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(答辩稿)升运链式马铃薯播种器的设计(CAD图纸+DOC论文)

升运链式马铃薯播种器的设计摘要位,由上以求的齿轮的齿宽为,为了使套筒端面可靠的压紧齿轮,此轴段的长度应略短于齿宽的长度,故取,齿轮的右端采用轴肩定位,轴肩高度.,故取,则轴环的直径,轴环宽度.,取轴承端盖的总宽度为.取端盖的外端面与半联轴器右端面间的距离,故取。取齿轮距箱体内壁之间的距离为,考虑到箱体铸造误差,在确定滚动轴承位置时,应距箱体定距离,取,已知轴承宽度为.,所以齿轮,半联轴器采用的周向定位均采用平键连接,按查得平键截面,键槽的长,同时为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性,故选择轮毂与轴的配合为,同样半联轴器与轴的连接,选用平键,半联轴器与轴的配合为,滚动轴承与轴的定位采用过渡配合来保证,此处选轴的尺寸公差为。确定轴上圆角和倒角尺寸,取轴段倒角为求轴上载荷把轴当做简支梁,支点取在轴承中点处,即去轴承宽度的为支撑,由于轴所受的力为空间力系,将作用在轴上的力分解为垂直面和水平面求水平支反力平衡条件.水平面段的弯矩弯矩图.•.•求垂直支反力由平衡条件垂直面段的弯矩图••计算合成弯矩,画出弯矩图.•.•图中间轴的载荷分析图计算危险截面的当量弯矩由合成弯矩图可知轴的段为危险截面,去扭矩校正系数为.•危险截面的校核.式中是根据轴的材料为钢,调制处理,所以该轴安全。滚子链传动的设计计算选择链轮齿数,和确定传动比在上文中已确定了传动比.,链轮齿数已知公式求得根据链传动的工作情况主动链轮齿数和链条排数,将链传动所传递的功率修正为当量单排链的计算功率式中工况系数见参考资料内表主动链轮齿数系数见参考资料内图多排链系数,升运链式马铃薯播种器的设计摘要链式,马铃薯,土豆,播种,设计,毕业设计,全套,图纸前言.课题的意义马铃薯在我国得到广泛地栽种,是种高蛋白农作物。年我国马铃薯种植面积约万亩,总产量超过万吨,占世界总产量的左右。单从总产量来说我国已经是世界第,但是单产量却远远低于欧美和澳洲的水平。例如,年,我国马铃薯的单产量是每公顷公斤,低于世界平均水平每公顷公斤,还不到单产量最大的国家新西兰每公顷公斤的三分之。我国马铃薯种植单产量很低这已是不争的事实,因此,我国应该把提高马铃薯的单产作为目前提高马铃薯产量的首要任务。提高马铃薯单产量的措施除了改进马铃薯的种植方式外,更应该提高机械化生产水平。提高单产量,首要任务就是提高机械化生产水平。当前,除少部分地区已经实现马铃薯机械化或半机械化种植以外,我国大部分的马铃薯种植方式直停留在传统种植的水平上,传统的种植方式主要依靠人力和畜力进行生产,从开沟到覆土镇压,整个过程劳动强度大,生产效率低,种植效果也远远低于机械化种植水平而且我国地域广阔,拥有多种地型,因此需要的播种器的机型也相对不,设计出具有较强适应性的播种器将成为未来播种器发展的必然趋势播种器的通用性也是个不可忽略的重要因素,提高播种器的通用性有助于提高播种器的使用性能,使得播种器得到充分的利用。虽然从当前的情况来看,我国在播种器这块领域还不能下子缩小同国外发达国家之间的差距,但是正在将这种差距正在不断缩小。.国内外马铃薯播种器的发展国外马铃薯播种器的发展第二次世界大战以后,欧美的许多发达国家先后完成了由传统农业向现代农业的过度和转化,经过几十年不断地发展,其农业机械化水平已经相当完善,现在正朝着大型化智能化精量化以及多功能联合型方向发展。在欧美的发达国家中,马铃薯播种器经过几十年的发展和应用,其技术水平应经达到了相当完善的程度,无论是工作速度生产效率工作性能播种质量以及播种器具的通用性和适应性上都做得比较好。这对减少播种过程中的漏种率种子损伤率和提高单产量都有很大的促进作用。现在些发达国家正把不断更新播种器的工作原理尽量完善其结构延长机具使用寿命降低制造价格和维护费用的同时提高其工作效率以及提高播种器的通用性和适应性作为未来更先进的播种器研制的方向。我国马铃薯播种器的发展近年来,随着马铃薯在我国的大量种植,研发并推广与马铃薯生产相适应机械取得了很大的进展,尤其是马铃薯种植机械,尽管我国机械研制和生产水平和欧美发达国家还有定的差距,但是随着我国科研人员的努力,这个差距正在不断地缩小。各种先进的马铃薯播种器不断问世,并在全国进行大量地推广应用。排种装置仍然是播种器最为关键的部件,先进的排种器和排种原理对播种器的效率的提高有着很重要的作用,迄今为止,我国学者几乎涉猎了世界上所有的排种器如外槽轮式排种器离心式排种器各种圆盘式排种器等,而具有我国独创特色的窝眼轮式排种器纹盘式排种器锥盘式精量排种器也获得了广泛的应用,但是在马铃薯播种器上,先进的排种器和排种方式依然是制约播种器效率的瓶颈。因此在已经解决种子和播种方式的情况下研制相应的播种器显得是关重要。显然,在排种器方面,我国应该朝着气流输送式条播排种器孔带式精密排种器气力式精密排种器以及倾斜圆盘指夹式排种器的方向发展。新的排种原理包括气力式排种原理和机械式排种原理也应得到广泛的采用。总体设计.主要技术参数外形尺寸长宽高

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