为虚约束。 机构自由度F n=6, Pl=7, Ph=2 F=3n-2Pl- Ph =3×6-2×7-2 =2
F=3×8-2×10-2 =2
局部自由度
复合铰链
F=3×7-2×9-2 =1
虚约束
2-14(b):图示凸轮—连杆组合机构的自由度。在D处为铰接在一起的两个滑块。
虚约束
局部自由度
F=3×5+2×6-2=1
2-17: 试计算所示惯性筛机构的自由度,判断机构是否具有确定的运动(标箭头的构件为原动件)。
不同的原动件,组成机构的杆组与级别不相同。
例9:图示牛头刨机构设计方案图。设计者的意图是动力由曲柄1输入,通过滑块2使摆动导杆3做往复摆动,并带动滑枕4往返移动以达到刨削的目的。试分析此方案有无结构组成原理上的错误,若有,请说明原因并修改。(作业:补充修改方案)
解: 机构的自由度, n = 4, pl = 6, ph = 0 F = 3n - 2 pl - ph = 3×4-2×6-0 =0 F<机构原动件数 不能运动。 修改: 增加机构自由度的方法是:在机构的适当位置添加一个活动构件和一个低副或者用一个高副代替原来机构中的一个低副。AEBDCFG
机械原理典型例题分析

例1:图示渐开线原则直齿圆柱齿轮1与原则直齿条2作无侧隙啮合传动。齿
条为主动件,运动方向如图。要求: 1)画出齿轮1旳分度圆、基圆、节圆、顶圆,并标出相应旳半径;
2)标注出理论啮合线N1N2和实际啮合线B1B2;
O1
例1
r1 r1'
rb1
齿轮机构典型例题
1)画出齿轮1旳分度圆、 基圆、节圆、顶圆,并标 出相应旳半径; 2)标注出理论啮合线
m(1
z2 ) z1
a
100
z1
2a (i12 1)m
2 100 (2.5 1) 4
50 3.5
14.28
圆整取 z1 14 z2 14 2.5 35
若取 z1 15 z2 15 2.5 37.5
不合适!
a 1 4 (14 35) 98 mm 2
a a 该对齿轮必须按正传动设计,可对小齿轮进行正变位
N1N2和实际啮合线B1B2;
ra1
N1 B2
N2
B1
例2 习题
齿轮机构典型例题
解
1)
a
m 2
( z1
z2 )
165mm
因: a a 不满足原则齿轮无侧隙啮合旳条件,
所以:不能确保无侧隙啮合。
2) 应采用正传动
3)
cos a cos 20
a
21.807
例3
齿轮机构典型例题
解:1)
例4
齿轮机构典型例题
解:(2) z1 16 zmin 17 必须采用正变位齿轮
z1 z2 54 2zmin 34 采用何种传动呢?
a
1 2
m( z1
z2 )
4 2
(16
机械原理典型例题精解

多头专用钻床 例3 多头专用钻床机械传动系统设计 设计任务:设计一台自动钻床,用来同时加工图 所示零件上的三个孔 所示零件上的三个孔, 设计任务:设计一台自动钻床,用来同时加工图3所示零件上的三个孔,能 自动送料。并设计运动循环图。 自动送料。并设计运动循环图。
30 20
1)确定工作原理
50 20
控制功能 结构 总功能 分功能
③微电脑全自动洗衣机的功能求解 可用形态学矩阵法进行方案综合求解,如表1 可用形态学矩阵法进行方案综合求解,如表 所示。
表1 分功能 1 A B C 盛装衣物 分离脏物 控制洗涤 铝桶 机械摩擦 人工手控 2 塑料桶 电磁振荡 机械定时 洗衣机形态学矩阵 功能求解 3 玻璃钢桶 热胀 电脑自控 4 陶瓷桶 超声波
▲钻孔结束后,工作台快速退回,完成一个循环。 钻孔结束后,工作台快速退回,完成一个循环。 设工作台完成一个工作循环所需的时间为T1,则有: 设工作台完成一个工作循环所需的时间为 则有:
T1 = t1 + t2 + t3 + t4 + t5
其中: 单孔钻削时间 其中: t1——单孔钻削时间。设单孔钻削每转进给量为 s1 =0.2 mm/r , 单孔钻削时间。 单孔钻削每转进给量为 单孔钻削深度为 钻削深度为10mm,并考虑 的提前工作量。 单孔钻削深度为 ,并考虑3mm的提前工作量。求得: 的提前工作量 求得: t1 =(10+3)/(s1 nc)=0.13 min = 7.8 s t2——三孔同时钻削时间,设进给量为 s2 =0.16 mm/r ,三孔同时钻削深度 三孔同时钻削时间 三孔同时钻削深度 三孔同时钻削时间, 的越程量。 为10mm,并考虑 ,并考虑3mm的越程量。求得 的越程量 t2 =(10+3)/(s2 nc)=0.163 min =9.8 s t3 ——快速接近时间,取 t3 =1.5 s 快速接近时间, 快速接近时间 t4 ——快速退回时间,取 t4 =2.5 s 快速退回时间, 快速退回时间 t5 ——工作台停歇等待更换工件时间,取 t5 =3 s; 工作台停歇等待更换工件时间 ; 工作台停歇等待更换工件时间, 工作台一个工作循环总时间: 工作台一个工作循环总时间: T1 = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 =24.6 s 工作台每分钟工作循环数: 工作台每分钟工作循环数: n1 = 60 /T1 =2.44
机械原理课程设计参考实例

在这个课程设计参考实例中,我们将探讨机械原理课程设计的目的、常见的 题目、基本步骤、设计思路和方案、关键问题和解决方法,以及实例分析和 讨论。
课程设计的目的
介绍机械原理课程设计的目的是培养学生的机械设计和分析能力,并将理论知识应用于实际问题中,提高学生 的工程实践能力。
常见的机械原理课程设计题目
杠杆平衡设计
通过实例分析杠杆平衡设计,讨 论不同杠杆长度和负载对平衡性 能的影响。
曲柄连杆机构设计
通过实例分析曲柄连杆机构设计, 讨论不同连杆长度和曲柄半径对 运动传输的影响。
结论和总结
通过机械原理课程设计参考实例,学生能够掌握机械原理的基本原理和设计 方法,提高解决实际问题的能力,培养创新思维和团队合作能力。
齿轮传动设计
设计一个齿轮传动系统,满足给定的转速比和传动功率要求。
杠杆平衡设计
设计一个能平衡给定负载的杠杆系统,使得力矩平衡。
曲柄连杆机构设计
设计一个曲柄连杆机构,将旋转运动转化为直线运动。
课程设计的基本步骤
1
设计方案
2
基于原理和应用知识,提出多个设计方
案,并进行评估和选择。
3
制造和测试
4
根据设计进行零件制造和组装,然后进
设计过程中的关键问题和解决方法
1 受力分析
通过受力分析确定设计中的关键问题,并使用相关理论和计算方法找到解决方法。
2 优化设计
通过系统分析和优化设计,提高设计的效率、性能和可靠性。
3 安全考虑
考虑设计中的安全因素,确保设计符合相关的安全标准和规范。
实例分析和讨论
齿轮传动设计
通过实例分析齿轮传动设计,讨 论不同齿轮类型和传动比对设计 的影响。
机械原理课程设计设计题目

题目1 巧克力糖包装机设计题目设计巧克力糖自动包装机。
包装对象为圆台状巧克力糖(图6),包装材料为厚0.008mm 的金色铝箔纸。
包装后外形应美观挺拔,铝箔纸无明显损伤、撕裂和褶皱(图7)。
包装工艺方案为:纸坯型式采用卷筒纸,纸片水平放置,间歇剪切式供纸(图8)。
包装工艺动作为:1.将64mm×64mm铝箔纸覆盖在巧克力糖ф17mm小端正上方;2.使铝箔纸沿糖块锥面强迫成形;3.将余下的铝箔纸分半,先后向ф24mm大端面上褶去,迫使包装纸紧贴巧克力糖。
表9 设计数据表1.要求设计糖果包装机的间歇剪切供纸机构、铝箔纸锥面成形机构、褶纸机构以及巧克力糖果的送推料机构。
2.整台机器外形尺寸(宽×高)不超过800mm×1000mm。
3.锥面成形机构不论采用平面连杆机构、凸轮机构或者其他常用机构,要求成形动作尽量等速,起动与停顿时冲击小。
设计任务1)按工艺动作要求拟定运动循环图。
2)进行间歇剪切供纸机构、铝箔纸锥面成形机构、褶纸机构以及巧克力糖果的送推料机构选型,实现上述动作要求,并将各机构按照一定的组合方式组合起来;3)机械运动方案的评定和选择。
4)按选定的电动机和执行机构运动参数拟定机械传动方案。
5)画出机械运动方案简图。
6)对传动机构和执行机构进行运动尺寸计算。
7)编写设计计算说明书(课程设计专用稿纸)。
8)在三号图纸上完成机械运动简图。
9)准备答辩。
设计提示1. 剪纸与供纸动作连续完成。
2.铝箔纸锥面成形机构一般可采用凸轮机构、平面连杆机构等。
3.实现褶纸动作的机构有多种选择:包括凸轮机构、摩擦滚轮机构等。
4.巧克力糖果的送推料机构可采用平面连杆机构、凸轮机构。
5.各个动作应有严格的时间顺序关系。
题目02:自动打印机设计方案与分析1、工作原理及工艺动作过程对于包装好的纸盒上,为了商品某种需要而打印一种记号。
它的动作主要有三个:送料到达打印工位;然后打印记号;最后将产品输出。
《机械原理课程设计》设计题

设计题编号:01设计题目:牛头刨床(1)机器功能和设计要求该机器主要用于零件的平面加工。
机器须完成的动作为:刨刀的往复运动和工件的进给运动。
要求刨刀切削速度较均匀,且有急回特性。
(2)基本数据主转转速60r/min,工件最大加工长度l≤450mm,加工面距地面高度h=800mm,行程速比系数K =1.5,许用压力角[α] =15°,切削进给量S在0.1~0.5mm范围内可调。
设计题编号:02 设计题目:圆盘(平板)印刷(1)机器的功能和设计要求该机器的功能是在小型铜锌板上刷上油墨,通过铜锌板与白纸相互粘合而完成印刷工艺。
须完成的动作为:纸张输送、油辊上添加油墨、铜锌板上刷墨、白纸与刷墨后的铜锌板粘合印刷、取出印刷品。
(2)基本数据印刷能力:24次/min、印头的固定支承距地面高度500mm,印头摆角50°、印头最大高度280mm。
设计题编号:03设计题目:电阻压帽自动机(1)机器的功能和设计要求该机器的功能是将电阻帽分左、右两端压合在电阻坯上。
须完成的动作为:送电阻坯、电阻坯的定位和夹紧、左、右电阻帽的送料、压帽、产品送出。
(2)基本数据生产能力:30个/min、电阻坯直径d =3mm,长度l =7mm。
设计题编号:04 设计题目:半自动钻床(1)机器的功能和设计要求该机器的功能是加工件自动送到钻床工位,定位机构使被加工件可靠定位,完成钻孔加工后,自动送出工件。
须完成的动作为:送料、定位、钻孔加工、零件输出。
(2)基本数据该机器的加工零件如图1所示。
图1半自动钻床设计数据参看下表1。
表1 半自动钻床设计数据方案号进料机构工作行程/mm定位机构工作行程/mm动力头工作行程/mm电动机转速/(r/min)工作节拍/(件/min)A40301514501B35252014402C3020109601设计题编号:05 设计题目:纸板压痕机(1)机械的功能和设计要求该机器的功能是将裁切好的纸板,在折叠式纸箱的拆缝压出痕迹。
机械原理课程设计题目

一、半自动钻床一、设计题目及原始数据设计加工所示工件ф12mm孔的半自动钻床。
进刀机构负责动力头的升降,送料机构将被加工工件推入加工位置,并由定位机构使被加工工件可靠固定。
半自动钻床设计数据参看下表。
半自动钻床凸轮设计数据表二、设计方案提示1.钻头由动力头驱动,设计者只需考虑动力头的进刀(升降)运动。
2. 除动力头升降机构外,还需要设计送料机构、定位机构。
各机构运动循环要求见下表。
机构运动循环要求表3. 可采用凸轮轴的方法分配协调各机构运动。
三、设计任务1.半自动钻床至少包括凸轮机构、齿轮机构在内的三种机构;2.设计传动系统并确定其传动比分配,并在图纸上画出传动系统图;3. 图纸上画出半自动钻床的机构运动方案简图和运动循环图;4.凸轮机构的设计计算。
按各凸轮机构的工作要求,自选从动件的运动规律,确定基圆半径,校核最大压力角与最小曲率半径,画出从动件运动规律线图及凸轮廓线图;5.设计计算其他机构;6.编写设计计算说明书;位2该机采用电动机驱动,传动方式为机械传动。
技术参数见下表。
旋转型灌装机技术参数表二、设计方案提示1.采用灌瓶泵灌装流体,泵固定在某工位的上方。
2.采用软木塞或金属冠盖封口,它们可由气泵吸附在压盖机构上,由压盖机构压入(或通过压盖模将瓶盖紧固在)瓶口。
设计者只需设计作直线往复运动的压盖机构。
压盖机构可采用移动导杆机构等平面连杆机构或凸轮机构。
3.此外,需要设计间歇传动机构,以实现工作转台间歇传动。
为保证停歇可靠,还应有定位(锁紧)机构。
间歇机构可采用槽轮机构、不完全齿轮机构等。
定位(锁紧)机构可采用凸轮机构等。
三、设计任务1.旋转型灌装机应包括连杆机构、凸轮机构、齿轮机构等三种常用机构;2.设计传动系统并确定其传动比分配,并在图纸上画出传动系统图;3.图纸上画出旋转型灌装机的运动方案简图,并用运动循环图分配各机构运动节拍;4确定连杆机构各个杆件尺寸,进行速度、加速度分析,绘出运动线图5.凸轮机构的设计计算。
机械原理课程设计题目

机械原理课程设计题目一、设计题目。
设计一个简易的手摇发电机,利用人体的手摇动力转换成电能输出,用于给手机充电。
二、设计要求。
1. 手摇发电机的外形尺寸应小巧轻便,方便携带和使用。
2. 发电机输出的电能稳定,能够满足手机充电的需求。
3. 设计应考虑人体力量的转换效率,手摇的动作应尽可能轻松自然。
4. 发电机的结构设计应简单可靠,易于维护和维修。
三、设计思路。
1. 选择合适的发电原理,可以考虑使用电磁感应原理,通过磁场和线圈的相对运动产生感应电流。
2. 设计合理的转换结构,利用手摇动力转换成机械能,再通过发电机将机械能转换成电能输出。
3. 选用适当的材料和零部件,选择轻量、耐用的材料,确保发电机的稳定性和可靠性。
4. 考虑人体工程学,设计手柄的形状和大小,使手摇动作更加舒适,减少人体疲劳。
四、设计方案。
1. 发电原理,采用电磁感应原理,通过磁场和线圈的相对运动产生感应电流。
2. 转换结构,设计一种简单的转换结构,将手摇动力转换成旋转机械能,再通过发电机转换成电能输出。
3. 材料和零部件,选择轻巧耐用的材料,如铝合金和塑料,选用优质的发电机零部件,确保发电机的稳定性和可靠性。
4. 人体工程学,设计符合人体工程学的手柄形状和大小,使手摇动作更加舒适,减少人体疲劳。
五、设计实施。
1. 制作手摇发电机的零部件,包括手柄、转换结构和发电机等零部件的加工和装配。
2. 调试和测试,对手摇发电机进行调试和测试,确保发电效果和稳定性。
3. 优化改进,根据测试结果对设计进行优化改进,提高发电机的效率和稳定性。
4. 生产制造,进行手摇发电机的批量生产制造,确保产品质量和性能稳定。
六、设计效果。
1. 手摇发电机结构简单,外形小巧轻便,方便携带和使用。
2. 发电效果稳定,能够满足手机充电的需求,充电速度快。
3. 手摇动作轻松自然,减少人体疲劳,提高使用舒适度。
4. 发电机稳定性和可靠性高,易于维护和维修。
七、设计总结。
通过本次手摇发电机的设计,充分考虑了发电原理、转换结构、材料和零部件选择、人体工程学等因素,最终设计出了一个简单实用、稳定可靠的手摇发电机。
机械原理课程设计题目

第二部分机械原理与设计课程设计题目第六章课程设计题目第1题电动线锯机的机构综合与结构设计一、设计题目线锯机又叫直锯机,是木工常用的电动工具,主要用于在木板上开槽,其外形如图6—1所示;电动机通过传动系统带动直线锯条上下往复运动,实现锯切的目的;现要求设计电动线锯机的传动系统;二、设计数据与要求锯条上下往复运动的行程为30mm,最大锯图6-1 电动线锯机外形图切厚度为50mm;假设锯条切削木板时的平均切削力为700N,非切削时锯条与木板间的平均摩擦力为100N;锯条规格为长宽=100mm8mm;要求锯条上下往复运动的速度在500~1500次/分间可调有级可调或无级可调皆可;采用220V单相交流电动机,并要求该机器振动小、噪声小和重量轻;该线锯机的设计寿命为8年,每年300工作日,每日8小时;三、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转速;3.设计传动系统中各机构的运动尺寸,绘制线锯机的机构运动简图;4.在假设电动机等速运动的条件下,绘制锯条在一个运动周期中位移、速度和加速度变化曲线;5.如果希望电动机的速度波动系数小于1%,求应在电动机轴上加多大转动惯量的飞轮;6.对所用到的齿轮进行强度计算,确定其尺寸;7.进行线锯机结构设计,绘制其装配图;8.编写课程设计说明书;第2题块状物品推送机的机构综合与结构设计一、设计题目在自动包裹机的包装作业过程中,经常需要将物品从前一工序转送到下一工序;现要求设计一用于糖果、香皂等包裹机中的物品推送机,将块状物品从一位置向上推送到所需的另一位置,如图6-2所示;二、设计数据与要求1. 向上推送距离H=120mm,生产率为每分钟推送物品120件;2. 推送机的原动机为同步转速为3000转/分的三相交流电动机,通过减速装置带动执行机构主动件等速转动;3. 由物品处于最低位置时开始,当执行机构主动件转过1500时,推杆从最低位置运动到最高位置;当主动件再转过1200时,推杆从最高位置又回到最低位置;最后当主动件再转过900时,推杆在最低位置停留不动;4. 设推杆在上升运动过程中,推杆所受的物品重力和摩擦力为常数,其值为500N;设推杆在下降运动过程中,推杆所受的摩擦力为常数,其值为100N;图6-2 推送机工作要求5. 使用寿命10年,每年300工作日,每日工作16小时;6. 在满足行程的条件下,要求推送机的效率高推程最大压力角小于350,结构紧凑,振动噪声小;三、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,绘制推送机的机构运动简图;4. 在假设电动机等速运动的条件下,绘制推杆在一个运动周期中位移、速度和加速度变化曲线;5. 如果希望执行机构主动件的速度波动系数小于3%,求应在执行机构主动件轴上加多大转动惯量的飞轮;6. 进行推送机减速系统的结构设计,绘制其装配图和两张零件图;7. 编写课程设计说明书;四、设计提示实现推送机推送要求的执行机构方案很多,下面给出几种供设计时参考;1. 凸轮机构图6-3所示的凸轮机构,可使推杆实现任意的运动规律,但行程较小;2. 凸轮-齿轮组合机构图6-4所示的凸轮-齿轮组合机构,可以将摆动从动件的摆动转化为齿轮齿条机构的齿条直线往复运动;当扇形齿轮的分度圆半径大于摆杆长度时,可以加大齿条的位移量;3. 凸轮-连杆组合机构图6-5所示的凸轮-连杆组合机构也可以实现行程放大功能,但效率较低;图6-3凸轮机构图6-4凸轮-齿轮组合机构图6-5凸轮-连杆组合机构4. 连杆机构图6-6所示的连杆机构由曲柄摇杆机构ABCD与曲柄滑块机构GHK通过连杆EF相联组合而成;连杆BC上E点的轨迹,在部分近似呈以F点为圆心的圆弧形,因此,杆FG在图示位置有一段时间实现近似停歇;5. 固定凸轮-连杆组合机构图6-7所示的固定凸轮-连杆组合机构,可视为连杆长度BD可变的曲柄滑块机构,改变固定凸轮的轮廓形状,滑块可实现预期的运动规律;图6-6 连杆机构图6-7 固定凸轮-连杆组合机构第3题颚式破碎机的机构综合与传动系统设计一、设计题目颚式破碎机是一种利用颚板往复摆动压碎石料的设备;工作时,大块石料从上面的进料口进入,而被破碎的小粒石料从下面的出料口排出;图6-8为一复摆式颚式破碎机的结构示意图;图中连杆2具有扩大衬套c,套在偏心轮1上,1与带轮轴A固联,并绕其轴线转动;摇杆3在C、D两处分别与连杆2和机架相联;连杆2颚臂上装有承压齿板a,石料填放在空间b中,压碎的粒度用楔块机构4调整;弹簧5用以缓冲机构中的动应力;图6-9为一简摆式颚式破碎机的结构示意图;当与带轮固联的曲柄1绕轴心O连续回转时,在构件2、3、4的推动下,动颚板5绕固定点F往复摆动,与固定颚板6一起,将矿石压碎;设计颚式破碎机的的执行机构和传动系统;图6-8 复摆式颚式破碎机图6-9 简摆式颚式破碎机二、设计数据与要求颚式破碎机设计数据如表6-1所示;表6-1 颚式破碎机设计数据分组号进料口尺寸mm颚板有效工作长度mm最大进料粒度mm出料口调整范围mm最大挤压压强Mpa曲柄转速rpm1120×20020010010~30200 3002 150250 120 10210 270×250 ~403200×25030015020~40220 2504250×30035020020~50230 200为了提高机械效率,要求执行机构的最小传动角大于650;为了防止压碎的石料在下落时进一步碰撞变碎,要求动颚板放料的平均速度小于压料的平均速度,但为了减小驱动功率,要求速比系数k压料的平均速度/放料的平均速度不大于;采用380V三相交流电动机;该颚式破碎机的设计寿命为5年,每年300工作日,每日16小时;三、设计任务1.针对图6-8和图6-9所示的颚式破碎机的执行机构方案,依据设计数据和设计要求,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图,并分析组成机构的基本杆组;2.假设曲柄等速转动,画出颚板角位移和角速度的变化规律曲线;3.在颚板挤压石料过程中,假设挤压压强由零到最大线性增加,并设石料对颚板的压强均匀分布在颚板有效工作面上,在不考虑各处摩擦、构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4.确定电动机的功率与转速;5.取曲柄轴为等效构件,要求其速度波动系数小于15%,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6.对曲柄轴进行动平衡计算;7.确定传动系统方案,设计传动系统中各零部件的结构尺寸;8.绘制颚式破碎机的装配图和曲柄轴的零件图;9.编写课程设计说明书;四、设计提示1.动颚板长度取为其工作长度的倍,为了不使石料被挤推出破碎室,两颚板间夹角;2.将动颚板摆角范围取为;3.在进行曲柄轴的动平衡时,应将曲柄上的飞轮分成大小和重量相同的两个轮子,其中一个兼作带轮用;第4题压床机构综合与传动系统设计一、设计题目压床是应用广泛的锻压设备,用于钢板矫直、压制零件等;图6-10所示为某压床的运动示意图;电动机经联轴器带动三级齿轮-、-、-减速器将转速降低,带动冲床执行机构六杆机构ABCDEF的曲柄AB转动图6-11,六杆机构使冲头5上下往复运动,实现冲压工艺;现要求完成六杆机构的尺寸综合,并进行三级齿轮减速器的强度计算和结构设计;二、设计数据六杆机构的中心距、、,构件3的上、下极限位置角、,滑块5的行程H,比值、,曲柄转速以及冲头所受的最大阻力等列于表6-2;三、设计任务1. 针对图6-11所示的压床执行机构方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图,并分析组成机构的基本杆组;图6-10 某压床的运动示意图图6-11 压床六杆机构表6-2 六杆机构的设计数据已知参数分组mmmmmm °°HmmrpmKN15140220612015010062617026061201801205372003106120210992. 假设曲柄等速转动,画出滑块5的位移和速度的变化规律曲线;3. 在压床工作过程中,冲头所受的阻力变化曲线如图6-12所示,在不考虑各处摩擦、构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4. 确定电动机的功率与转速;5. 取曲柄轴为等效构件,要求其速度波动系数小于10%,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6. 确定传动系统方案,设计传动系统中各零部件的结构尺寸;7. 绘制压床传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;8. 编写课程设计说明书; 图6-12 压床阻力曲线图第5题自动送料冲床机构综合与传动系统设计一、设计题目图6-13 为某冲床机构运动方案示意图;该冲床用于在板料上冲制电动玩具中需要的薄壁齿轮;电动机通过V带传动和单级齿轮传动图中未画出带动曲柄转动,通过连杆带动滑块上下往复运动,实现冲制工艺;针对图6-13所示的冲床机构运动方案,进行执行机构的综合与分析,并进行传动系统结构设计;图6-13 冲床机构运动方案示意图二、设计数据与要求依据冲床工况条件的限制,预先确定了有关几何尺寸和力学参数,如表6-3所示;要求所设计的冲床结构紧凑,机械效率高;图6-14 冲头所受阻力曲线表6-3 冲床机构设计数据1 2 3 4分组已知参数生产率件/min 180 200 220 250送料距离mm 150 140 130 120板料厚度mm 2 2 2 2轴心高度mm 1060 1040 1020 1000冲头行程mm 100 90 80 70辊轴半径mm 60 60 60 60大齿轮轴心坐标mm 270 270 270 270大齿轮轴心坐标mm 460 450 440 430大齿轮轴心偏距mm 30 30 30 30送料机构最小传动角045 45 45 45速度不均匀系数板料送进阻力N 530 520 510 500冲压板料最大阻力N 2300 2200 2100 2000冲头重力N 150 140 130 120三、设计任务1. 绘制冲床机构的工作循环图,使送料运动与冲压运动重叠,以缩短冲床工作周期;2. 针对图6-13所示的冲床的执行机构冲压机构和送料机构方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图;3. 假设曲柄等速转动,画出滑块C的位移和速度的变化规律曲线;4. 在冲床工作过程中,冲头所受的阻力变化曲线如图6-14所示,在不考虑各处摩擦、其他构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;5. 确定电动机的功率与转速;6. 取曲柄轴为等效构件,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;7. 确定传动系统方案,设计传动系统中各零部件的结构尺寸;8. 绘制冲床传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;9. 编写课程设计说明书;第6题插床机构综合与传动系统设计一、设计题目插床是常用的机械加工设备,用于齿轮、花键和槽形零件等的加工;图6-15为某插床机构运动方案示意图;该插床主要由带转动、齿轮传动、连杆机构和凸轮机构等组成;电动机经过带传动、齿轮传动减速后带动曲柄1回转,再通过导杆机构1-2-3-4-5-6,使装有刀具的滑块沿道路y-y作往复运动,以实现刀具切削运动;为了缩短空程时间,提高生产率,要求刀具具有急回运动;刀具与工作台之间的进给运动,是由固结于轴上的凸轮驱动摆动从动件和其他有关机构图中未画出来实现的;`图6-15 插床机构运动方案示意图图6-16 插刀所受阻力曲线针对图6-15所示的插床机构运动方案,进行执行机构的综合与分析,并进行传动系统结构设计;二、设计数据与要求依据插床工况条件的限制,预先确定了有关几何尺寸和力学参数,如表6-4所示;要求所设计的插床结构紧凑,机械效率高;表6-4 插床机构设计数据分组已知参数1 2 3 4插刀往复次数次/min 30 60 90 120插刀往复行程mm 150 120 90 60插削机构行程速比系数2 2 2 2中心距mm 160 150 140 130 杆长之比 1 1 1 1 质心坐标mm 60 55 50 45 质心坐标mm 60 55 50 45 质心坐标mm 130 125 120 115 凸轮摆杆长度mm 125 125 125 125 凸轮摆杆行程角015 15 15 15 推程许用压力角045 45 45 45 推程运动角060 90 60 90 回程运动角090 60 90 60 远程休止角010 15 10 15推程运动规律等加速等减速余弦加速度正弦加速度3-4-5次多项式回程运动规律等速等速等速等速速度不均匀系数最大切削阻力N 2300 2200 2100 2000 阻力力臂mm 150 140 130 120 滑块5重力N 350 340 330 320 构件3重力N 150 140 130 120 构件3转动惯量kgm21. 针对图6-15所示的插床的执行机构插削机构和送料机构方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图;2. 假设曲柄1等速转动,画出滑块C的位移和速度的变化规律曲线;3. 在插床工作过程中,插刀所受的阻力变化曲线如图6-16所示,在不考虑各处摩擦、其他构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4. 确定电动机的功率与转速;5. 取曲柄轴为等效构件,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6. 确定插床减速传动系统方案,设计减速传动系统中各零部件的结构尺寸;7. 绘制插床减速传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;8. 编写课程设计说明书;第7题带式输送机的传动装置设计一、设计题目图6-17所示为带式输送机的六种传动方案,设计该带式输送机传动系统;a b cde f图6-17 带式输送机的六种传动方案二、设计数据与要求带式输送机的已知条件如表6-5所示;输送带鼓轮的传动效率为包括鼓轮和轴承的效率损失,该输送机为两班制工作,连续单向运转,用于输送散粒物料,如谷物、型沙、煤等,工作载荷较平稳,使用寿命为10年,每年300个工作日;一般机械厂小批量制造;表6-5 带式输送机的已知条件方案编号 a b c d e f输送带工作拉力FN270025002300240026002200输送带工作速度vm/s鼓轮直径Dmm262524232221三、设计任务1.分析各种传动方案的优缺点,选择或由教师指定一种方案,进行传动系统设计;2.确定电动机的功率与转速,分配各级传动的传动比,并进行运动及动力参数计算;3.进行传动零部件的强度计算,确定其主要参数;4.对齿轮减速器进行结构设计,并绘制减速器装配图;5.对低速轴上的轴承以及轴等进行寿命计算和强度校核计算;6.对主要零件如轴、齿轮、箱体等进行结构设计,并绘制零件工作图;7.编写课程设计说明书;第8题螺旋输送机的传动装置设计二、设计题目图6-18所示为螺旋输送机的六种传动方案,设计该螺旋输送机传动系统;a b cd e f图6-18 螺旋输送机的六种传动方案二、设计数据与要求螺旋输送机的已知条件如表6-6所示;该输送机为两班制工作,连续单向运转,用于输送散粒物料,如谷物、型沙、煤等,工作载荷较平稳,使用寿命为8年,每年300个工作日;一般机械厂小批量制造;表6-6 螺旋输送机的已知数据方案编号 a b c d e f输送螺旋转速nr/min170160150140130120输送螺旋所受阻力矩TNm10095985875三、设计任务1.分析各种传动方案的优缺点,选择或由教师指定一种方案,进行传动系统设计;2.确定电动机的功率与转速,分配各级传动的传动比,并进行运动及动力参数计算;3.进行传动零部件的强度计算,确定其主要参数;4.对齿轮减速器进行结构设计,并绘制减速器装配图;5.对低速轴上的轴承以及轴等进行寿命计算和强度校核计算;6.对主要零件如轴、齿轮、箱体等进行结构设计,并绘制零件工作图;7.编写课程设计说明书;第9题平板搓丝机的执行机构综合与传动装置设计一、设计题目图6-19为平板搓丝机结构示意图,该机器用于搓制螺纹;电动机1通过V带传动、齿轮传动3减速后,驱动曲柄4转动,通过连杆5驱动下搓丝板滑块6往复运动,与固定上搓丝板7一起完成搓制螺纹功能;滑块往复运动一次,加工一个工件;送料机构图中未画将置于料斗中的待加工棒料8推入上、下搓丝板之间;图6-19 平板搓丝机结构示意图二、设计数据与要求平板搓丝机设计数据如表6-7所示;表6-7 平板搓丝机设计数据该机器室内工作,故要求振动、噪声小,动力源为三相交流电动机,电动机单向运转,载荷较平稳;工作期限为十年,每年工作300天;每日工作8小时;三、设计任务1. 针对图6-19所示的平板搓丝机传动方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图;2. 假设曲柄AB等速转动,画出滑块C的位移和速度的变化规律曲线;3. 在工作行程中,滑块C所受的阻力为常数搓丝动力,在空回行程中,滑块C所受的阻力为常数1kN;不考虑各处摩擦、其他构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4. 确定电动机的功率与转速;5. 取曲柄轴为等效构件,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6. 设计减速传动系统中各零部件的结构尺寸;7. 绘制减速传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;8. 编写课程设计说明书;第10题加热炉推料机的执行机构综合与传动装置设计一、设计题目图6-20为加热炉推料机结构总图与机构运动示意图;该机器用于向热处理加热炉内送料;推料机由电动机驱动,通过传动装置使推料机的执行构件滑块5做往复移动,将物料7送入加热炉内;设计该推料机的执行机构和传动装置;图6-20 加热炉推料机结构总图与机构运动示意图二、设计参数与要求加热炉推料机设计参数如表6-8所示;该机器在室内工作,要求冲击振动小;原动机为三相交流电动机,电动机单向转动,载荷较平稳,转速误差<4%;使用期限为10年,每年工作300天,每天工作16小时;表6-8 加热炉推料机设计参数分组参数1 2 3 4 5滑块运动行程Hmm220210200190180滑块运动频率n次/min23456滑块工作行程最大压力角33333机构行程速比系数K 2构件DC长度mm11501140113011201100构件CE长度mm150160170180200滑块工作行程所受阻力含摩擦阻力N500450400350300滑块空回行程所受阻力含摩擦阻力F r1N100100100100100三、设计任务1. 针对图6-20所示的加热炉推料机传动方案,依据设计要求和已知参数,确定各构件的运动尺寸,绘制机构运动简图;2. 假设曲柄AB等速转动,画出滑块F的位移和速度的变化规律曲线;3. 在工作行程中,滑块F所受的阻力为常数F r1,在空回行程中,滑块F所受的阻力为常数F r2;不考虑各处摩擦、其他构件重力和惯性力的条件下,分析曲柄所需的驱动力矩;4. 确定电动机的功率与转速;5. 取曲柄轴为等效构件,确定应加于曲柄轴上的飞轮转动惯量;6. 设计减速传动系统中各零部件的结构尺寸;7. 绘制减速传动系统的装配图和齿轮、轴的零件图;8. 编写课程设计说明书;第11题木地板连结榫舌和榫槽切削机的执行机构与传动系统设计一、设计题目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6-21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6-22所示;图6-21 木地板预制板及其上的榫舌先由构件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;图6-22 榫舌和榫槽切削机工艺动作二、设计数据及要求设计已知数据如表6-9所示;表6-9 榫舌和榫槽切削机设计数据分组参数1 2 3 4木地板尺寸a×b×cmm450×50×8550×60×10750×80×12850×90×15榫舌或槽口尺寸d×emm4×3 ×4 5×5 ×6 执行机构主动件1坐标、50、22060、23065、24070、240执行构件行程、、18、20、8020、24、9025、28、10030、32、120推杆4工作载荷N 2000 2500 3000 3500 端面切刀3工作载荷N1500 1800 2000 2200 生产率件/min 80 70 60 50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;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;三、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 作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 编写设计说明书;第12题小型卧式模锻机执行机构与传动系统设计一、设计题目为锻造长杆类锻件如图6—23所示锻件,系用棒料局部镦粗而成,今需设计一台将杆料水平置放后用活动凹模3如图6—24所示及固定凹模2将其夹紧后再用水平置放的冲头1进行顶锻工作的卧式模锻机;拟用电动机通过传动装置带动夹料机构首先使活动凹模3向前移动,与固定凹模2合拢,以夹紧棒料;然后主滑块1带动冲头进行顶锻,锻件成形后,待冲头1返回离开凹模后返回距离约占冲头全行程的1/8~1/3,由夹料机构带着凹模3返回,松开杆料回到初始位置;在顶锻过程中要求两半凹模始终处于夹紧状态,不能自动松开;要求设计该小型卧式模锻机执行机构和传动系统,以满足上述顶锻工艺要求;图6—23 锻件图6—24 卧式模锻机执行构件二、设计数据与要求电动机同步转速:n m=1000r/min或1500r/min;冲头顶锻次数为每分钟50~75次;主滑块1的全行程H=200~380mm;顶锻工艺开始后冲头的工作行程H1=1/2~2/3H;夹紧滑块3的总行程h=60~80mm;作用在主滑块上的顶锻力F1=250~500KN;作用在夹紧滑块3上的夹紧力F2=F1/3;要求该模锻机的机械效率高,振动冲击小;三、设计任务1.根据上述要求进行机构的选型、经运动及动力分析与设计后确定传动方案,绘制机构运动简图;2.确定电动机的功率与转速;3.设计传动系统中V带传动和齿轮传动;4.对大带轮轴进行结构设计和强度校核,并选择其轴承,计算轴承寿命;5.进行传动系统结构设计,绘制其装配图;6.编写课程设计说明书;四、参考方案与设计提示小型卧式模锻机的参考方案如图6—25所示;电动机1经V带传动2-3-4和齿轮传动5-6减速后,带动曲轴7转动;锻压机构采用曲柄滑块机构;活动凹模15的开闭及夹紧动作与主传动机构的运动配合,由固联在曲轴上的主回凸轮机构10推杆与滑块11固联及连杆机构来实现;当杆料放入固定凹模16内以后,活动凹模15向杆料接近并夹紧它,然后,带有冲头的主滑块9就可以完成顶锻工作;图6—25 小型卧式模锻机的参考方案设计提示:1冲头9的行程H 以及曲柄-连杆比确定主传动曲柄滑块机构的主要尺寸,同时对主传动机构进行速度及加速度分析,并可作出运动线图;2根据夹紧行程h、滑块11行程h11,按夹紧要求设计连杆机构,并要求在夹紧行程的最后10mm范围内满足最小传动角γmin的要求;同时按顶锻时活动凹模应处于自锁状态要求,建议先选定杆件的两个极限位置,并选定L CD/L ED及L EF/L ED的值后初步设计六杆机构,再检查是否满足最小传动角的要求;3根据滑块11行程h11即凸轮机构中推杆的行程及运动循环图设计主回凸轮机构;设计时推杆的运动规律由设计者自行选定,凸轮基圆半径按安装凸轮处的轴径确定,转子直径由设计者选定;4对主传动曲柄滑块机构可以进行动态静力分析,求出各运动副中的支反力,亦可求出曲柄O B A上的平衡力矩,进而求得曲柄上的功率,再考虑效率,求得电动机的功率;5根据机器的运转不均匀系数δ<δ的要求,计算飞轮即大带轮4的转动惯量;计算时可忽略控制锻模的连杆机构中各杆11~15等质量的影响;电机转子及小带轮等的转动惯量,在精确计算时应予考虑,本设计暂可忽略不计;6确定在曲轴7上应加的平衡配重凸轮处暂不考虑;。
机械原理教学设计案例

机械原理教学设计案例一、课程导入。
同学们!今天咱们要开启一段超酷的机械原理之旅啦。
想象一下,咱们周围的世界到处都是机械的魔法。
就像咱们每天坐的汽车,那里面的发动机啊,各种小零件就像一群小伙伴在里面欢快地合作,带着咱们在路上飞驰。
还有家里的钟表,滴答滴答,那些小齿轮就像在进行一场精密的舞蹈。
那机械原理到底是啥呢?简单来说,就是研究这些机械里的小秘密,弄明白它们是怎么动起来,怎么实现各种功能的。
我给大家先讲个小故事。
从前有个小发明家,他想做一个能自动浇水的小装置给自家花园。
他开始捣鼓各种小零件,有杆子、有轮子,还有一些小容器。
可是一开始,这些零件根本不听话,不是水洒得到处都是,就是根本浇不到花。
为啥呢?就是因为他还没掌握机械原理这个魔法呀。
后来啊,他开始认真研究每个零件之间的关系,怎么连接,力怎么传递,最后他成功做出了超棒的自动浇水装置。
这个故事告诉咱们,机械原理可重要啦,学好了咱们也能成为小发明家呢。
二、知识讲解。
那咱们现在就正式开始探索机械原理这个奇妙的世界吧。
咱们先来说说最简单的机械构件——杠杆。
同学们肯定都见过跷跷板吧,那就是杠杆的一种哦。
杠杆呢,有个支点,就像跷跷板中间那个支撑的地方。
然后两边有动力臂和阻力臂。
比如说,你和一个小伙伴玩跷跷板,你比较轻,那你就得坐在长一点的那端,也就是动力臂长一点,这样你就能轻松把坐在阻力臂那端的小伙伴翘起来啦。
这就是杠杆原理的简单应用,利用力臂的长短来达到省力或者省距离的目的。
再来说说齿轮。
齿轮就像一群互相咬合的小牙齿。
它们可神奇了,一个齿轮转动,就能带动其他齿轮一起转。
就像自行车的链条带动前后轮的齿轮,这样我们脚蹬踏板的时候,就能让车轮转动起来,带着我们前进。
不同大小的齿轮搭配在一起,会有不同的转速比哦。
大齿轮带着小齿轮转的时候,小齿轮就会转得飞快,这就好比大人带着小朋友跑步,小朋友要迈好多小步才能跟上大人的一大步呢。
还有凸轮机构。
这个有点像一个调皮的小鼓槌在敲鼓。
机械原理课程设计+例题实例【范本模板】

《机械原理》课程设计计算说明书设计题目:健身球检验分类机院校:专业:班级:设计者:学号:指导老师:日期:目录设计任务书············································设计方案说明··········································一、设计要求··········································二、方案确定··········································三、功能分解··········································四、选用机构··········································五、机构组合设计······································六、运动协调设计······································七、圆柱直齿轮设计····································八、方案评价··········································参考文献···············································设计小结···············································方案设计说明一。
机械原理课程设计题目-13

机械原理课程设计题目(一)牛头刨床设计一、工作原理牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床,如图a)所示。
电动机经过皮带和齿轮传动,带动曲柄2和固结在其上的凸轮8。
刨床工作时,由导杆机构2-3-4-5-6带动刨头6和刨刀7作往复运动。
刨头左行时,刨刀不切削,称为空回行程,此时要求速度较高,以提高生产率。
为此刨床采用有急回运动的导杆机构。
刨刀每切削完一次,利用空回行程的时间,凸轮8通过四杆机构1-9-10-11与棘轮带动螺旋机构(图中未画),使工作台连同工件作一次进给运动,以便刨刀继续切削。
刨头在工作过程中,受到很大的切削阻力(在切削的前后各有一段0.05H的空刀距离,见图b),而空回行程中则没有切削阻力。
因此刨头在整个运动循环中,受力变化是很大的,这就影响了主轴的匀速转动,故需安装飞轮来减小主轴的速度波动,以提高切削质量和减少电动机容量。
(a) (b)d)图1二、设计数据见表1和表2表2表3三、设计内容及要求1、运动方案设计。
根据牛头刨床的工作原理,拟定2~3个其他形式的执行机构,画出机构简图及机器运动循环图,并简单介绍其传动特点。
2、确定执行机构的运动尺寸。
根据表一对应组的数据,用图解法确定连杆机构的尺寸,并将设计结果和步骤写在设计说明书中。
注意:为使整个过程最大压力角最小,刨头导路x x -位于导杆端点B 所作圆弧高的平分线上(见图d)。
3、进行导杆机构的运动分析。
根据表一对应组的数据,每人做曲柄对应的2个位置(如图2中1,2,3,……,12各对应位置)的速度和加速度分析,要求用图解法画出速度多边形,列出矢量方程,求出刨头6的速度、加速度,将过程详细地写在说明书中。
4、对导杆机构进行动态静力分析。
根据表二对应组的数据,每人确定机构对应位置的各运动副反力及应加于曲柄上的平衡力矩。
注意:所有作图部分画在同一张纸上(3号图纸)。
图纸上不要有计算说明。
如果所给数据不方便作图可稍微改动数据,但各组数据应该一致,并列出改动值。
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《机械原理》课程设计计算说明书设计题目:健身球检验分类机院校:武汉大学东湖分校工学院专业:机械设计制造及其自动化班级:2005级(1)班设计者:方旭东学号:************指导老师:张*日期:2009年1月6日目录设计任务书············································设计方案说明··········································一、设计要求··········································二、方案确定··········································三、功能分解··········································四、选用机构··········································五、机构组合设计······································六、运动协调设计······································七、圆柱直齿轮设计····································八、方案评价··········································参考文献···············································设计小结···············································方案设计说明一.设计要求设计健身球自动检验分类机,将不同直径尺寸的健身球按直径分类。
检测后送入各自指定位置,整个工作过程(包括进料、送料、检测、接料)自动完成。
健身球直径范围为ф40~ф46mm,要求分类机将健身球按直径的大小分为三类。
1. ф40≤第一类≤ф422. ф42<第二类≤ф443. ф44<第三类≤ф46电机转速:720r/min,生产率(检球速度)20个/min。
二.方案确定初选了三种设计方案,如下:方案一:方案二:方案三:方案三:(方案评分标准,由好到差依次为3,2,1分)方案链长效率价格重量总分一 2 1 2 2 7二 1 3 3 1 8三 3 3 1 2 9比较:方案一为整体布局最小,传动平稳,而且可以实现较大的传动比,但是工作时间长,接料机构不易控制,功率损失大,很不经济。
方案二布局比较小,但传动效率低,传动不精确,所以一般不采用。
方案三布局一般,但只需用一台电机和一台减速器,传动效率好,较平稳,加工比较方便,且适合长期的工作环境。
最终确定方案三。
三.功能分解送料机构:健身球通过一细长管道逐个落到与滑道固连的平台上。
同时,由电动机带动的一系列齿轮经过变速后带动左侧的平底直动从动件凸轮机构,使得与平底固连的推杆每隔一段时间就可将健身球推向滑道。
由滑道传送。
分料机构:该装置由一根传动轴将三个固连在一起互为120°的转页和一个直齿锥齿轮连接在一起,转页与锥齿轮的次序为从上到下。
分料槽由护沿围着,以防止健身球随着转页转动时候滚落。
将护沿形成的宽度为50mm的滚道分成三个互为120°的区域。
各区域内分料槽宽度设计为42mm,44mm,46mm。
入料口开在宽度为42mm分料槽护沿处。
分别各分料槽下设收容器,分别接直径小于42mm ,44mm 和46mm 的球。
转页转速ω=32πrad/s 。
四.选用机构送料机构:根据动作要求,由于机构要具有停歇功能,且要进行运动变换,固选择对心平底推杆盘形凸轮机构。
分料机构:由工艺动作可得,该机构选用齿轮机构。
五.机构组合设计1. 组合方式为使机构能够顺利工作,采用串联的结构组合。
2. 机构传动比计算 1)送料机构3620/720==送总i第一级:皮带传动 i 0=2 第二级:直齿圆柱齿轮传动 i 1=3 第三级:直齿圆柱齿轮传动 i 2=3 第四级:直齿圆锥齿轮传动 i 3=22)分料机构第四级:直齿圆锥齿轮传动 i 3=23)齿轮设计 齿轮编号 齿数 模数 齿顶高 齿根高 分度圆 齿顶圆 齿根圆 直齿轮1 34 2 2 2.5 64 72 59 直齿轮2 108 2 2 2.5 116 220 111 直齿轮3 34 2 2 2.5 64 72 59 直齿轮4108 222.5116220111锥齿轮设计: 齿轮编号齿数分锥角4) 凸轮设计根据已知的运动规律及凸轮基本尺寸,用解析法设计直动平底推杆盘形凸轮机构的凸轮轮廓曲线,并用计算机校核凸轮运动的位移,速度,加速度。