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(定稿)葡萄覆土装置的设计(全套下载) (定稿)葡萄覆土装置的设计(全套下载)

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.由公式得计算大小齿轮并加以比较通过比较大齿轮的数值大计算接触疲劳许用应力取失效概率为,取安全系数,由式得.输入轴的设计计算我们是按扭转强度条件来计算轴的最小直径,这种方法只按轴的扭矩来计算轴的强度如果还受不大的弯矩时,则用降低需用扭转切应力的方法予以考虑。在做轴的结构设计时,通常用这种方法来初步估算轴的直径。对于不大重要的轴,也可作为最后的计算结果。轴的扭转强度条件为式中考虑轴上要安装键,为安全起见,我们取确定轴的各段尺寸和长度.第段用于安装大链轮,由链轮的齿数,该端轴的直径为,双排链链轮的总宽度.,考虑到凸缘,则链轮总宽度为,此段轴径宽度为。.第二段只是在该段轴的右端安置个轴承,同时配合轴承套的长度要求,由于该轴受轴向力,我们选用圆锥滚子轴承,内径,外径,宽度,加上轴套和密封圈的尺寸,我们取该段轴的长为由于轴的定位肩的高度般取为,取轴的直径为。此段定位轴肩轴径为,宽度。.齿顶角等顶系收缩齿顶锥角等顶系收缩齿根锥角齿顶圆直径冠顶距轮冠距大端分度圆弧齿厚大端分度圆弦齿厚大端分度圆弦齿高端面重合度ε.根据机械设计输送带的工作线速度的推荐值并经试验后确定为带或更高些。而拖拉机动力输出轴的转速为,本设计选择通过主变箱的第级锥齿轮减速和第二级链传动共两极降速来实现上述要求。.主变速箱及传动比确定主变箱的第Ⅰ级变速设计和计算。主变箱选择级锥齿轮减速。主变速箱主动轴的转速即拖拉机动力输出轴的转速为。主被动锥齿轮的齿数分别设计为变速比则住变速箱被动轴转速为主变速箱被动轴到输送滚筒的第Ⅱ级变速设计及计算。滚筒直径设计为滚筒。周长滚筒.。运输带线速度带选定为带,则输送滚筒所需转速则第Ⅱ级链传动的变速比.主变速箱锥齿轮设计.选材小齿轮材料选用号钢,调质处理,大齿轮材料选用号钢,正火处理,.由参考文献以下简称式,计算应力循环次数.查图得.,.,由式得.,取.,.,.,课题是以机器经济性好人性化设计环境友好性好可靠性高寿命长结构简单易于维修等为设计思想。.主要结构确定考虑到葡萄行间土壤较坚实,铲土与送土所需动力较大,且拖拉机宽度受葡萄种植行距的严格限制,因此,本次设计选择型轮式拖拉机作为基本配套动力机型。整机结构简单外型美观制造容易强度可靠安全系数高尽量选用国家标准件及通用零部件机具使用调节维护方便,使用可靠,便于安装和挂接。整机采用三点全悬挂正牵引式作业方式。机具前部挖沟取土,通过两级输送机构将土壤提升并抛送到机具侧。机具的升降由拖拉机的液压操纵手柄来完成。机具的取土深度亦即埋藤覆土量由机具限深地轮的深浅来调整。整机主要组成部分是悬挂牵引机架动力输入变速箱挖沟集土铲纵向输送器可换向横向输送器抛土换向器支承限深地轮抛土距离控制板等部分组成。主要组成部分见上图所示。.覆土机的工作原理覆土机在作业时,拖拉机动力输出轴经主变速箱为纵向和横向输送机构提供动力。在拖拉机前进动力的牵引下,与地面保持定入土角的挖沟集土铲被强制入土,在两藤行间刮取定深度和宽度的土壤,集中并流向集土铲后下部的向后上方倾斜定角度的纵向输送带上,经输送带提升输送到可左右换向并距离地表有定高度的横向输送带上,横向输送带在定的转速下连续地将土壤抛向机具侧。横向输送带两侧的抛土挡板可由机手根据机具作业实际需要抽拉并限定在合适位置葡萄,装置,设计,毕业设计,全套,图纸葡萄覆土装置设计摘要葡萄覆土装置的研制,是为解决我国北方地区葡萄藤冬前覆土掩埋全部由人工手工作业劳动强度大生产效率低而国内又没有适用专用机具的难题。本文从农业机械设计的角度,阐述了该机具研究开发的目的葡萄埋藤作业的农业技术条件机具设计的依据机具作业的工作原理机具的总体结构设计和抛土换向机构等关键零部件的设计和计算,并对该机具的进步完善设计提出了改进方案。关键词葡萄覆土机,设计计算,抛土换向的提高,极大地丰富了市场,也成为农民脱贫致富的条有效途径。但长期以来,葡萄的种植管理等生产环节中,大都以人工手工作业为主,劳动强度大生产效率低生产成本高,这严重制约了葡萄产业化的发展进程。而在我国北方地区,尤以葡萄藤的冬前掩埋为最突出的需要机械化解决的问题。.葡萄覆土机特点当前,国内生产的葡萄埋藤机有以下几种主要机型型多功能葡萄埋藤机型葡萄埋藤旋耕多用机型葡萄越冬覆土机.型越冬覆土埋藤机型葡萄埋藤机葡萄埋藤机。这些葡萄埋藤机,从工作原理上看,主要分两大类类是取土输送覆土另类是旋耕取土直接抛送覆土。两大类各有特点,适应不同的葡萄埋藤作业要求。第类采用取土输送覆土工作原理的葡萄埋藤机,工作时,将旋送的土经纵向输送横向输送到达需要掩埋的葡萄藤上,实现埋藤。这类葡萄埋藤机具,优点是适宜于较宽的葡萄种植行距,埋藤覆土高度较高,取土沟可以距离葡萄根部较远。
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