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卷扬机结构设计 任务书
文章来源:www.biyezuopin.vip   发布者:毕业作品网站  

一、毕业设计(论文)题目

卷扬机结构设计

二、毕业设计(论文)的主要内容

(一)课题训练内容

本课题主要开展卷扬机结构设计,主要训练学生一下几方面的内容:

1.文献检索与调研分析能力;

2.专业英文文献的翻译能力;

3.方案设计与选择能力;

4. 综合运用机械设计、齿轮传动、机械制图等理论知识的能力;

5. 计算机在机械设计中的应用能力;

6. 锻炼学生的文字撰写能力。

(二)设计任务及要求

对卷扬机结构进行设计分析,确定总体设计方案,提供详细的设计、计算、分析校

核的过程,并画出相应的装配图和重要的零部件图。按要求完成一份开题报告,一篇相关的英文文献翻译及按规范编写毕业设计计算说明书(附卷扬机结构的装配图以及零件图)。

(三)主要参数

卷扬机的动力来源为三相交流电,电压380/220V,电动机单向运转。绳牵引力大小为12 kN,绳牵引速度为0.3 m/s,卷筒直径为470 mm。

(四)产品结构类毕业设计说明书章节规划

第一章 主要介绍卷扬机应用及发展和整体装配设计、三维CAD相关行业背景知识,并聚焦到毕业设计论文的研究内容;

第二章 主要确定总体设计方案,不同的传动方案选择最合适的方案;

第三章 开展零部件的设计计算并进行选型和校核分析;

第四章 利用Solidworks对关键零部件进行CAE分析;

第五章 总结。

三、毕业设计(论文)的进度安排及任务要求

序号

起止日期

计划完成内容

1

2023.10.18~2023.11.13

资料收集、整理和归纳,撰写文献综述,完成文献翻译。

2

2023.11.14~ 2023.11.30

进行方案设计与选择,撰写开题报告,进行开题答辩。

3

2023.12.1~2024.2.13

进行设计构思,确定总体设计方案。

4

2024.2.14~2024.3.5

进行相关零件的设计计算及开展选型与校核分析。

5

2024.3.6~2024.4.2

完成装配图和零件图,撰写毕业论文。

6

2024.4.3~2024.4.20

对改进图纸,并对论文二次、三次修改,准备答辩。

7

2024.4.21~ 2024.5.30

文件整理,确定论文终稿,准备答辩。

四、同组设计者

五、主要参考文献

[1] 成大先. 机械设计手册[M]. 北京:化学工业出版社,2008.

[2] 齐治国,张义举,等. 建筑卷扬机设计[M]. 北京:机械工业出版社,1996.

[3] 韩雅静,姚久红,李宝银,等.卷扬机行星齿轮破碎原因分析[J].兵器材料科学与工程,2008,31(2):58-61.

[4] 李慧娟,徐文娟. HC(8+8)高扬程电动卷扬机结构设计与研究[J]. 装备制造技术,2017,2: 33-35.

[5] 中国标准化委员会编. 中国机械工业标准汇编:起重机卷[S]. 北京:中国标准出版社,2002.

[6] 宫本智. 葫芦式起重机[M]. 天津:天津科学技术出版社,2009.

[7] 陈士桐,田福兴. 速度可控带载下放卷扬机结构和工作原理[J]. 工程机械与维修,2014,7:146-147.

[8] 王小明, 倪受东,程鹏. 一种卷扬机的结构设计及优化[J]. 制造业自动化,2014,36(8): 113-115.

[9] 范晶晶,庞茂,杨涛,等. 基于UG卷扬机卷筒结构的设计与优化[J]. 机械制造与自动化, 2012, 41(4): 150-152.

[10] Kim J S, Park N G, Lee H W. Vibration analysis of a planetary gear system based on the transfer matrix method[J]. Journal of Mechanical Science & Technology, 2016, 30(2): 611-621.

[11] Masoumi A, Barbieri M, Pellicano F, et al. Dynamic imbalance of high-speed planetary gears[J]. International Journal of Condition Monitoring, 2017, 7(1): 2-6.

[12] Kuznetsova N A, Tetyushev A A, Shandybina I M. Basic Principles for the Construction of Dynamic Models of the Planetary Gears Used in Drilling Rigs[J]. Chemical and Petroleum Engineering, 2017, 53(7-8): 450-452.

[13] Uys P.E., Jarmai K., Farkas J. Optimal design of a hoist structure frame[J]. Applied Mathematical Modelling, 2003, 27:963-982.

[14] Mushiri T., Jirivengwa M. and Mbohwa C. Design of a hoisting system for a small scale mine[J]. Procedia Manufacturing, 2017, 8:738-745.

指 导 教 师 (签名):

2023年10月10日

系(专业)负责人(签名):

2023年10月12日

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