高速间歇凸轮机构.doc

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1、毕业设计(论文)说明书学院专业年级姓名指导教师2010年3月10日毕业设计(论文)任务书题目:一种连杆凸轮组合分度机构的设计与研究学生学院名称专业学号指导教师职称一、原始依据(包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环境、工作目的等。)近二十年来,随着印刷、包装、电子元器件组装等自动机械逐步向高速化、精密化方向发展,对该类机械中使用的各种间歇机构的分度运动速度与停歇定位精度等性能指标也提出越来越高的需求,因而针对不同的工况场合,完善现有间歇机构的传动性能及创新设计新型的分度机构一直是该领域的研究热点。众所周知,分度凸轮机构与槽轮机构是工程中

2、应用最广泛的两种形式,因而近十几年来针对其结构与性能改进的研究也日臻完善。但值得提出的是,基于现有机构的传动方式:即,输入轴每转一周,通过凸轮曲面拨动分度盘上的滚子(或是通过主动拨销拨动槽轮的沟槽)转位一个步进角,从而使输出轴完成一次分度运动;若要实现更高速的分度运动,则需通过提高输入轴转速来实现。显然,在该种传动方式下难以满足某些特殊工况下的自动机械要求到达数千甚至更高分度次数的工程需求。因而必须突破现有分度机构的传动方式通过创新设计来达到这一目的。针对工程中的这种实际需求,相关学者[3-6]首次提出一种新型分度机构。其特点是输入轴转1周

3、,输出轴可同时实现次分度运动,因而与现有分度凸轮机构相比,在输入轴转速等同时可实现更高速的分度运动。且该机构克服了现有分度机构分度数取决于输出轴上布置的滚子个数,或槽轮上槽数的限制,因而提高了设计的柔性。本文正是针对该种新型分度机构,研究其结构与传动原理,继而系统研究其几何特性,最后采用虚拟样机技术验证其有效性.二、参考文献[1]策主编.机械原理与机械设计,机械工业,2006[2]牧野洋(日).自动机械机构学.:科学,1980.3[3]国勋,肖正扬.自动机械中的凸轮机构设计.:机械工业出版设,1990[4]玉虎,策,煜,一平.同轴式齿轮齿条

4、高速分度机构.ZL57,2009[5]玉虎,策,煜,一平.同轴式偏心轮高速分度机构.ZL200810052494.2,20[6]玉虎,兆光,一平.同轴式径向推杆高速分度机构.ZL200810052499.5,2009[7]Gonzalez-PalaciosandAngeles,J..TheGenerationofContactSurfacesofIndexingCamMechanismsAUnifiedApproach.Proc.ASMEDesignAutomationConfenrence,AdvancesinDesignAutomati

5、on,1990.Vol.2pp.359-364.[8]M.NishiokaandNishimura.SynthesisoftheInternalParallelCamMechanism.ProceedingsoftheInstitutionofMechanicalEngineers.PartC:JournalofMechanicalEngineeringScience.1998,Vol.212,577-585[9]策,玉虎,叶青,叶青,孟彩芳.平面行星分度凸轮机构.机械科学与技术.1996,15(6):871-873[10]明涛.行星分度凸

6、轮机构的创新设计与研究.[博士论文].天津:天津大学机械工程学院,2005,7[11]W.H.Wang,C.H.TsengandC.B.Tsay.SurfaceContactAnalysisforaSpatialCamMechanism.JournalofMechanicalDesign[J],1997,Vol.119,169-177[12]R.G.Fenton,Y.Zhang,J.Xu,DevelopmentofanewGenevamechanismwithimprovedkinematiccharacteristics,ASMEJour

7、nalofMechanicalDesign113(1991)40–45.[13]A.K.Al-Sabeeh,DoublecrankexternalGenevamechanism,ASMEJournalofMechanicalDesign115(1993)666–670.[1]A.K.Al-Sabeeh,M.D.Al-Ansary,Kinematiccharacteristicsandimprovementsforthemodifiedintermittentgearmechanism,MechanismandMachineTheory31(8

8、)(1996)1095–1107.[2]H.P.Lee,DesignofaGenevamechanismwithcurvedslotsusingparametricpolynom

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