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稻田筑埂机的总体设计 稻田筑埂机的总体设计

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稻田筑埂机的总体设计 (图纸) 侧齿轮箱A3.dwg

稻田筑埂机的总体设计 (其他) 侧齿轮箱A3.exb

稻田筑埂机的总体设计 (其他) 稻田筑埂机的总体设计说明书.doc

稻田筑埂机的总体设计 (图纸) 推压筑埂装置A3.dwg

稻田筑埂机的总体设计 (其他) 推压筑埂装置A3.exb

稻田筑埂机的总体设计 (图纸) 筑埂机装配A0.dwg

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稻田筑埂机的总体设计CAD截图01稻田筑埂机的总体设计CAD截图02稻田筑埂机的总体设计CAD截图03稻田筑埂机的总体设计CAD截图04稻田筑埂机的总体设计CAD截图05

1、机结构简图机架上从前至后依次安装传动轴,变速箱,通过万向节和分别与侧齿轮传动箱和相连接,和分别是筑埂机的主要工作部件推压筑埂装置和旋耕集土装置。工作时,筑埂机的动力是由拖拉机的动力输出轴来提供,通过万向联轴器与传动轴相连接,传动轴也是通过万向联轴器来和变速箱相连接,由变速箱通过万向联轴器与侧齿轮传动箱连接,从而来带动旋耕集土装置和推压筑埂装置工作。筑埂机筑埂般要经过个工序旋耕集土和推压筑埂。根据筑埂工序来设计旋耕集土装置和镇压装置。这个工作装置必须安装在机架之上,根据工序要求,取土装置在前,镇压装置在后。筑埂机工作时,旋耕集土装置将土聚集到推压筑埂装置,通过推压筑埂装置镇压土壤形成田埂。.拖拉机的选择选择马力轮式拖拉机四轮驱动。飞动大冲程或江动发动机,小时功率.,变速箱前进档个,倒档个,啮合套换档,后轮距可调,带有。

2、情况时候的严重程度减小,所以对弯刀的要求会更高。其刃口曲线的要求是当弯刀工作时,先由侧切刃沿着纵向切削土地,并且是离轴心较近的刃口开始切割,由近及远,最后由正切刃横向切开土地。这样的切削过程能够把草茎压向未耕地。草茎和残茬即使没有被弯刀切断,也能够通过刃口曲线的合理形状使其从端部滑离弯刀,这样弯刀就不会缠草了,可以顺利的切削土壤,进行作业。旋耕刀的结构组成旋耕刀主要由侧切面正切面过渡面三个部分组成。侧切面有切开土垡,隔断或抛开草茎残茬的功能正切面除切土功能外还具有碎土翻土和抛土等功能。侧切刃的设计我们国产的各种弯刀,侧切刃均为等距离螺旋线,也称阿基米德螺线。其方程为螺线起点的极径螺线极角每增加弧度,极径的增量螺线上任意点的极角螺线终点处的极径在确定及值后可求出值螺线起点的极径是为了避免无刃部分切土。可由下式求得式中。

3、疲劳强度设计,再按齿根弯曲疲劳强度校核按齿面接触疲劳强度设计式选取材料的接触疲劳极限应力为图选取材料的弯曲劳极限应力为图应力循环次数由式计算由式计算得则接触疲劳寿命系数图弯曲疲劳寿命系数图由表查得接触疲劳安全系数,弯曲疲劳安全系数.,又.,试选.由式,求许用接触应力和弯曲应力查图得.由表得.由表得,由式修正表取得标准模数由于要保证耕深,提高承载能力所以选择了齿,而为加工不产生根切的最少齿数为,选择小齿轮齿数为,小于最小根切数,因而齿的齿轮加工时定会产生根切,所以小齿轮要用变位齿轮正变位。第对齿轮主要尺寸的计算查表得总变位.根据类比得分度圆直径压力角啮合角中心距变动系数中心距齿高变动系数齿数比节圆直径齿顶高齿根高全齿高齿顶圆直径齿根圆直径公法线长度跨测齿数固定弦齿厚固定弦齿高第二对直齿圆柱齿轮的主要参数的计算查表得总。

4、数刀通过刀座固定在刀轴上,刀座用钢板冲压成二半,套和后焊接而成,也可用精密铸造制成。由于旋耕刀切土时刀端撕裂附近的土层,因此,刀座的间距可较弯刀工作幅宽为大。常取每台旋耕机上安装的弯刀总数可按下试计算试中为取偶数为旋耕轴上旋耕刀总数为筑埂机耕幅,对中间传动的筑埂机来说,为左右刀滚的耕幅之和计算得旋耕刀的选择根据以上对旋耕刀正切刃曲线侧切刃曲线和旋耕取土的农艺要求的分析,查阅农业机械学手册选取型号的旋耕刀。耕深,回转半径。.锥齿轮箱设计如图为锥齿轮箱示意图.轴承盖.油封.圆螺母.轴承座.大锥齿轮.螺栓.滚子轴承.螺栓.小锥齿轮.螺钉图齿轮箱示意图圆锥齿轮强度计算按齿面接触强度设计传递功率.传动比.由于该对齿轮为闭式传动,闭式传动可以按照齿面接触强度进行计算。载荷系数.转矩•传动比.齿轮接触疲劳极限齿轮接触强度安全系数。

5、田淹灌是把稻田田地划为田格,在田格四周筑埂,灌溉后会对水层厚度有很好的保持作用,对土壤从上到下的浸润。筑埂是实现稻田灌溉的关键之处,高质量的田埂不但能节省水资源,减少水的浪费,更重要的是,还可以确保水稻对水分的需要。稻田筑埂是水稻生产过程中的整地环节,同时也是水稻生产机械化的重要环节。筑埂机由机架旋耕集土装置推压筑埂装置和变速箱等组成。推压筑埂装置是由锁紧螺丝固定在安装座上,安装座是由型螺丝固定在机架上推压筑埂装置是用焊接的方式固定在轴上,轴是通过带座轴承连接到机架上的。机架上焊接有牵引架。筑埂机是通过牵引架与拖拉机三点悬挂连接。拖拉机向前行驶,筑埂机前头的旋耕集土装置首先入土翻耕,将土推向机架中间,进入后面的推压筑埂装置的筑埂范围将大量的土培植成土埂。推压筑埂装置跟着转动,对土埂进行成型压实。次进地,就可以实现筑。

6、土节距设计耕深为本设计中的最大耕深弯刀回转半径,为了使阻扭矩减小,应该在同时满足耕深要求和结构许可的条件下,选用较小的尺寸。根据经验公式计算出式中旋耕机的前进速度取.刀轴转速同切割小区内的弯刀取.螺线终点处的极径为了使螺旋线能够与正切刃圆滑过渡,取值通常比弯刀回转半径小螺线终点的极角可由下式求得式中为螺线终点处的滑切角,常取这样可得.将代入式,并从到之间分成若干份,顺序选定若干代入该式,分别求出对应的,即可作出侧切刃螺线。螺线的静态滑切角刀刃的曲线角即刀刃上点的极径与该点切线之间的夹角。其数值应当满足不缠草和旋耕阻力小的原则,即式中根茎对刀刃的摩擦角。正切刃曲线设计正切刃曲线是空间曲线,为了能够使沟底比较平整,正切刃曲线位于刀滚的圆柱面上。该曲线在侧视图上其投影为圆弧,两段刃口间以圆弧线相连接。刀座的轴向间距和刀的。

7、速锁双作用离合器,力位调节提升器三点式悬挂。组液压输出,全液压转向,双速动力输出轮胎。关键部件设计过程.推压筑埂装置设计根据农艺要求,田埂高度为,埂底宽度为,埂顶宽度为。工作时,通过盘片和推压辊压实土壤成埂。如图所示。.盘片.推压辊图推压筑埂装置结构图推压筑埂装置的受力情况如图所示。当推压筑埂装置作匀速运动时,在平面内平衡方程为其中假设,则将式式式式代入式式得根据以上受力分析计算可以确定驱动力矩,完成推压筑埂装置的设计。注以上各公式中字母所代表参数详见附录。.平面受力.平面受力图推压筑埂装置受力分析.旋耕集土装置设计刀辊的结构图为刀辊结构图刀轴是用无缝钢管制成,刀轴的两端焊接轴头,刀轴上焊接刀座,刀座按照螺旋线排列焊接在刀轴上,通过刀座和螺栓来安装刀片。.左轴头.拦板.刀座.刀轴套.右轴头图刀辊结构示意图刀轴转速选。

8、在筑埂机匀速工作的情况下,筑埂机所消耗的功率随着刀轴转速的增大而增大,比较理想的配合是较低的刀轴转速和较高的前进速度,这样功率消耗虽然增加了些,但与此同时,筑埂的效率也提高了,仍然可以降低单位面积的功率消耗。近几年来看,刀轴转速降低的趋势更为显著。另外稻田筑埂机的旋耕刀轴转速般在范围内,由于土地的比阻不同,筑埂机的旋耕刀轴转速也会因此而不同,粘性较大的土地比阻也较大,转速应该偏低些。砂性土地的比阻相对较小,转速可适当偏高些。为了提高筑埂机的工作效率,减少功率消耗,本设计稻田筑埂机旋耕刀轴转速选取。刀辊轴的选择与计算刀辊轴可以选用实心或空心材料制造。空心轴能够在较低的重量下传递较大的扭矩,而且也可以较好的抵抗扭矩,各方面均可达到工作要求。空心轴的尺寸应该根据最大传递扭矩进行计算,并以扭曲应力来进行验算。通常最小截面系。

9、埂机主体由机架变速箱推压埂装置和旋耕刀等部件组成。筑埂机采用旋耕刀进行取土和推压圆盘辊镇压成埂,实现机解决取土和筑埂。并解决了筑埂质量参差不齐的问题,保证了筑埂要求,各项农艺技术指标均达到要求。本课题设计新颖,实用性强,操作简单,具有较大的农机市场前景。关键词筑埂机稻田悬挂式.选题的意义.筑埂的农艺要求.整机结构及其工作原理.拖拉机的选择关键部件设计过程.推压筑埂装置设计.旋耕集土装置设计.锥齿轮箱设计.侧齿轮传动箱齿轮的设计与校核.机架.轴承的选择工作前的安装与调整筑埂机使用技术要点结论参考文献致谢附录前言随着我国农业快速发展,劳动力紧张的问题更显突出。其中,水田的全程机械化作业,是重点研究的方向。稻田筑埂机应运而生。稻田筑埂机是种农业机械,用于稻田的筑埂,方便,快捷,节省了大量的人力物力,是个必要的农业机械。稻。

10、的作业,筑出的田埂结实规整,满足各项农艺要求。绪论.选题的意义设计课题为稻田筑埂机的总体设计,来源于生产实际。本设计主要是为减少人力劳动强度,提高工作效率。设计出种悬挂式稻田筑埂机,对该机械结构和工作原理进行介绍。筑埂机主体由机架变速箱推压埂装置和旋耕刀组成。本课题设计新颖,实用性强,操作简单,具有较大的农机市场前景。.筑埂的农艺要求筑埂机所筑田埂高度为,埂底宽度为,埂顶宽度为,坡度系数,土壤坚实度为,作业时间为每年月中旬或月下旬,取土后沟渠深度小于。.整机结构及其工作原理悬挂式稻田筑埂机是种专门用在稻田筑埂的农业机具,主要是由推压筑埂装置旋耕集土装置传动系统机架等构成。其中推压筑埂装置旋耕集土装置是最主要的工作部件,结构如图所示。.传动轴.侧齿轮箱.万向节.推压筑埂装置.侧齿轮箱.万向节.变速箱.旋耕集土装置图筑。

11、计齿轮许用接触应力大端模数圆整大端分度圆直径分锥角外锥距齿宽系数齿宽取实际齿宽系数中点模数中点分度圆直径锥齿轮校核.锥齿轮齿面接触疲劳强度校核式式中使用系数动载系数齿向载荷系数端面载荷系数节点区域系数中点区域系数弹性系数螺旋角系数锥齿轮系数再和分配系数许用接触应力计算接触应力比较得结果校验通过。.锥齿齿根弯曲疲劳强度校核计算公式为计算应力,为许用应力数值同前。复合齿形系数重合度系数齿根抗弯强度的锥齿轮系数载荷分配系数弯曲应力计算值齿根许用弯曲应力比较得结果校核通过。.侧齿轮传动箱齿轮的设计与校核如图为侧齿轮传动箱示意图图侧齿轮传动箱结构示意图齿轮的材料精度和齿数选择根据同类型结构,大小齿轮构造选用表面渗碳淬火表硬度选用表齿轮精度用级,轮齿表面粗糙度为.硬齿面闭式传动,失效形式为点蚀齿轮的设计计算没计准则按齿轮齿面接。

12、在轴端处镗过管孔的位置是最小的。下图所示的截面图轴端截面扭转应力按下式计算式中当扭曲时,最小的截面系数。为管子的外径管的壁厚管的内径轴端的花键选择应该根据最大比压和平均比压。当材料的硬度时,矩形端面花键上的最大比压应该小于。最大比压按下式计算式中为花键轴的外径为花键孔的内径为花键的平均工作长度花键的数量刀辊轴的设计计算说明选择材料,调质处理,假设刀辊轴的外径。取内径圆锥滚子轴承的效率为.,心轴上齿轮传动的效率为.由.得按最大比压少于,即来设计刀辊轴的直径。.扭曲应力验算其中.故所设计的刀辊轴的直径满足要求。刀辊轴的外径为刀辊轴的内径为外花键的个数为外花键的平均工作长度为旋耕刀的设计弯刀刀刃的设计包括切沟墙的侧切刃和切沟底的正切刃两部分。对于水田工作的稻田筑埂机而言,工作时候最容易发生的状况是刀轴缠草,为了使发生这种。

参考资料:

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[15]玻璃升降器外壳的模具设计(第2356299页,发表于2022-06-24 19:27)

[16]玻璃升降器复合拉深模的设计(第2356297页,发表于2022-06-24 19:27)

[17]玻璃切割机设计(第2356296页,发表于2022-06-24 19:27)

[18]环锭设备普通级升装置设计(第2356295页,发表于2022-06-24 19:27)

[19]环形罩壳件的落料拉深成形修边复合模设计(第2356294页,发表于2022-06-24 19:27)

[20]玩具车底盘的注塑射模设计(第2356292页,发表于2022-06-24 19:27)

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