水平较低。众所周知,采用现代设计方法,如计算机辅助设计,可以提高产品的性能和可靠性,缩短产品开发周期,提高产品竞争力目前,利用计算机进行二维设计已经十分普及,然而,利用三维绘图软件,如进行设计的较少,对破碎机的关键部件采用有限元软件进行分析的较少,利用运动学软件对整机进行动力学分析的也较少。因此,利用计算机对破碎机进行优化设计的研究应该进步加强。破碎机的制造工艺水平较差。破碎机的制造水平是研发先进破碎机的基础条件,而目前矿石机械中,多为粗放式的加工工艺,且缺少先进的加工设备,这将难以保证破碎机的加工精度,破碎机的使用寿命和运行的稳定性也将难以保障。因此,提高破碎机制造工艺水平也需提高。目前医疗垃圾处理设备的生产厂家有斯瑞德环保设备科技有限公司江苏河海给排水成套设备有限公司碎得机械北京有限公司等。斯瑞德环保设备科技有限公司专业设计制造牌的单轴双轴生活垃圾破碎机可用于医疗垃圾的破碎处理江苏河海给排水成套设备有限公司生产的医疗垃圾粉碎机适用于大中城市和大中型医院对医疗垃圾的集中无害化处理。碎得机械北京有限公司的破碎机具有可靠性高单机破碎能力大比能耗最低等优点,已在国内的生活垃圾焚烧发电厂衍生燃料处理厂危险废物处理厂及医疗废物处理处置等企业得到广泛成功的使用。斯瑞德的回转剪切式破碎机有各种型号尺寸的医疗垃圾破碎机,以满足客户对产量的不同需求,也可以根据客人的具体要求定做。斯瑞德双轴破碎机坚固耐用,适用于多种工况如木材破碎回收,生活垃圾处理,餐厨垃圾处理,医疗垃圾处理,电子硬盘破碎进料斗形状可选,可配套进出料输送带,刀片厚度可由出料尺寸决定,刀尖钩形状可选,定刀挂在刀箱壁板上,方便快速拆装与维护。动刀板用合金钢打制,经硬化耐磨处理,使用寿命长斯瑞德破碎机剪切结构经优化设计,保证破碎效率和物料适用广泛性斯瑞德医疗垃圾破碎机设备特点大型破碎机配有减震液力偶合器全程控制破碎机可选瓦楞形料仓地板以使适合薄片物料管材破碎机推料块可配备齿头抓固物料斯瑞德破碎机有多种刀辊槽型适应与不同物料破碎的应用医疗垃圾破碎机的动刀齿形有多种选择适应于不同的物料性能和颗粒度要求。斯瑞德大型垃圾撕碎机工作时,物料从料斗投进,推料块把物料推向转动的刀辊,系统通过控制推料块的进退来调节刀辊的负荷。推料块带有自洁机构,保证碎料不会被带出碎料仓。刀辊定刀和筛网的相对集合尺寸调整到最终保证碎料的颗粒均匀度。出料可以配以螺旋出料机或皮带输送机。发展趋势就目前我国破碎机的现状及发展前景而言,国内医疗垃圾破碎机的发展空间和潜力十分巨大,需要段时间的摸索和开发。要缩小通国外粉碎机的技术差距,我国相关部门仍需加大资金投入,加强破碎基础理论的研究,提高耐磨材料性能,提高制造工艺水平,利用计算机对破碎机进行优化设计的研究,借以提高产品性能和可靠性,并扩大使用范围,是积极参与竞争开发中国破碎机市场的关键。第章总体设计概述总体设计是机械设计中极为关键的环节,它是对所设计的机械的总的设想,总体设计的成败,关系到整部机械的经济技术指标,直接决定了机械设计的成败。对于本设计,主要是对医疗垃圾进行粉碎为以后进步处理做准备。本医疗垃圾粉碎设备设计的核心是对垃圾的剪切挤压装置的设计,主要采用相互啮合的刀体对医疗垃圾进行挤压剪切,进而达到粉碎的目的。总体设计原则遵守三化零件标准化产品系列化部件通用化。采用四新新技术新结构新材料新工艺。满足三好好制造好使用好维修。制定总则之后,可以编制设计任务书,在调研的基础上,运用所学知识,从优选择总体方案,以确保设计的成功。制定总则之后,便可以编制设计任务书,在调研的基础上,运用所学知识,从优选择总体方案,以确保设计的成功。设计任务本设计主要针对医疗垃圾的处理,所以不同于般的破碎机。要求能够对各种材料的医疗垃圾如玻璃塑料橡胶金属等材料的垃圾进行粉碎,已达到所要求的标准,必要时要进行消毒处理。再者就是医疗垃圾中可能有药物剩余,其中不乏些对环境有危害的药物,所以要进行特殊处理。粉碎物及工作设备符合国家标准。设计要求达到结构合理生产成本低能耗小,效率高,满足工作性能,而且操作方便的目的。技术要求主轴转速电机功率刀辊直径左右产量取决于物料设计目的培养学生综合应用所学理论知识和技能,分析和解决机械工程实际问题的能力,熟悉生产技术工作的般程序和方法。我们已经经过了三年的课本知识的学习,通过本次毕业设计可以使我们将以前所学到的知识进行整合,综合起来运用到具体的实践中,进而能够对知识进行深刻认识,为以后工作打下基础。培养学生懂得工程技术工作所必须的全局观念生产观念和经济观念,树立正确的设计思想和严肃认真的工作作风。使我们能够从全局考虑,分析机器的使用目的。通过掌握的使用目的,结合所学知识找出机器的工作原理进而设计出能够达到目的的合理设备。培养学生调查研究,查阅技术文献资料手册,进行工程计算图样绘制及编写技术文件的能力。我们通过对自己所设计的设备进行图样绘制时,在熟练运用绘图软件的同时能够变化图边发现问题,改进设计方案,最终达到最优效果。总体结构形式破碎形式的选择本医疗垃圾粉碎设备本采用双轴挤压破碎形式,其主要破碎形式为挤压破碎方式,另外还具有定的剪切作用。刀轴由电机通过减速器带动转动,两根刀轴逆向转动,刀轴上的类似齿状的刀体类似齿轮相互啮合,将垃圾物料咬进刀体缝隙之间,随着刀轴的转动,刀体间的分析进行从大到小到大的变化过程,此过程中物料经历被咬住,被压碎,被带出三个步骤,从而完成基础中表与表,选内圈与轴颈的配合为,轴承外圈安装在壳体中,通常不旋转,两者间不要求太紧,且有定的受热膨胀量,故而采用过渡配合。查互换性与测量技术基础表与表,选轴承外圈壳体孔的配合采用。在键连接中,转矩是通过键的侧面与键槽的侧面相互接触来传递的。因此它们的宽度是主要的配合尺寸。由于键是标准件,所以键与键槽宽的配合采用基轴制。按照配合松紧的不同,普通平键分为松联接正常联接和紧密联接,则查互换性与测量技术基础表,采用平键正常联接,轴槽与键配合为,轮毂槽与键配合为。对于联轴器与轴的配合,联轴器为标准件,其与轴的配合应为基孔制,故查互换性与测量技术基础表,选择的配合为。主轴与刀片轮毂配合及主轴与齿轮配合,均采用基轴制,查互换性与测量技术基础表选配合为。确定轴上圆角和倒角尺寸查机械设计表,左端轴端倒角为,右端轴端倒角为,各轴肩处的圆角半径见零件图。求轴上的载荷求作用在齿轮上的力因两轴工作状态相同,齿轮的传递效率为,即。已知齿轮的分度圆直径,则,由于轴承,查机械零件设计手册页,齿轮的作用点取齿轮的中点,圆锥滚子轴承采用正装,则轴的计算简图如上图所示。轴的水平受力由受力图得,,弯矩图如下轴的垂直受力由受力图得弯矩图如下合成弯矩图及校核合成弯矩图为轴上扭矩图,扭矩图如下校核轴的强度进行校核时,通常只校核轴上承受最大弯矩和扭矩的截面强度,即截面或。根据机械设计式及上面所计算的数据,以及轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环应变力,取,轴的计算应力截面截面由轴的材料为钢,调制处理,由表查得,因此,故安全。由于截面受扭矩较大,故需要校核。查机械设计表,,则,故安全。键的校核计算轴与联轴器连接的键的校核其尺寸为,由机械设计表,取许用应力,键的工作长度,键的接触高度,由机械设计式,连接的挤压强度不够,因此改为双键,相隔布置,双键的工作长度,同理得,满足要求,故安全。齿轮与轴连接的键的校核其尺寸为,由表取许用应力,键的工作长度,键的接触高度,由式得满足要求故安全。轴承的校核计算两轴承受到的径向载荷查机械零件设计手册可知,圆锥滚子轴承,基本额定静载荷,基本额定动载荷。两轴承的计算轴向力对于型轴承,按机械设计表,轴承的派生轴向力,其中查机械零件设计手册表,可知,轴有向右窜动的趋势。轴承放松,轴承压紧。,轴承,轴承,因轴承运转中有中等冲击载荷,按表取,则验算轴承的寿命因为,所以按轴承的受力大小验算满足要求,故安全。公差配合的确定主轴的配合表面最终加工采用外圆磨,精度等级级非配合表面采用精车,精度等级级其上键槽采用镗削加工,精度等级级。滚动轴承是标准件,其外圈与壳体孔的配合采用基轴制,内圈与轴颈的配合采用基孔制。由于轴承内圈与轴起旋转,为了防止内圈和轴颈的配合面相对滑动而产生磨损,要求配合具有定的过盈。但由于内圈是薄壁零件,过盈量不能过大。轴承精度选级,则查互换性与测量技术基础中表与表及表选内圈和轴颈的配合为。轴承外圈安装在壳孔中,通常不旋转,两者间不要求太紧,且有定的受热膨胀量,故而采用过渡配合。查互换性与测量技术基础中表与表选轴承外圈壳体孔的配合采用。在键联接中,转矩是通过键的侧面与键槽的侧面相互接触来传递的,因此它们的宽度是主要配合尺寸。由于键是标准件,所以键与键槽宽的配合采用基轴制。按照配合松紧不同,普通平键分为松联接正常联接和紧密联接。则查互换性与测量技术基础中表采用平键正常联接轴槽与键配合为,轮毂槽与键配合为。对于联轴节与轴的配合,对钢和铸铁零件适于做永久性结合,不用键可传递力矩需用热胀或冷缩法装配,需过盈较大,且联轴器是标准件其与轴的配合应为基孔制,故查互换性与测量技术基础中表表与表选配合为。主轴与刀片轮毂配合及主轴与齿轮配合均采用基轴制,查互换性与测量技术基础中表选配合为。进料口的设计进料口的形式如图所示,由焊接组成,用螺栓与工作仓相连,形状为倒梯形,方便进料,防止物料外溅