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Ф180~Ф380mm桶体内壁钻削专用动力头设计+CAD图纸 第11页

更新时间:2016-10-18:  来源:毕业论文
3.4.3 带轮的安装与固定
这次设计的带轮安装的示意图
 图3.4.4 带轮安装示例图
值得一提的是这次皮带轮的安装没有是端盖,螺钉此类的安装方法,原因是这样做的话首先需要的零件就会多出来,这在这样一个本来就空间要求紧凑布局的情况下是不合适的,所以这里运用了轴与孔的过盈配合,这样不用其他的辅助固定零件就可以固定安装两个带轮,也因为这里的带轮不承受大的轴向力,所以可以保证带轮的正常工作运转。

3.4.4 莫氏锥套钻
这次设计锥套钻的主视图
 
图3.4.5莫氏锥套钻
由于这次结构设计的特殊性,在怎么固定钻头的环节上,我选择了莫氏锥套钻,同时又对莫氏锥套钻做出了小小的改变。
 图3.4.6 莫氏锥套钻的安装
在上面的图中可以清楚的看出莫氏锥套钻被穿过链轮安装着,一般的莫氏锥套钻都是从旁边预留槽,以便换钻头时可以顺利将钻头取出,在这次的设计中可以看出,条件不允许在莫氏锥套钻的旁边将钻头取出,所以要在莫氏锥套钻的尾部开上一个小孔,从而在取出钻头时方便将其顶出莫氏锥套钻。

3.5 发展现状
近年来,我国旋挖钻机取得了较快发展。但是相较于旋挖钻机在国外几十年的发展历史,国内旋挖钻机在关键部件和核心技术方面跟国外相比还有一定的差距,我国旋挖钻机的发展还任重道远。 本文所研究的动力头作为旋挖钻机主机的重要子项,一直是主机研究的关键部件。其性能好坏直接影响钻机整机的工作效率。钻机的发展在国外已经有数十年的历史,动力头的发展已具备优越的性能、独特的技术和全新的设计概念。目前国内动力头的开发能满足旋挖钻机基本的施工作业,但可靠性和功能扩展方面还需进一步发展。 论文首先介绍旋挖钻机的现状及主要组成部件,重点分析了动力头系统的设计计算及工作时的自适应功能。根据不同的地质条件对动力头的扭矩要求不同,提出了采用电控马达代替常规液控变量马达的方案。并根据不同的地质特点设定马达不同的工作模式,即对马达工作扭矩采用多档位控制。 本文在阐述动力头系统的功能、原理、结构的基础上,分析总结工程实际中动力头系统故障原因,通过故障部件性能的对比分析,提出解决故障的方法。 动力头工况多样,受力复杂,很难用解析法精确地计算动力头的强度、刚度,在设计动力头时,只能凭经验对动力头结构进行设计,为安全起见,便无根据地提高安全系数,使动力头箱体等结构件变得笨重。因此论文从有限元分析方法入手,利用三文绘图软件Pro/E和有限元分析软件ANSYS Workbench对动力头进行建模和不同工况的分析计算,以了解其应力、位移分布情况,通过分析对比找出结构中的过剩及薄弱之处,为动力头的优化设计提供理论依据。 据作者查证,目前还很难检索到有关旋挖钻机动力头系统设计开发的相关文献,国内外均无文献可参考和借用。因此,本课题对动力头系统的分析和研究,作为旋挖钻机开发项目中的重要的子项,希望会给旋挖钻机的产品开发带来一定的借鉴作用。

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