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快速裝盒機(jī)傳動(dòng)裝置圖原理

快速裝盒機(jī)傳動(dòng)裝置圖原理

 

國(guó)內(nèi)高速裝盒機(jī)與國(guó)外相比,速度上相差甚遠(yuǎn)。其主要原因在于裝盒機(jī)的關(guān)鍵部件“取盒機(jī)構(gòu)”,缺乏最合理的設(shè)計(jì)理論和機(jī)構(gòu)參數(shù),從而嚴(yán)重地影響高速裝盒機(jī)整體效率的提升。

本文通過介紹一種高速連續(xù)式取盒機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)軌跡,為高速裝盒機(jī)的設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。

一、取盒動(dòng)作簡(jiǎn)介

取盒的過程如圖1所示,通過真空吸盤將處在供盒架上的藥盒從架子上抽出,然后在運(yùn)動(dòng)過程中又將紙盒稍微地?fù)伍_,最后放到生產(chǎn)線上以供后面裝藥品使用。具體過程如下:

  • 吸盒:旋轉(zhuǎn)的吸盤逆時(shí)針轉(zhuǎn)到供盒架處(和水平面夾角30。),真空吸盤開始吸住紙盒的一側(cè),并將紙盒從供架盒上拉出來。

  • 撐盒:當(dāng)吸盤帶著紙盒轉(zhuǎn)到150°時(shí),紙盒的側(cè)棱碰到斜塊,順勢(shì)滑下讓紙盒處于半撐開狀。

  • 放盒:當(dāng)紙盒轉(zhuǎn)到輸送帶的正上方,真空吸盤通氣,將紙盒放到運(yùn)輸帶的卡槽中,運(yùn)動(dòng)中卡槽的一側(cè)將紙盒向前擠壓,使紙盒處于完全撐開狀,供后面裝入藥品使用。

取盒的工藝流程.jpg

二、取盒工藝軌跡的設(shè)計(jì)

吸盒、撐盒、放盒的三個(gè)動(dòng)作作用點(diǎn)均勻分布,其最重要的動(dòng)作在于吸盒處。當(dāng)吸盤在上升的過程中吸住紙盒,到達(dá)頂點(diǎn)后又把紙盒往下拉,使紙盒脫離供盒架。

另外從動(dòng)作過程分析得到,在吸盤旋轉(zhuǎn)一周的過程中只要在關(guān)鍵三個(gè)點(diǎn)上滿足速度和角度的要求,就可以滿足整個(gè)取盒動(dòng)作要求,其他點(diǎn)上的動(dòng)作可以隨意地根據(jù)實(shí)際情況去設(shè)計(jì),其動(dòng)作不影響整個(gè)取盒動(dòng)作。

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)軌跡必須是連續(xù)的,而且為了增加機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性,整個(gè)運(yùn)動(dòng)軌跡也要緊湊。

根據(jù)實(shí)際情況,在滿足動(dòng)作要求下可以將動(dòng)作軌跡設(shè)計(jì)成圓形、等邊三角形、擺線如圖 2所示。現(xiàn)對(duì)幾種運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行比較。

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)工藝軌跡.jpg

(1)圓形軌跡 如圖 2a所示,吸頭的軌跡為圓形,可以保證吸頭運(yùn)動(dòng)速度和加速度的連續(xù)性,機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性好。但是考慮到工藝要求,如圖1所示,取盒時(shí)紙盒被吸的表面和吸頭成 90°,隨著吸頭的運(yùn)動(dòng),吸頭給紙盒一個(gè)沿圓切線方向向上的力,因?yàn)楣┖屑艿纳媳砻孢€有支撐 (圖 1中略去),對(duì)紙盒的上表面進(jìn)行限制,所以吸頭不能很好地將紙盒拉出。

(2)等邊三角形軌跡 如圖 2b所示,等邊三角形軌跡的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)非常明顯,而且整個(gè)過程軌跡也很緊湊,也能將紙盒順利的拉出而不受供盒架的限制,但是吸盒前后軌跡的夾角是60°,不能進(jìn)行調(diào)節(jié),而吸盒前后的角度會(huì)影響到吸盒的時(shí)間,從而直接影響到吸盒的質(zhì)量。

(3)內(nèi)擺線軌跡 如圖 2c所示吸頭的軌跡為內(nèi)擺線軌跡,吸頭取盒時(shí)將紙盒向下拉,不受供盒架的位置限制,整個(gè)結(jié)構(gòu)非常緊湊,更重要的是吸盒前后的角度是可以通過調(diào)節(jié)圓弧的半徑進(jìn)行改變,從而確定影響取盒質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)。

綜上所述,從工藝要求和取盒質(zhì)量等方面考慮,內(nèi)擺線軌跡綜合了圓形軌跡和等邊三角形軌跡的優(yōu)點(diǎn),所以內(nèi)擺線的軌跡最優(yōu)。

三、機(jī)構(gòu)的組成及原理

實(shí)現(xiàn)擺線軌跡的機(jī)構(gòu)如圖 3所示 ,大轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn),連軸齒輪和轉(zhuǎn)盤齒輪分別繞著固定齒輪 I和固定齒輪Ⅱ旋轉(zhuǎn)。小轉(zhuǎn)盤在隨著大轉(zhuǎn)盤公轉(zhuǎn)的同時(shí),轉(zhuǎn)盤齒輪控制它也進(jìn)行自轉(zhuǎn),同理,連軸齒輪控制著主動(dòng)齒輪公轉(zhuǎn)的同時(shí)也進(jìn)行自轉(zhuǎn),帶動(dòng)從動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),真空吸頭和從動(dòng)齒輪固連,所以吸頭進(jìn)行公轉(zhuǎn)的同時(shí)也進(jìn)行著自轉(zhuǎn)。所以只要控制齒輪之間的傳動(dòng)比,就可以控制真空吸頭在指定的位置實(shí)現(xiàn)指定的動(dòng)作。

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖.jpg

四、關(guān)鍵參數(shù)的確定

對(duì)該機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)過程進(jìn)行建模,如圖 4所示。

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)模型圖.jpg

以大轉(zhuǎn)盤的中心為坐標(biāo)原點(diǎn)建立坐標(biāo),取小轉(zhuǎn)盤的中心與坐標(biāo)原點(diǎn)成θ0=30°,此時(shí)的位置即為吸盒的位置,建立小轉(zhuǎn)盤的動(dòng)坐標(biāo) x'y',再建立從動(dòng)齒輪的動(dòng)坐標(biāo) x"y",兩個(gè)坐標(biāo)的原點(diǎn)重合在主動(dòng)齒輪的中心。根據(jù)動(dòng)作要求進(jìn)行設(shè)計(jì),當(dāng)大轉(zhuǎn)盤逆時(shí)針轉(zhuǎn)過一個(gè)(θ-θ0)角度時(shí),吸頭也逆時(shí)針轉(zhuǎn)過一個(gè)(θ-θ0)角度,小轉(zhuǎn)盤順時(shí)針旋轉(zhuǎn),為滿足動(dòng)作要求,小轉(zhuǎn)盤須相對(duì)大轉(zhuǎn)盤順時(shí)針旋轉(zhuǎn) 2(θ-θ0),才能滿足吸頭在轉(zhuǎn)過120°后,吸頭、從動(dòng)齒輪、主動(dòng)齒輪成為一條直線,形成方盒動(dòng)作。所以相對(duì)固定坐標(biāo),小轉(zhuǎn)盤順時(shí)針旋轉(zhuǎn)了3(θ-θ0)。把從動(dòng)齒輪的坐標(biāo)轉(zhuǎn)化到固定坐標(biāo)中得:

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)齒輪運(yùn)動(dòng)方程式.jpg

當(dāng)θ0=30°時(shí),化簡(jiǎn)得到從動(dòng)齒輪的運(yùn)動(dòng)方程為:

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)齒輪運(yùn)動(dòng)方程式化簡(jiǎn).jpg

從運(yùn)動(dòng)方程中可以得出,從動(dòng)齒輪中心的運(yùn)動(dòng)軌跡是關(guān)于θ的函數(shù),軌跡的大小形狀由參數(shù)r和r1來確定。

用Solidworks軟件對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行建模,在用Solidworks Motion插件去模擬運(yùn)動(dòng)分析,得到從動(dòng)齒輪的運(yùn)動(dòng)軌跡為擺線,如圖5所示,符合動(dòng)作要求。

高速裝盒機(jī)取盒機(jī)構(gòu)從動(dòng)件及吸頭的運(yùn)動(dòng)軌跡.jpg

按照設(shè)計(jì)要求,該取盒機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)速為 60r/min,即旋轉(zhuǎn)角度θ=ωt=2πt,裝上 3個(gè)吸頭 ,取盒速率為 180~/min。對(duì)運(yùn)動(dòng)方程進(jìn)行二次求導(dǎo)得到該從動(dòng)齒輪在運(yùn)動(dòng)一周內(nèi)的加速度為a=√(xn2+yn2),化簡(jiǎn)得 a=4π2√(r2+16r2+8rr1cos30),當(dāng)cos3θ的值為 1時(shí) ,即在 0=0°、120°、240°(此處角度 以與軸成 30。開始算起)位置時(shí),加速度的值最大,也剛好是三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),此時(shí)最大加速度為 a=4π2(r +4r1)。從動(dòng)齒輪的運(yùn)動(dòng)方程為連續(xù)的三角函數(shù),其加速度也為連續(xù)函數(shù),即該機(jī)構(gòu)能平穩(wěn)的運(yùn)行,在角速度確定的情況下,加速度只與 r與 r1有關(guān) ,所以只需調(diào)整其大小就可以控制最大加速度的大小,另外在 r和 r不變的情況下,也可以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整吸頭桿的長(zhǎng)度,同樣可以控制加速度的大小 。

 

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