摘 要
芋头营养丰富,除直接食用外,还可以加工成食品、全粉、淀粉等经济价值较高的食品,通过加工可以大幅度提高鲜薯的商品价值。去皮用于多种水果和蔬菜的加工中以除去不需要或不可食用的物质,并改善成品的外观、主要的考虑因素包括通过尽可能减少去掉的部分以及可能降低能源、劳力和物质成本来降低总成本。
本文主要介绍了小型芋头去皮机的结构设计,包括整体构造和工作原理、电机类型、传动装置的传动比、带传动、齿轮传动的设计以及传动轴的设计计算。此外,还绘制了芋头去皮机的结构装配图以及各个组成部件的零件图。这些内容对于设计和制造小型芋头去皮机具有重要的指导意义。
关键词:小型芋头去皮机;结构设计;整体构造;传动装置;带传动;齿轮传动;
Abstract
Taro is rich in nutrition, in addition to direct consumption, can also be processed into food, whole powder, starch and other food with high economic value, through processing can greatly improve the commodity value of fresh potato. Peel is used in the processing of multiple fruits and vegetables to remove unwanted or inedible substances and improve the appearance of the finished product, major considerations include reducing total costs by minimizing the removed parts and possibly reducing energy, labor and material costs.
This paper mainly introduces the structure design of small taro peeling machine, including the overall structure and working principle, motor type, drive ratio of drive device, belt drive, gear drive design and the design and calculation of drive shaft. In addition, the structure of the taro peeling machine and the parts of each component are also drawn. These contents are of important guiding significance for the design and manufacture of small taro peeling machine.
Key words: small taro peeling machine; structure design; overall structure; transmission device; belt drive; gear transmission;
目 录
摘 要
Abstract
1 前言
2 小型芋头去皮机方案设计
2.1 确定传动方案
2.2 机构类型选择
3 小型芋头去皮机设计
3.1 原动机的选择
3.2 电动机的选择
3.2.2 电动机的额定功率Pe
3.2.3 电动机的转速
3.2.4 电动机的技术数据和外形、安装尺寸
3.3 计算传动装置总传动比和分配各级传动比
3.4 计算传动装置的运动和动力参数
3.4.1 各轴转速
3.4.2 各轴功率
3.4.3 各轴转矩
3.5 V带传动的设计计算
3.5.1 确定计算功率Pca
3.5.2 选取V带带型
3.5.3 确定带轮的基准直径dd1并验算带速v
3.5.4 确定V带的基准长度Ld和中心距a
3.5.5 验算小带轮上的包角α1
3.5.6 计算V带的根数zqazx
3.5.7 计算预紧力F0
3.5.8 计算作用在轴上的压轴力Fp
3.6 V带轮设计
3.6.1 选择带轮的材料
3.6.2 确定带轮的结构型式
3.6.3 计算基本结构尺寸
3.6.4 带轮的其他结构尺寸
3.7 齿轮传动的设计
3.7.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数。
3.7.2 按齿面接触强度设计
3.8 齿轮设计计算
3.8 几何尺寸计算
4 轴的设计计算
4.1 输出轴的设计
4.1.1 计算轴上转矩和齿轮的作用力
4.1.2 初算轴的最小直径
4.1.3 选择联轴器
4.2 轴的结构设计
4.2.1 拟定轴上零件的装配方案
4.2.2 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度
4.2.3 轴上零件的周向定位
4.2.4 确定轴上圆角和倒角尺寸
4.2.5 求轴上的载荷
4.2.6 按弯扭合成应力校核轴的强度
4.2.7 校核轴的疲劳强度
4.3 输入轴的设计
4.3.1 计算轴上转矩和齿轮的作用力
4.3.2 初算轴的最小直径
4.4 轴的结构设计
4.4.1 拟定轴上零件的装配方案
4.4.2 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度
4.4.3 轴上零件的周向定位
4.4.4 确定轴上圆角和倒角尺寸
4.4.5 求轴上的载荷
4.4.6 按弯扭合成应力校核轴的强度
5 轴上滚动轴承的设计计算
5.1 输入轴上滚滚动轴承的设计
5.1.1 求比值
5.1.2 初步计算当量动载荷P
5.1.3 求轴承应有的基本额定载荷值
5.1.4 验算轴承的寿命
5.2 输入轴上滚动轴承的设计计算
5.2.1 求比值
5.2.2 初步计算当量动载荷P
5.2.3 求轴承应有的基本额定载荷值
5.2.4 验算轴承的寿命
6 键联接的选择及校核计算
6.1 齿轮键联接的选择及计算
6.2 V带轮键联接的选择及计算
6.3 半联轴器键联接的选择及计算
7 啮合件及轴承的润滑
8 波盘的设计
9 总结
附录1:(装配图AO×1)