【摘 要】
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目前,粉料包装秤被广泛应用于食品、医药、化工等多个行业,实现了对粉料的机械化包装。但由于目前市场上的粉料包装秤普遍会发生粉尘飞扬这一难题,隐藏着安全隐患,故需要对此进行研究。本文以25kg/包的面粉包装为研究对象,对无尘粉料自动包装秤进行研究与设计,可以在对面粉进行包装时避免粉尘飞扬。本文主要围绕方案原理进行设计并利用有限元分析技术对重要部件进行相应的模拟分析,根据三维模型和图纸对实体样机进行制造
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目前,粉料包装秤被广泛应用于食品、医药、化工等多个行业,实现了对粉料的机械化包装。但由于目前市场上的粉料包装秤普遍会发生粉尘飞扬这一难题,隐藏着安全隐患,故需要对此进行研究。本文以25kg/包的面粉包装为研究对象,对无尘粉料自动包装秤进行研究与设计,可以在对面粉进行包装时避免粉尘飞扬。本文主要围绕方案原理进行设计并利用有限元分析技术对重要部件进行相应的模拟分析,根据三维模型和图纸对实体样机进行制造与装配,主要研究如下:(1)查阅相关文献,结合国内外对粉料包装设备的研究现状,对目前市场上的粉料包装机存在的问题进行分析,对此提出防尘包装的想法,进一步进行原理方案的设计,确定无尘粉料自动包装秤主要机构的设计和相关尺寸的计算。并且利用Proe建模软件对所有的机构装置进行三维建模以及对整机的装配。(2)根据无尘粉料自动包装秤的工作原理,对重要装置进行分析,验证方案设计的合理性。为防止料门开启时发生干涉现象,对料门进行运动学仿真分析,并进行静力学分析,以防止其在工作中过程中发生变形破坏。升降机构中的滚珠丝杠在带动称量斗时,步进电机的频率可能与滚珠丝杠产生共振,需要对丝杠进行模态叠加法的谐响应分析,得出丝杠在受到载荷力和电机输出激振频率的共同作用下的幅值,为升降装置的设计提供依据。(3)由于无尘粉料自动包装秤在其工作过程中,称量斗上下来回运料,其整机的固有频率会在某个范围内变化,可能会与电动机的频率比较接近,从而可能存在共振现象,对系统进行模态分析。(4)验证无尘粉料自动包装秤设计与分析的合理性,进行原理样机零部件的制造加工与整机的组建装配。
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