机械系统运动方案创新设计和运动循环图专业知识讲座
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机械系统运动方案设计及机械创新设计随着科技的进步和工业化的发展,机械系统的运动方案设计和机械创新设计显得越来越重要。
机械系统的运动方案设计是指确定机械系统中各个零件的运动方式和相互之间的协调关系,以及确定控制系统的工作方式和方法。
机械创新设计是指在现有的机械系统基础上,通过创新设计实现更高效、更节能、更安全、更可靠的机械装置。
机械系统的运动方案设计首先需要明确机械系统的功能需求和工作环境。
根据需求和环境的不同,可以选择不同的运动方式,如直线运动、旋转运动等。
同时,还需要考虑机械系统各个零件之间的协调关系,确保机械系统能够正常运行。
在确定运动方式和协调关系后,需要对机械系统进行动力学分析和动力学仿真,以验证设计方案的合理性和可行性。
在机械创新设计中,需要进行创新思维和创新方法的应用。
创新思维是指通过对问题的重新思考,寻找不同的解决方案。
创新方法包括TRIZ理论、设计结构矩阵等,可以帮助设计者发现问题的本质,并提供创新的设计思路。
在进行创新设计时,需要对现有的机械系统进行全面的技术分析和市场研究,找出其不足之处,并提出相应的改进方案。
通过创新设计,可以提高机械系统的性能和可靠性,降低能源消耗,提高生产效率。
在机械系统运动方案设计和机械创新设计过程中,需要注重以下几点。
首先,需要保证设计方案的合理性和可行性。
设计方案必须满足机械系统的功能需求,并且能够在实际应用中实现。
其次,需要进行全面的技术分析和市场研究。
通过对现有技术和市场需求的了解和分析,可以为设计提供有价值的参考。
最后,需要进行充分的沟通和协作。
机械系统运动方案设计和机械创新设计往往涉及多个领域的专业知识,需要不同领域的专家和设计者之间的有效沟通和协作,才能获得最终的设计方案。
总之,机械系统运动方案设计和机械创新设计对于提高机械装置的性能和可靠性具有重要意义。
通过合理的运动方案设计和创新的设计思路,可以更好地满足市场需求,并促进机械装置的发展。
机械系统运动方案创新设计课题机械系统运动方案创新设计课题,就是要培养学生对机械系统运动方案创新构思和设计的能力,培养对机械系统中各机构分析和设计的能力,培养工程设计能力和多学科知识交叉融合的设计能力。
设计题目均来自于生产实际和日常生活,它们的工艺动作,一般包括3~2个动作。
其实,新的机械设备的创新是层出不穷的,为了实现某种功能就可以创造出一种新的机械,因此没设计题目还可以根据生产和生活的需要自己来设定。
一、食品机械(1)剥豆机1.工作原理及工艺动作过程将干的蚕豆浸泡后放在漏斗中,通过振动下料后将蚕豆平放,并排列成首尾相接,然后将豆送到切皮位置,将豆压住并切开头部的皮,最后用挤压方法将豆挤出。
剥豆机的主要工艺动作是送料、压豆切皮、挤压脱皮。
2.原始数据及设计要求(1)蚕豆长度:mm20;25~(2)蚕豆宽度:mm2015;~(3)蚕豆厚度:mm6;8~(4)生产率:每分钟剥80粒;(5)要求面积小、重量轻、压紧力可调、工作可靠、外形美观。
3.设计任务(1)根据工艺动作顺序和协调要求拟定动作循环图;(2)构思能够实现上述动作要求的送料机构、压紧与切皮机构、挤压脱皮机构;(3)机械运动方案的评定与选择;(4)根据选定的电动机和执行机构的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学尺寸计算。
4.设计方案提示为了使蚕豆呈横卧头尾排列,可以采用振动料斗上料,送料机构一般采用间歇运动机构。
压紧、切皮机构最好用联动组合机构,以保证压力不过大,可在压头处加一个刚度合适的弹簧。
利用两轧辊加压进行挤压脱皮,两轧辊之间的间隙一般比蚕豆的最小厚度略小。
(二)糕点切片机1.工作原理及工艺动作过程糕点先成形(如长方体、圆柱体),经切片后再烘干。
糕点切片机要求实现两个执行动作:糕点的直线间歇移动和切刀的往复运动。
通过两者的动作配合进行切片,改变直线间歇移动速度或每次间歇运动的距离,以满足糕点不同切片厚度的需要。
机械系统运动方案设计机械系统运动方案设计是机械工程领域中非常重要的一个方面,所谓机械系统就是包括了车、船、飞机、纺织机械、食品加工机械等各种各样的机械装置。
机械系统的运动方案设计是指在遵循一定的物理规律、能够满足特定运动要求、并适用于设定的工况下,对机械系统各个部件的运动控制进行表达和计算的过程。
实现机械运动的可控性,使机械系统在运动时稳定可靠,保障机械系统的正常工作和安全运行。
机械系统的运动方案设计的主要步骤包括:设计目标确定、机械系统运动状态分析、运动机构的设计、运动控制系统的设计等。
设计目标确定是机械系统运动方案设计的首要步骤。
在机械系统设计的过程中,往往是通过客户对项目的目标和要求来确定机械系统的设计目标。
设计目标确定包括应用条件和指标要求。
应用条件是指机械系统运动环境和使用条件,如环境温度、温度波动、起伏幅度等情况的设计要求。
指标要求包括速度、精度、负载能力等方面的要求。
机械系统运动状态分析是机械系统运动方案设计的重要环节。
其中,机械系统的运动状态是指机械系统的各部件运动的速度、加速度、角速度、角加速度、位移、力和力矩等参数的状态,其需要通过分析机械系统的运动状态,来确定机械系统的运动方案。
同时,该分析还有助于选择合适的动力元件、传动装置和控制系统。
在运动状态分析过程中,需要采用各种方法和技术,例如仿真分析、运动学分析等,以预测和评估机械系统运动状态下的性能。
运动机构的设计是机械系统运动方案设计的核心。
运动机构是机械系统中用于传递、转换力和运动的动力机构。
运动机构的设计需要考虑众多因素,如使用要求、载荷、运动状态等,同时,还应选择合适的材料、制造工艺以及进行装配和调试。
运动机构留有足够的余量,以满足各种突发状况下的运动控制。
运动控制系统的设计是机械系统运动方案设计的另一个重要环节。
为了控制机械系统的稳定运动,需要设计控制系统,控制机械系统的各个参数和性能。
运动控制系统包括位置控制、速度控制、力控制、加速度控制等。