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农业机械学课程设计-谷物联合收割机清选装置工作部件的设计-3KG(含图纸)

农业机械学课程设计图纸加153893706学院工程学院专业机械设计制造及其自动化姓名学号指导教师中国·大庆2008 年 06 月目录课程设计任务书 (1)1.设计目的 (2)2.构造与工作原理 (2)3.形式选择 (2)4.结构设计 (2)4.1风扇与筛子配置 (2)4.2阶状抖动板的设计 (2)4.3清选筛的主要尺寸和需用功率(长度 宽度) (2)4.4清选筛的设计 (3)4.5筛子的选择 (3)4.6筛架的设计 (3)4.7驱动机构 (3)4.8风扇的设计与选择 (4)4.9清选筛主要参数的确定 (4)5.结论 (5)参考文献 (6)课程设计(论文)任务书题目:谷物联合收割机清选装置工作部件的设计一、已知条件谷物联合收割机的喂入量3kg/s,工作部件类型轴流式收割机清选装置。

二、设计要求1、系统地了解谷物收割机的构造和工作原理及相关的实验设备。

2、要求准确掌握收割机的各个工作部件及工作原理。

3、学会数学建模的方法分析实际收割机的各个工作部件。

4、独立完成谷物联合收割机工作部件的设计与计算。

5、应符合课程设计报告的基本要求,独立完成你的论文。

三、撰写论文要求1、论文内容包括中文封皮、目录、综述、正文(设计与计算)、参考文献、附录(设计图0号)、等主要部分组成。

2、论文开本要求:A4;左边距:25mm,右边距:20mm,上边距:20mm,下边距:25mm,页眉边距:14mm,页脚边距:18mm;正文行间距:五号字自然排版。

3、标题四号黑体。

标明参考文献的出处。

4、素材收集真实有效,论述图文并茂。

四、相关参考书目(自行检索)五、本课程论文答疑人(注明各答疑人答疑的部分):六、时间分配比例(供参考)06月19日至06月21日根据论文的基本条件进行资料查阅。

06月22日至06月23日确定方案,初步编辑。

06月22日至06月30日计算、画图、编辑撰写与修改。

06月30日至06月31日论文装订、答辩。

开始进行日期 2008年 06月19 日。

完成日期 2008年06月30 日。

答辨日期 2008年06月31 日。

设计班级:农机2005 人数: 501.设计目的通过对联合收割机清选装置的设计,弄清装置工作的基本原理,掌握设计的基本过程,进行设计构思、方案分析、结构工艺性、机械制图、零件计算和查阅相关资料图册等方面的综合训练,树立正确的设计思想,掌握基本的设计方法,主要学习结构设计和计算,机械制图。

2.形式本机器选用风扇筛子式清选装置。

3.构造与工作原理风扇筛子式清选装置主要由清选筛、输送谷粒混合物的抖动板、风扇和传动机构等组成。

工作时,清选筛和抖动板往复运动,谷粒混合物不断地由抖动板送往筛面,装于清选筛前下方的风扇产生的风把谷粒混合物吹散,颖壳、细碎秸草等轻混合物被气流带出机外,吹不走的谷粒、长的碎秸杆和残穗等留在筛面向后移动。

谷粒在移动过程中自筛孔漏下,碎秸杆由筛后排出,残穗则在筛尾处落入杂余输送器送去复脱或重新分离。

4.结构设计4.1风扇与筛子的配置风扇筛子式清选装置,要求筛面上的谷粒混合物处于疏松状态,有利于谷粒分离,而且谷粒混合物层由厚变薄。

4.1.1要求筛子的前部风速达到下sm/25-,后部达s1-,风扇出风口的平m/87-,中部达sm/6均风速需s m /108-。

4.1.2风量V 的计算)(1V ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯=μρBQ式中Q ——机器喂入量(kg/s )B ——清除杂质占机器喂入量的比例,对全喂入机型,小麦取15~20%,水稻取10~15%,对半喂入机型,小麦取10~15%,水稻取8~10% ρ——空气密度)/(3m kgμ——携带杂质气流的混合浓度比,约0.2-0.3,取μ=0.2则静压取为Pa 250200-,本机取200Pa吹风筛子的气流与筛面夹角,可获得较大的吹风面积。

气流与筛面的夹角δ,一般为3025-,取30=δ4.2阶状抖动板的设计由下向上输送谷粒混合物,采用阶梯板抖动器阶梯面与水平面之间的夹角多在3~10-之间。

阶梯抖动板的夹角比较大时,阶梯易于破碎秸草、颖壳、尘土等堵塞,失去输送能力,所以应选较小的角度。

抖动板的尾部装有指杆筛,且高出筛面一定距离约mm 100,本机选区为100mm 。

4.3清选筛的主要尺寸和需用功率(长度⨯宽度)筛子面积可由进入清选装置的谷粒混合物s Q 确定筛的宽度B ,在传统型联合收割机上一般为逐稿器宽度的0.9-0.95,取m B 2.1=逐,(按经验数据),则筛子长度)(2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯=ssBq Q L Q ——机器喂入量(kg/s )s Q ——进入清选装置的谷粒混合物)/(s kgB ——筛子的宽度(mm)s q ——筛子单位面积可以承担的谷粒混合物喂入量3)/(2m s kg ⋅,对编织筛约为)/(5.25.12m s kg ⋅- 取)/(0.22m s kg q s ⋅=取m B 08.12.19.0=⨯=,选取B=1100mm 其中)/(8.1%603%60s kg Q Q s =⨯=⨯=则: )(986.00.208.18.1m L =⨯= 取L 为1000mm 。

所需功率)(3)(⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯=kw N Q N ps ηs Q ——进入清选装置的谷粒混合物)/(s kgp N ——单位生产率清选筛所需功率)/(1-⋅s kg kw 上筛取0.4-0.55,η——系数, 取η= 0.9则kw N 8.09.04.08.1=⨯=4.4清选筛的设计为了能有较良好的清选效果采用二层筛子,即上筛和下筛二层,前后错开,上筛与下筛相互交错。

上筛主要把碎秸杆、残穗等分离出来,起粗筛选作用。

下筛主要选出干净谷粒,而把细碎杂余排走,起精筛选作用。

通过下筛的干净谷粒都落至谷粒螺旋输送器,送往粮箱,筛面的杂余在筛尾下落,进入杂余螺旋输送器,送去再处理。

清选筛由曲柄连杆——摇杆机构驱动作往复运动。

4.5筛子的选择4.5.1上筛采用鱼鳞筛,鱼鳞筛的各个鳞片转轴是联动的,可同时改变开度。

鱼鳞筛的通用性好,引导气流吹除轻杂质和排送大杂质的性能好、筛面不易堵塞、生产率高,故用做上筛。

4.5.2下筛采用冲孔筛。

筛孔比较准确。

可以得到较清洁的谷粒。

4.6筛架的设计筛架的设计选用双筛架形式驱动方式采用曲柄连杆——摇杆机构。

上下筛作相对运动,有利于防止二筛之间的堵塞,亦可平衡部分惯性力。

4.7驱动机构筛架由曲柄连杆机构驱动,为避免运动时扭转,采用双边驱动。

曲柄半径mm 30~23,连杆长度L ≥5r 。

连杆与筛架支吊杆的联接需互相接近垂直。

4.8风扇的设计与选择采用农用型离心式叶轮外径2D 大多在mm 550~350,选定叶轮mm 100采用叶片式。

为了配合筛长的需要,风扇壳出口高度一般为叶轮外径的6.0~4.0倍,取0.5倍 按手册表9.8-2农用型风扇尺寸表 (1)4.9清选筛主要参数的确定清选筛的工作条件(1)物料要有下移,且要有上移(2)物料下移量大于上移量 (3)物料不能被抛起 则确定其条件2p x s K r K K ω>>> 按下图进行计算筛子摆幅近似为2r ,上筛架mm r 80602-=,取mm 70下筛架mm r 40302-=,取35mmr 2ω的值上筛为(2-5)g ,取g r 22=ω;r 2ω的值下筛为(1-1.5)g ,取g r 12=ω曲柄半径r 为25-30mm ,取r=30mm ; 转速n 为200-350r/min ,取n=240r/min=4r/s; 其中)(1)cos()sin(⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯+++=ϕαεϕαgK s ; )(2)cos()sin(⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-+-=ϕαεαϕgK x ; cos sin()p K gαεα=+)(3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯筛子的倾角α为1010--,上筛筛面负荷大α取正值,下筛取负值,摆动方向与筛面的夹角αε+;其中上筛为 155-,下筛为43-;对于本机上筛α取5,αε+取10,可得:sin(530)0.74cos(1030)s K g+==+g sin(305)0.45cos(1030)x K g -==-gcos55.73sin10p K g==g满足条件2p x s K r K K ω>>>,说明该设计合理。

对于本机下筛α取5-,αε+取4,可得:sin(530)0.51cos(430)s K g-+==+g sin(305)0.64cos(430)x K g +==-gcos 514.3sin 4p K g-==g则满足条件2p x s K r K K ω>>>,说明该设计合理。

5.结论 得出筛子主要参数 风扇风量V=29.2)/(3s m ,L 为1000mm ,B=1100mm所需功率N=1.33Kw r 2ω的值上筛g 2; r 2ω的值下筛g 1参考文献:1 中国农业机械化科学研究所主编.农业机械设计手册.北京:机械工业出版社,1998年2月2 毛谦德,李振清主编.袖珍机械设计师手册.第二版.北京:机械工业出版社,2002年5月3 张伟,徐树来,秦春兰主编.农业机械学(P92-P95).哈尔滨:东北林业大学出版社,2000年4月4 何月娥主编.谷物收割机械理论与计算.长春:吉林人民出版社出版。

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