气吸式单个核桃排列输送装置的设计

气吸式单个核桃排列输送装置的设计

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时间:2018-03-19

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1、12届毕业论文气吸式单个核桃排列输送装置的设计说明书学生姓名张伟学号所属学院机械电气化工程学院专业农业机械化及其自动化班级12-2指导教师张宏日期2012.06塔里木大学教务处制前言众所周知的是核桃具有很高的营养价值,可是这么有价值的东西却仍由由坚硬的外壳包裹着,而在现实的生活中我们常常将核仁用于加工原料,我们必须要去掉坚硬的外壳,而去掉外壳的方法莫过于用外力挤压或打砸,可是我们在挤压打砸时必须要控制好外力,达到既要将核桃壳弄碎,脱落,而且最好不要伤着核仁的效果,不然会将核仁也打砸挤压成粉末状,这对我们的后续分离和加工会造

2、成很大的困难,并且会对核桃的利用形成必不可少的浪费。这就要求我们要对单个的核桃进行施力,而不是对一堆核桃进行打砸挤压。对单个核桃进行施力之前,我们要做的就是如何用机器将一个核桃从核桃堆中拿出来,并且送到受力处。为实现这个过程,在老师的精心指导下,将引用气吸式精量排种器的原理应用于此,可以达到将单个核桃输送到受力处,对其进行精确打砸或挤压。目录1绪论11.1课题来源及研究的目的和意义11.2本课题所涉及的问题在国内(外)研究现状及分析11.3对课题所涉及的任务要求及实现预期目标的可行性分析11.4本课题需要重点研究的、关键的

3、问题及解决的思路12总体设计思路12.1总体设计图12.2滚筒的设计尺寸22.3运输链轮链条的设计尺寸22.4支撑平台的结构尺寸33轴的设计43.1轴的计算43.1.1求作用在链轮上的力43.1.2初步确定轴的最小直径43.1.2拟定轴上零件的装配方案53.1.3根据轴向定位要求确定轴的各段直径和长度53.1.4轴承端盖的选择53.1.5求输入轴上的功率63.2轴的校核63.1.1轴的刚度校核63.1.3轴的扭矩计算63.1.4.8求危险截面的当量弯矩83.2轴系零件的定位与轴承的选择83.2.3轴承的选择94键联结的选择

4、与校核94.1键的选择94.2键的安装94.3校核键联接的强度95轴承端盖的设计106动力与传动的设计107联轴器的选择118运输链轮的计算129链传动设计的计算139.1链传动方案的确定139.2链传动的设计计算149.2.1选择链轮齿数149.2.2链条节距选用149.2.3润滑方式149.2.4链轮材料和工艺149.2.5链轮公差15致谢17参考文献18塔里木大学毕业设计1.绪论1.1课题来源及研究的目的和意义;核桃是我国重要的栽培经济树种之一,无论是从木材、枝条、果实,还是青皮、根,特别是果仁,都具有广泛的用途和较

5、高的经济价值。据分析得知,核桃仁的含油量大概平均为63.08%~68.88%,较大豆、油菜籽、花生和芝麻含油量均高一些,含蛋白质15%左右的水平,最高可达29.7%,远高于鸡蛋(14.8%)、鸭蛋(13%),甚至达到豆腐的2.1倍,以及鲜牛奶的5倍,核桃仁还含有丰富的维生素及钙、铁等多种无机盐。核桃不仅为我们人类身体健康提供了丰富的营养元素,而且也为种植农户提供了可观的经济收入,尤其是生活在偏远山区的农村,农户可以在山上种植核桃,这不仅可以保护、绿化生态环境,可以说是一石多鸟。可是这么好,这么有价值的东西却有坚硬的外壳包裹

6、着,我们在将核仁用于加工原料时,我们必须要去掉坚硬的外壳,而去掉外壳的方法莫过于用外力挤压或打砸,可是我们在挤压打砸时要控制好外力,达到既要将核桃壳弄碎,脱落,而且最好不要伤着核仁,不能将核仁也打砸挤压成粉末状,这对我们的后续分离和加工会造成很大的空难,并且会对核桃形成必不可少的浪费。这就要求我们要对单个的核桃进行施力,而不是对一堆核桃进行打砸挤压。对单个核桃进行施力之前,我们要做的就是如何用机器将一个核桃从核桃堆中拿出来,并且送到受力处。为实现这个过程,在老师的指导下,我将引用气吸式精量排种器的原理应用于此,可以达到将单

7、个核桃输送到受力处,对其进行精确打砸或挤压。1.2本课题所涉及的问题在国内(外)研究现状及分析由于在此之前,几乎所有的将单个核桃输送到核桃剥壳机的受力部位,所用的方法是机械式输送而不是气吸式的。因此涉及本课题的问题在国内外尚无专业,定向的研究和学术性报告。由此我肯定的说此设计是在试探、尝试试验阶段,有很多的技术问题亟待我们攻克,解决。1.3、对课题所涉及的任务要求及实现预期目标的可行性分析;本课题所涉及的任务较为繁重,复杂,但是我们处在一个资源丰富的环境中,如有不懂的问题有老师和同学的知道帮助,因此我们应充分利用这样的机会

8、,利用一切对我们有用的资源,努力将我的设计做的最好,由于核桃破壳机械,在国内外的研究起步较晚,因此技术还不是很成熟,同时相关的学术报告也不是很丰富,因此我们应该通过多种途径试探性的研究设计,从不同的方向去设计构思核桃破壳机械,已达到最优效果。由于单个核桃的自重不是很重,以目前的科技完全可以能够产生足够大

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