机械毕业设计(论文)-稻田筑埂机的总体设计(全套图纸)

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1、摘 要设计课题为稻田筑埂机的总体设计,来源于生产实际。本设计主要是为减少人力劳动强度,提高工作效率。设计了一种悬挂式筑埂机,对其结构和原理进行介绍。筑埂机主体由机架、变速箱、推压埂装置和旋耕刀等部件组成。筑埂机采用旋耕刀进行取土和推压圆盘辊镇压成埂,实现一机解决取土和筑埂。并解决了筑埂质量参差不齐的问题,保证了筑埂要求,各项农艺技术指标均达到要求。本课题设计新颖,实用性强,操作简单,具有较大的农机市场前景。关键词:筑埂机;稻田;悬挂式全套图纸,加153893706Abstract The overall design project for the paddy ridger, from the

2、 actual production. This design is mainly to reduce labor intensity, improve work efficiency. A suspension type ridging machine was designed, its structure and principle are presented. Ridger body is composed of a frame, gear box, push ridge device and rotary tillage knife. Ridger to borrow and push

3、 disk roller repression into ridge using rotary blade, to achieve a machine to solve the soil and the ridging. And solve the banking problem of uneven quality, ensure the banking requirements, various technical indicators have reached the requirements of agronomy. This topic is novel in design, stro

4、ng practicability, simple operation, with wide prospect of agricultural market.Keywords: paddy ridger ; paddy field; suspension type目 录摘要IAbstractII前言IV1 绪论11.1 选题的意义11.2 筑埂的农艺要求11.3 整机结构及其工作原理11.4 拖拉机的选择22 关键部件设计过程32.1 推压筑埂装置设计32.2 旋耕集土装置设计52.3 锥齿轮箱设计102.4 侧齿轮传动箱齿轮的设计与校核142.5 机架182.6 轴承的选择183 工作前的安

5、装与调整204 筑埂机使用技术要点215 结论22参考文献23致谢24附录25III黑龙江八一农垦大学本科毕业论文(设计) IV黑龙江八一农垦大学本科毕业论文(设计)前 言随着我国农业快速发展,劳动力紧张的问题更显突出。其中,水田的全程机械化作业,是重点研究的方向。稻田筑埂机应运而生。稻田筑埂机是一种农业机械,用于稻田的筑埂,方便,快捷,节省了大量的人力物力,是一个必要的农业机械。稻田淹灌是把稻田田地划为田格,在田格四周筑埂,灌溉后会对水层厚度有很好的保持作用,对土壤从上到下的浸润。筑埂是实现稻田灌溉的关键之处,高质量的田埂不但能节省水资源,减少水的浪费,更重要的是,还可以确保水稻对水分的需要

6、。稻田筑埂是水稻生产过程中的整地环节,同时也是水稻生产机械化的重要环节。筑埂机由机架、旋耕集土装置、推压筑埂装置和变速箱等组成。推压筑埂装置是由锁紧螺丝固定在安装座上,安装座是由U型螺丝固定在机架上;推压筑埂装置是用焊接的方式固定在轴上,轴是通过带座轴承连接到机架上的。机架上焊接有牵引架。筑埂机是通过牵引架与拖拉机三点悬挂连接。拖拉机向前行驶,筑埂机前头的旋耕集土装置首先入土翻耕,将土推向机架中间,进入后面的推压筑埂装置的筑埂范围;将大量的土培植成土埂。推压筑埂装置跟着转动,对土埂进行成型压实。一次进地,就可以实现筑埂的作业,筑出的田埂结实规整,满足各项农艺要求。1 绪论1.1 选题的意义设计

7、课题为稻田筑埂机的总体设计,来源于生产实际。本设计主要是为减少人力劳动强度,提高工作效率。设计出一种悬挂式稻田筑埂机,对该机械结构和工作原理进行介绍。筑埂机主体由机架、变速箱、推压埂装置和旋耕刀组成。本课题设计新颖,实用性强,操作简单,具有较大的农机市场前景。1.2 筑埂的农艺要求筑埂机所筑田埂高度为250300 mm,埂底宽度为400600 mm,埂顶宽度为250350 mm,坡度系数0.60.85,土壤坚实度为80110kPa,作业时间为每年4 月中旬或9 月下旬,取土后沟渠深度小于100 mm。1.3 整机结构及其工作原理悬挂式稻田筑埂机是一种专门用在稻田筑埂的农业机具,主要是由推压筑埂

8、装置、旋耕集土装置、传动系统、机架等构成。其中推压筑埂装置、旋耕集土装置是最主要的工作部件,结构如图 1-1 所示。 1. 传动轴 2. 侧齿轮箱 3. 万向节 4. 推压筑埂装置 5. 侧齿轮箱 6. 万向节 7. 变速箱 8. 旋耕集土装置 图 1-1 筑埂机结构简图机架上从前至后依次安装传动轴1,变速箱7,通过万向节3和6分别与侧齿轮传动箱2和5相连接,4和8分别是筑埂机的主要工作部件推压筑埂装置和旋耕集土装置。 工作时,筑埂机的动力是由拖拉机的动力输出轴来提供,通过万向联轴器与传动轴相连接,传动轴也是通过万向联轴器来和变速箱相连接,由变速箱通过万向联轴器与侧齿轮传动箱连接,从而来带动旋

9、耕集土装置和推压筑埂装置工作。筑埂机筑埂一般要经过2 个工序:旋耕集土和推压筑埂。根据筑埂工序来设计旋耕集土装置和镇压装置。这2 个工作装置必须安装在机架之上,根据工序要求,取土装置在前,镇压装置在后。筑埂机工作时,旋耕集土装置将土聚集到推压筑埂装置,通过推压筑埂装置镇压土壤形成田埂。1.4 拖拉机的选择 选择40-80马力轮式拖拉机TS504四轮驱动。飞动(495大冲程)或江动JD4100发动机,12小时功率36.8KW,变速箱前进档8个,倒档4个,啮合套换档,后轮距可调,带有差速锁双作用离合器,力、位调节提升器、三点式悬挂。一组液压输出,全液压转向,双速动力输出轮胎。2 关键部件设计过程2

10、.1 推压筑埂装置设计 根据农艺要求,田埂高度为250300 mm,埂底宽度为400600 mm,埂顶宽度为250350 mm。工作时,通过盘片和推压辊压实土壤成埂。如图 2-1 所示。1. 盘片 2. 推压辊 图 2-1 推压筑埂装置结构图推压筑埂装置的受力情况如图 2-2 所示。当推压筑埂装置作匀速运动时,在xoy 平面内平衡方程为 (2-1) (2-2) (2-3) 其中 (2-4) (2-5) (2-6) (2-7)假设N1=W1,N2=sinW2,1=2=1,则将式(2-4)、式(2-5)、式(2-8)、式(2-9) (2-8) (2-9) (2-10)代入式(2-6)、式(2-7)

11、得 (2-11) (2-12)根据以上受力分析计算可以确定驱动力矩,完成推压筑埂装置的设计。注:以上各公式中字母所代表参数详见附录。 a.xoy 平面受力 b.zoy 平面受力 图 2-2 推压筑埂装置受力分析2.2 旋耕集土装置设计2.2.1 刀辊的结构图 2-3 为刀辊结构图:刀轴是用无缝钢管制成,刀轴的两端焊接轴头,刀轴上焊接刀座,刀座按照螺旋线排列焊接在刀轴上,通过刀座和螺栓来安装刀片。 1. 左轴头 2. 拦板 3. 刀座 4. 刀轴套 5. 右轴头图 2-3 刀辊结构示意图2.2.2 刀轴转速选定在筑埂机匀速工作的情况下,筑埂机所消耗的功率随着刀轴转速的增大而增大,比较理想的配合是

12、较低的刀轴转速和较高的前进速度,这样功率消耗虽然增加了一些,但与此同时,筑埂的效率也提高了,仍然可以降低单位面积的功率消耗。近几年来看,刀轴转速降低的趋势更为显著。另外稻田筑埂机的旋耕刀轴转速一般在200-285r/min范围内,由于土地的比阻不同,筑埂机的旋耕刀轴转速也会因此而不同,粘性较大的土地比阻也较大,转速应该偏低一些。砂性土地的比阻相对较小,转速可适当偏高一些。为了提高筑埂机的工作效率,减少功率消耗,本设计稻田筑埂机旋耕刀轴转速选取200r/min。2.2.3 刀辊轴的选择与计算 刀辊轴可以选用实心或空心材料制造。空心轴能够在较低的重量下传递较大的扭矩,而且也可以较好的抵抗扭矩,各方面均可达到工作要求。空心轴的尺寸应该根据最大传递扭矩进行计算,并以扭曲应力来进行验算。通常最小截面系数在轴端处镗过管孔的位置是最小的。(下图2-4所示的c-c截面)图 2-4 轴端c-c截面扭转应力按下式计算: 式中 = = 当扭曲时,最小的截面系数。:为管子的外径 管的壁厚(管的内径) 轴端的花键选择应该根据最大比压和平均比压。当材料的硬度HRC35时,矩形端面花键上的最大

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