平面双面研磨机构的设计
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平面双面研磨机构的设计
摘要:
双面平面研磨是在传统研磨机构的基础上,通过改变研磨平面的数目从而来提高研磨精度和效率的一种研磨方式。其加工原理就是利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行精整加工,从而来实现加工精度的要求。
本文通过对平面研磨机构多种运动方式的分析,以及研磨精度要求,并结合现有研磨机,从而设计出一种新型的行星式双面平面研磨机构,并对其运动轨迹做了具体研究。这种研磨方式不仅解决了传统研磨存在加工效率低、加工成本高、加工精度和加工质量不稳定等缺点,提高了研磨技术水平,保证研磨加工精度和加工质量,而且还可以实现在一定范围内不同直径圆柱工件的研磨,提高了加工效率,降低了加工成本,使研磨技术进一步实用化。
关键词:双面研磨;结构设计;轨迹曲线
Design of Plane Double-sided Grinding Institutions
Abstract:
Double-sided plane grinding is the traditional grinding institutions, and on the basis of the number of by changing the grinding plane to improve the grinding efficiency and precision of a kind of grinding way. Its processing principle is to use the coating or pressure with embedded in the research on the abrasive particles with and workpiece, through research in the relative movement under certain pressure of machining surface finish machining, thus to realize the machining accuracy of requirements.
This thesis through to plane grinding institutions of various sports mode analysis, and grinding accuracy requirement, and combine existing grinding machine, thus designed a new planet type double plane grinding mechanism, and to its trajectory made specific research. This kind of grinding way not only solves existing traditional grinding machining efficiency is low, the processing cost, high machining accuracy and processing quality unstable shortcomings, improves grinding technology level and guarantee of grinding accuracy and processing quality, but also can realize within the scope of certain and different cylinder workpiece, improves the grinding machining efficiency and reduce the processing cost, make grinding technology further practional utilization.
Key words:Double-sided Grinding ;Structure Design ;Path Curves
西安文理学院本科毕业设计(论文)
目录
第一章 绪论 1
1.1 选题的目的与意义 1
1.2 研磨技术国内外的研究状况及发展趋势 1
1.3常用研磨机 2
1.3.1圆盘式研磨机 2
1.3.2转轴式研磨机 2
1.3.3磁力研磨机 3
1.3.4专用研磨机 3
1.4 本课题主要研究内容和设计任务 3
第二章 平面研磨轨迹分析与设计 4
2.1平面研磨的运动条件及工作原理 4
2.1.1研磨运动条件 4
2.1.2圆柱研磨机理 4
2.2平面研磨轨迹的分析 5
2.2.1 研磨轨迹均匀性的研究方法 5
2.2.2单面研磨抛光 5
2.2.3双面研磨 13
2.3采用节圆方式对行星式研磨轨迹具体分析 15
2.3.1节圆及运动类型 15
2.3.2轨迹分析 17
2.3.3计算实例 20
第三章 行星式平面研磨机构传动系统的设计 21
3.1行星轮系的设计 21
3.1.1行星轮系的类型选择 21
3.1.2齿轮有关参数的具体计算 22
3.2研磨盘的设计 24
3.3电机的选择 25
3.3.1确定主电机的调速范围 25
3.3.2计算上磨盘的驱动电机调速范围 26
第四章 行星式研磨机构的三维实体设计 28
4.1研磨机构的零件实体图 28
4.1.1行星轮的实体图的绘制 28
4.1.2轴、键的实体图绘制 31
4.1.3太阳轮的实体图的绘制 32
4.1.4上下磨盘实体图的绘制 33
4.1.4螺栓实体图的绘制 33
4.2研磨机构的实体装配图 34
结束语 36
致谢 37
参考文献 38
附录 40
附录1:工件装夹部分爆炸图 40
附录2:装配体爆炸图 41
附录3:行星轮工程图 42
附录4:太阳轮工程图 42
附录5:装配体工程图 42
附录6:外文翻译 43
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