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菌瓶洗瓶機(jī)洗瓶臺的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
發(fā)布日期:2017-06-19 瀏覽次數(shù):2704
1 洗瓶臺的結(jié)構(gòu)和工作原理
洗瓶機(jī)的清洗過程可分為進(jìn)瓶工位、預(yù)濕工位、清洗工位、出瓶工位(圖1)。清洗時(shí)將一筐菌瓶倒扣在載瓶板上,載瓶板開有16個(gè)圓孔,剛好可以卡住16個(gè)菌瓶的瓶頸。載瓶板由進(jìn)瓶工位輸送到預(yù)濕工位;預(yù)濕工位是利用4根預(yù)濕水管上的16個(gè)噴頭對16個(gè)菌瓶噴水預(yù)濕,預(yù)濕后輸送到清洗工位,清洗工位通過洗瓶臺對菌瓶的內(nèi)部與外瓶口進(jìn)行清洗,清洗完成后出瓶。整個(gè)洗瓶過程中清洗工位是zui重要的。
洗瓶臺的結(jié)構(gòu)如圖2所示。洗瓶臺由清洗齒輪、驅(qū)動齒輪、中心驅(qū)動齒輪和升降花鍵組成,清洗齒輪上裝有毛刷與牙刷。清洗齒輪的轉(zhuǎn)動由驅(qū)動齒輪與中心驅(qū)動齒輪驅(qū)動,如圖3所示。中心驅(qū)動齒輪與升降花鍵相連,升降花鍵與電機(jī)的花鍵軸連接,洗瓶臺的上下移動由2個(gè)氣缸推桿完成。當(dāng)瓶筐輸送到清洗工位,這時(shí)洗瓶臺由2個(gè)氣缸推桿將其推到洗瓶位置,16把毛刷伸入到菌瓶內(nèi)部;16把牙刷與外瓶口接觸,通過齒輪傳動帶動16個(gè)清洗齒輪轉(zhuǎn)動,達(dá)到對菌瓶內(nèi)部與外瓶口的清洗,清洗完成后復(fù)位出瓶。圖4為洗瓶臺剖視圖。
2 洗瓶臺的設(shè)計(jì)
工廠化生產(chǎn)以為筐為單位種植食用菌,所以洗瓶也以筐為單位。圖5是4×4的菌瓶放在菌筐上的示意圖,結(jié)合圖2可知在清洗時(shí)毛刷與菌瓶是一一對應(yīng),配合清洗。工廠化生產(chǎn)選擇菌筐的外部尺寸是430 mm×430 mm×90 mm,內(nèi)部尺寸是397 mm×397 mm×85 mm。當(dāng)進(jìn)行清洗時(shí)毛刷和菌瓶是配合的,所以O(shè)O1和O2O3距離相等。公式如下:
將L=397代入得Z1+Z2=70.1,整取70,所以Z1+Z2=70,分配齒數(shù)后Z1=32,Z2=38。即m1=m2=2 mm,d1=64 mm,d2=78 mm。
洗瓶臺的托板尺寸根據(jù)齒輪的安裝尺寸與工作要求確定為500 mm×500 mm。升降結(jié)構(gòu)采用內(nèi)漸開線花鍵結(jié)構(gòu),與電機(jī)軸之間可以上下移動,內(nèi)花鍵模數(shù)為2,齒數(shù)取25°、30°平齒根,根據(jù)毛刷長度,花鍵長度取300 mm。
考慮到齒輪工作處于濕潤的環(huán)境,選用塑料作為齒輪與托板的材料,在工程塑料里尼龍強(qiáng)度高、韌性好、抗沖擊、耐疲勞,并且具有較好的抗蠕變、吸音、回彈和很好的耐磨、自潤滑、與其他材料不黏結(jié)等多種性能,是工程塑料材料[3,4],因此選擇PA6作為齒輪的材料。但是目前塑料齒輪還不能承受太大的力矩,所以本研究設(shè)計(jì)扭矩選擇T=2 N·m,電機(jī)選擇4級異步減速電機(jī),轉(zhuǎn)速選取1 440 r/min,其中減速比選擇1∶5,則輸出電機(jī)轉(zhuǎn)速n=288 r/min,根據(jù)公式:
代入數(shù)據(jù)得到P=0.06 kW。根據(jù)以上數(shù)據(jù)選擇配套電機(jī)型號5GN5K/5K90KGN-CF,此電機(jī)zui大功率0.09 kW,減速比為1∶5,滿足設(shè)計(jì)要求。
3 洗瓶臺關(guān)鍵部件的有限元分析
洗瓶機(jī)的整個(gè)設(shè)計(jì)過程中由于受力小,傳動部件的受力分析比較少,但是前面對洗瓶臺的設(shè)計(jì)過程可以看出,中心驅(qū)動齒輪同時(shí)驅(qū)動20個(gè)齒輪傳動受力較大需要進(jìn)一步校核。塑料齒輪的選型和計(jì)算與一般的金屬齒輪相似,但是塑料與金屬材料實(shí)質(zhì)上還是有較大的差別,而且塑料齒輪強(qiáng)度的校核目前還沒有完備的理論[5-8]。因此*采用校核金屬齒輪強(qiáng)度的方法是行不通的,這里采用MSC·NASTRAN軟件分析齒輪受力情況。
在齒輪嚙合的過程中,一個(gè)輪齒由齒根進(jìn)入嚙合到齒頂退出嚙合的整個(gè)過程為一個(gè)嚙合周期,也就是經(jīng)歷了雙齒嚙合-單齒嚙合-雙齒嚙合的過程。一般在嚙合過程單齒的受力比雙齒的受力大,所以以單齒受力作為研究對象[9,10]。
3.1 齒輪模型的生成
在NASTRAN軟件內(nèi)部也可以創(chuàng)建齒輪的模型,但是工作量很大。本設(shè)計(jì)采用在PRO/E創(chuàng)建齒輪模型,再導(dǎo)入到NASTRAN進(jìn)行分析。齒輪的基本參數(shù)由第二節(jié)的分析可知是模數(shù)為2的標(biāo)準(zhǔn)齒輪,其物理性能參數(shù)查表可知,參數(shù)如表1所示。
3.2 劃分有限元網(wǎng)格
劃分有限元網(wǎng)格是進(jìn)行有限元分析的基礎(chǔ),網(wǎng)格劃分的好壞是有限元分析的關(guān)鍵步驟之一,合理的網(wǎng)格劃分對求解影響非常大。Patran系統(tǒng)中擁有強(qiáng)大的單元類型庫:點(diǎn)單元、梁/桿單元、三角形單元、四邊形單元、四面體單元、五面體單元以及六面體單元。本研究采用四面體5節(jié)點(diǎn)形式,F(xiàn)inite Element頁面中設(shè)置參數(shù),zui后得到網(wǎng)絡(luò)模型。
3.3 添加材料屬性
在Patran中,利用Properties按鈕創(chuàng)建材料屬性。本設(shè)計(jì)中齒輪材料采用PA6,PA6具有良好的綜合性能,彈性模量E=2 830 Mpa,泊松比U=0.4,密度ρ=1.15 g/c。
3.4 定義載荷邊界條件及施加載荷
邊界條件設(shè)置的準(zhǔn)確與否直接影響到后面分析的準(zhǔn)確性。設(shè)置邊界的原則是:邊界條件要符合實(shí)際情況,盡量要簡單,便于計(jì)算,同時(shí)要有足夠的約束,保證不發(fā)生剛體位移。所以分別對三維坐標(biāo)X、Y、Z方向的轉(zhuǎn)動和平動進(jìn)行約束。
齒輪嚙合有單齒嚙合和雙齒嚙合兩種,齒輪齒根受力彎矩zui大的狀態(tài)應(yīng)該是單齒嚙合時(shí)的根部。所以,齒根的彎矩強(qiáng)度應(yīng)該按載荷單元對齒輪嚙合區(qū)zui高點(diǎn)處受到的載荷來計(jì)算[11]。為了便于計(jì)算和分析,在齒頂處加上全部載荷,并且沿著齒輪嚙合線將載荷在節(jié)點(diǎn)處分解為互相垂直的徑向力和圓周力。則前述中T=2 N·m,d=64 mm,
由式(3)得Ft=62.2 N,再代入式(4)得Fr=22.5 N。將圓周力和徑向力分別加載在齒輪的頂部。
3.5 求解和后處理
Patran的后處理有兩類:一類是在Results模塊中進(jìn)行處理,另一類是在Insight模塊中進(jìn)行的后處理,兩者在處理方法上有類似之處,只是后者更一些。本研究運(yùn)用Results模塊進(jìn)行后處理。
在Analysis頁面中進(jìn)行設(shè)置參數(shù)后求解。計(jì)算完畢后在Results頁面中進(jìn)行后處理后得到應(yīng)變圖(圖6)。
由應(yīng)變圖(圖7)可以看出,齒輪的zui大應(yīng)變0.053 5 mm,即齒輪在正常工作狀態(tài)下引起的應(yīng)變非常小,說明了齒輪傳動平穩(wěn),受力均勻。而在應(yīng)力云圖(圖7)中看出zui大應(yīng)力是38.7 Mpa,zui大應(yīng)力集中在齒頂,這是齒輪zui容易疲勞失效的部位。查閱相關(guān)的機(jī)械手冊得到PA6的屈服極限是69 Mpa,因此zui大應(yīng)力小于屈服極限,滿足強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求。
4 樣機(jī)測試
4.1 樣機(jī)測試的方法
為了解洗瓶臺的設(shè)計(jì)是否滿足生產(chǎn)要求,對該洗瓶臺進(jìn)行了性能測試。主要從洗瓶效率、清潔度2個(gè)方面進(jìn)行測試。在試驗(yàn)中機(jī)器洗瓶測試10組,每組清洗10筐菌瓶;同時(shí)設(shè)人工洗瓶10組,每組2筐作為對照組。
1)試驗(yàn)準(zhǔn)備。取120筐工廠化生產(chǎn)挖瓶后的菌瓶。
2)試驗(yàn)指標(biāo)及測定方法。①洗瓶效率。每小時(shí)洗瓶的筐數(shù),通過測試每組的洗瓶時(shí)間,根據(jù)效率公式算出。②清潔度。通過目視檢查法將清洗過的菌瓶清洗程度分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3個(gè)等級,且相應(yīng)的賦予2分、1分和0分,得分大于1,即滿足洗瓶要求。
4.2 試驗(yàn)結(jié)果與分析
通過試驗(yàn)獲得數(shù)據(jù)結(jié)果如下列表2、表3所示。由表2和表3數(shù)據(jù)可以看出,機(jī)器洗瓶清潔度與人工接近且均大于1,符合洗瓶要求。同時(shí)洗瓶機(jī)每小時(shí)大約可以清洗360筐菌瓶,即5 760瓶,是人工洗瓶(每小時(shí)28筐)的12.8倍,滿足了食用菌工廠化生產(chǎn)的要求。
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