蛙式打夯机设计【设计说明书+14张CAD图纸+三维proe】

2024-02-25 05:10

本文主要是介绍蛙式打夯机设计【设计说明书+14张CAD图纸+三维proe】,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

摘要

整机结构主要由电动机、机架、传动带、偏心轮构成。由电动机产生动力通过带轮减速器将需要的动力传递到带轮上,带轮带动V带,从而带动整机装置运动

本论文研究内容摘要:

(1) 蛙式打夯机总体结构设计。

(2) 蛙式打夯机工作性能分析。

(3)电动机的选择。

(4)对蛙式打夯机的传动系统、执行部件及机架设计。

(5)对设计零件进行设计计算分析和校核。

(6)运用计算机辅助设计,对设计的零件进行三维建模。

(7)绘制整机装配图及重要部件装配图和设计零件的零件图。 

关键词:蛙式打夯机,结构设计,三维建模

Abstract

The structure is mainly composed of a motor, frame, transmission belt, an eccentric wheel. Produced by the motor power through a belt wheel speed reducer will need to transfer the power to the belt wheel, belt wheel drives the V belt, which drives the motion machine device

Abstract this thesis research:

(1) the overall structure design of the frog rammer.

(2) analysis of frog rammer performance.

(3) the choice of motor.

(4) transmission system, execution unit and frame design of the frog rammer.

(5) the design of components for the design calculation and check.

(6) the use of computer aided design, 3D modeling on Design of parts.

(7) to draw the assembly drawing and parts assembly diagram and parts diagram design.

Keywords: frog rammer, structure design, 3D modeling

目    录

摘要

Abstract

1 蛙式打夯机的介绍

1.1蛙式打夯机的概述

1.2 打夯机的分类

1.3  蛙式打夯机方案

2 蛙式打夯机总体参数的设计

2.1 确定偏心块质量

2.2 确定电机所需功率

3  第一对带轮的计算

3.1 带传动设计

3.2选择带型

3.3确定带轮的基准直径并验证带速

3.4确定中心距离、带的基准长度并验算小轮包角

3.5确定带的根数z

3.6确定带轮的结构和尺寸

3.7确定带的张紧装置

4 2对带轮的计算

4.1 带传动设计

4.2选择带型

4.3确定带轮的基准直径并验证带速

4.4确定中心距离、带的基准长度并验算小轮包角

4.5确定带的根数z

4.6确定带轮的结构和尺寸

4.7确定带的张紧装置

4.8计算压轴力

5 轴的设计

6  键的选择与校核

6.1 带轮1上键的选择与校核

6.2  带轮2上键的选择与校核

6.3  带轮3上键的选择与校核

6.4  带轮4上键的选择与校核

6.5  离心力大小对整机设计的检验

6.6  两轴间连架杆的压杆稳定性校核

7 机械加工工艺规程设计

7.1 零件的分析

7.2加工的问题和设计所采取措施

7.3 轴加工定位基准的选择

7.4 轴加工主要工序安排

7.5 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定

7.6 毛坯种类的选择

7.7 选择加工设备和工艺装备

7.8 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定

7.9确定加工用量及基本工时(机动时间)

8 夹具设计

8.1 工序尺寸精度分析

8.2 定位方案确定

8.3 定位元件确定

8.4 定位误差分析计算

8.5夹紧方案及元件确定

8.6 夹具总装草图

 

参考文献

  

第1章 蛙式打夯机的介绍

1.1蛙式打夯机的概述

蛙式打夯机其原理就是利用物体做圆周运动产生的离心惯性力带动夯架上下振动并且向前运动;打地基用,行动方式好象青蛙行走故此得名;利用旋转惯性力的原理制成,由夯锤、夯架、偏心块、皮带轮和电动机等组成。电动机及传动部分装在橇座上,夯架后端与传动轴铰接,在偏心块离心力作用下,夯架可绕此轴上下摆动。夯架前端装有夯锤,当夯架向下方摆动时就夯击土壤,向上方摆动时使橇座前移。因此,蛙式夯夯锤每冲击一次,机身即向前移动一步。

快速冲击夯又是振动冲击夯的前身。

由电动机经夯锤、夯架、偏心块、皮带轮和电动机机构带动夯锤做快速冲击运动以夯实土壤,夯锤跳离地面时,操作者可推动机械前进,为减轻机体振动,使汽缸竖向轴线朝前偏斜。设缓冲弹簧组。冲击夯实粘性土壤的效果较佳,冲击夯适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工能胜任 大中型机械无法完成的施工任务。该产品具有设计先进、结构紧凑、性能稳定、夯实力大、操作灵活、使用安全、适应范围广、效率高等特点。但其夯锤面积有限, 因此不宜用于大面积土方的夯实作业。对于砂土、砾石则需另选用振动捣固机予以捣实。

振动冲击夯依据JG/T5014标准生产。其具有体积小,质量轻,夯量轻,夯实能力大,生产效率高,贴边性能好,操 作灵活、简便、安全可靠等特点,较我国使用的蛙夯、爆炸夯、平板夯等具有更多的优点。该机不仅适用于砂、三合土和各种砂性土壤的压实,也适用于对沥青砂 石、贫混凝土和粘土的压实,特别适用于室内地板面、庭院和沟槽等狭窄地的施工,可以胜任大中型压实机械无法完成的施工任务。

蛙式打夯机定型耐久 蛙式打夯机方便顾客 蛙式打夯机方便群众 HW系列蛙式打夯机

蛙式打夯机由电动机、传动机构、机架、夯架和电气部分组成,蛙式打夯机工作原理是由电动机通过两级变速将动力传递给安装在夯架 上的前皮带轮,前皮带轮旋转,带动安装在其上面的两个偏心块回转,产生离心力,使夯头抬起、下落,自动前移夯实松土。蛙式夯结构轻巧、操作灵活,夯实能力 强,蛙式打夯机可以广泛用于各类房屋、道路、水利、桥梁等建筑场所,以及一切需要夯实松土的土方工程。

……

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http://www.chinasem.cn/article/744492

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