机械毕业设计1304手动瓶盖压盖机的改进Word文件下载.docx
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1引言4
1.1压盖机的种类及分析5
1.2国外的发展状况6
1.3我国与国外的压盖机发展水平差距7
1.4本文研究的主要内容7
2总体方案设计7
2.1瓶盖压盖机总功能的分析8
2.1.1瓶盖的自动送盖装置8
2.1.2自动压盖装置8
2.1.3进、出瓶的传输装置8
2.2功能的分解8
2.2.1瓶盖的供送8
2.2.2压盖装置8
2.2.3瓶子的传输装置9
2.3各功能元的原理方案及选定9
2.3.1储盖箱与传送带9
2.3.2定向及供给送盖9
2.3.3压盖机机头10
2.3.4传动装置10
2.3.5螺杆的控制及进出拨轮的输送10
3主要部件的设计11
3.1送盖装置的设计11
3.1.1瓶盖的定向分析11
3.1.2送盖装置11
3.1.3气压送盖12
3.2压盖机机头设计12
3.2.1压盖的原理12
3.2.2压盖机机头13
3.2.3压盖机机头的特点分析:
14
3.3送瓶装置的设计15
3.4传动方案设计16
3.5总体分析16
3.5.1结构分析16
3.5.2经济效益分析17
4结束语18
致谢18
参考文献18
1引言
瓶盖压盖机是属于包装机械,它是包装机械的一个组成环节。
近年来,随着科技的迅速发展,国外的包装机械已经达到了非常先进的水平,而由于我国的包装行业起步比较的晚,从而也影响了瓶盖压盖机的发展,瓶盖压盖机起步也比较晚。
在90年代以前,我国的先进的包装机械多数是从国外进口的,包括瓶盖压盖机。
但随着我国国力的不断提高,现在我国已经开始自行研究自己的机械。
在我国手动(人工)的饮料(如:
啤酒等)生产中,主要靠人工手动压盖,先由人工放盖,然后人工用木榔头,或塑料榔头敲击盖顶部,使盖与瓶口部分锁紧,达到容器的密封结果,或者是由机械式的压盖机进行压盖,但是需要人工进行施加力,由压盖机机头完成对瓶盖的压盖。
这两种人工的压盖方法的生产效率都很低,尤其是前一种可能会产生压盖不到位、用力过猛而损坏瓶盖或者敲击不当造成翻瓶等现象,后一种虽然只需要人工施加外力,但是劳动强度大。
在生产实际中,由于产品从灌装后到上盖、压盖这两道工序之间有一段时间极有可能使容器内液体暴露在外,与外面空气相连,是一段液体受污染的过程,会产生质量问题。
在我国包装行业属于一个新兴的工业,80年代初刚刚起步,刚开始这一行业不被人们重视,底子很薄,而且技术含量极为不足,是一个分散的行业。
但是随着商品流通领域的扩大,包装的作用已为企业所重视,并成为国民经济的组成部分。
经过“七五”、“八五”、“九五”至今的发展,我国的包装机械压盖机发展迅速,已走完了发达国家的30~40年的历程。
今天我国的此行业已经达到发达国家的80年代中期的水平,而压盖机有些已经水平达国际水平,比如:
我国的GY126/124灌装压盖机和双端式洗瓶机为核心的4万瓶/小时(640ml)瓶装生产线,该生产线为目前国内(国外进口的除外)技术最先进、性能最好、速度最快的啤酒瓶装生产线之一,此外还有GY80A灌装压盖机,它的性能也非常的好且稳定。
但是这是我国极为先进的水平,还没有应用和推广至全国。
目前,在国际上先进的灌装生产线上,压盖与液体灌装在同一机器内,压盖工序紧随灌装工序,当容器经灌装以后,由专用的装置将瓶盖送到瓶口,再自动压盖。
整个过程是一套自动控制的系统,完全是自动控制,其整个生产过程是在无菌的环境中进行,生产速度可达到240瓶/min。
但从我国的生产行业的经济条件来看,我国的中小型的企业占多数,运用这样先进的生产流水线成本太高。
原因是:
由于是高速生产线,每生产一种规格的产品需要一套夹具,包括灌装、压盖、送瓶、送盖,此套夹具费用昂贵,拆装与调节时间比较长。
这样的设备较适用于单一品种的大批量生产,它的柔性制造能力较差。
因此在中小型的企业中得不到广泛的应用。
我国的许多中小型企业的压盖机还是比较的落后,生产水平还比较的低,还有许多的手动和脚踏式的人工压盖机,因此还需要进行提高,进行改造。
1.1压盖机的种类及分析
(1)脚踏式压盖机
此类压盖机是河南新乡轻工业机械制造厂生产的,该类的压盖机是对手动的压盖机来讲是一个进步,因为它以身体的重力对压盖机进行施加外力,比手压式压盖机省力得多,而且脚踏式压盖机的稳定性也比较好,适用于瓶身55mm到85mm,高度200mm到350mm的啤酒瓶或者是饮料瓶。
它的不足之处是仍然是人工的操作,只能进行单件小批量的生产,而不能进行大批大量的生产,还是比较的落后,生产力水平低下,效率不高。
它的另外应用是可以进行教学的使用,让学生的进行观察以及进行简单操作。
(2)封盖及压盖机
此机械是北京酿酒机械厂生产的机械,它的压盖头数是120头,电动机的功率2.2kW。
如此多的压盖头数使得它的机械效率很高。
广东轻工业机械集团的啤酒瓶装生产线,近年来发展较快,单机的生产能力已大于等于36000瓶/h,比过去的8000瓶/h是一个很大的进步,生产线效率也大于等于77%,比过去的65%也提高了10%还多,破瓶率也已经有过去的4%减小到2.5%。
(3)MEYERHL1008型灌装压盖机
这种压盖机是将饮料的灌装与压盖组合的压盖机,由于从灌装后到上盖、压盖这两道工序之间有一个间断的时间,会使得容器内液体暴露在外,与外界的空气接触,是部分液体受到污染,从而产生质量的问题。
而这一类的机械刚好解决了这一问题,这一压盖机是美国MEYER公司制造的HL1008-78-18型短管机,早在1989年就投人使用,但是现在这种机械在美国早已经淘汰,在我国使用近年来该设备已经存在了很大的缺陷,比如:
a.酒阀控制液位功能差,控制拔叉已严重磨损;
b.击泡装置无压力、无开停时间自控功能;
c.托瓶气缸使用压缩空气压力要求高达0.7MPa,日常所用气源难以满足,长期在高压状态下工作,零部件极易磨损;
d.托瓶气缸上端没有防水及防碎玻璃装置,气缸外壁及导向轴承易被割损;
e.压盖机中心轴与压盖筒中心分度圆出现偏差,运行时常出现错位现象;
f.皇冠盖压盖组件无超载卸压装置,易压烂瓶,也易损坏压力弹簧和压盖锥套等零件。
(4)FG-4型全自动防盗封口机
此机械生产于湖南省食品机械总厂,目前是国家重点的投资项目,该机深受用户欢迎,用户反映使用效果较好。
由于啤酒、饮料及原汁饮料生产成套设备随着市场竞争日趋深入,防伪措施也越来越重视。
酒类、饮料生产要求配套防盗盖封口机。
而该类机械就是针对于瓶盖的防伪而设计的,其效果非常好,它适用于瓶直径60mm~110mm,瓶高160mm~230mm,筒式铝质防盗盖,瓶盖的尺寸为25.6mm×
7mm;
28mm×
16mm;
30.5mm×
21mm(直径、高度),生产能力是1000~5000瓶/h,采用的调速形式为机械无级调速。
(5)BYJ-10型塑料盖压盖机
BYJ-10型塑料盖压盖机是一种将平顶塑料盖自动地压入玻璃瓶口中,完成玻璃瓶塞式封口的包装机械。
它适用于我国大中型酱油、饮料等厂,最大生产能力8000瓶/h,有操作安全,运转平稳,噪音小,破瓶率底,体积小,调试简单,维修方便,没有特殊材料等优点,它是采用真空吸盖和转盘型孔式理盖器,能自动整理瓶盖并准确地在玻璃瓶上扎压塑料盖。
瓶子规格瓶直径75±
1.5mm瓶身高89±
1.5mm;
适应盖形圆形平顶盖;
压盖头数10个。
(6)FDC32T8型灌装压盖机
此类灌装压盖机它采用补偿弹簧的装置,有效的减少了瓶高造成的瓶子压碎的现象,降低了瓶子的破损率,提高了生产的效率。
对于这一类压盖机太缺少瓶盖的供送装置,需要专门的输盖机一台(CHL-72型)。
1.2国外的发展状况
美国是世界上包装机械发展历史最长的国家,早就已经形成了一个独立完整的包装机械工业体系。
美国的产品以高、大、精、尖居多,而且他们对一个或两个产品领域进行专门的研究、实验和制造,以达到精益求精。
每一种产品开发和技术创新的投入都比较大,每年的销售也都有增加。
其中压盖机就是美国新型包装机械产品中增长速度最快之一。
德国也是包装工业发展发达的国家之一,尤其是德国在啤酒和饮料灌装等设备居于领先地位。
它们的产品具有高速、成套、自动化程度高、可靠性好的优点。
德国的包装机械压盖机之类的广泛的采用机-电-气,机-电-液等一体化方面的技术,生产水平先进且效率也高。
意大利也是包装机械发展水平高的国家之一。
意大利机械主要特点是性能优良、外观考究、价格便宜。
意大利的压盖机机械多采用自动控制系统进行生产,如用微机和PLC(可编程控制器)等系统。
日本的这一行业也发展迅速,它以技术先进、性能优良、质量可靠而闻名于世。
日本将微机控制、工业机器人技术、模块化技术等应用于包装机械中,大大提高了竞争能力。
日本的包装产品中,以中小型单机为多,其中的封盖机体积小、安装容易、操作方便,自动化程度也很高。
总之,在包装行业包装机械方面,国外的发展水平非常的先进,他们的一体化、自动化等控制已经广泛的应用,这使得国外的包装机械人工劳动强度小,生产效率高,而且生产可靠性又非常高。
1.3我国与国外的压盖机发展水平差距
在质量方面,国外的这些机械已经普遍的引入了微机控制、气、电控制等机电一体化技术,大大的提高了机械的生产效率和自动控制的可靠性。
但是我国的机械相当的差,主要表现在:
生产效率低、耗能高、稳定性和可靠性差;
外观也粗糙、产品的寿命低。
在技术水平方面,国外的压盖机产品早已采用机械技术与微电子技术和信息技术的结合,智能化和柔性化的技术水平高。
对于啤酒生产中的设备更是采用了只能控制等先进技术,运行可靠稳定性好。
我国的产品技术均偏低,表现在控制技术和产品靠性等方面,更重要的的是我国的技术水平更新速度太慢,新技术、新材料、新工艺的推广应用范围太窄。
在产品的开发方面,我国的企业开发一种产品并且稳定的生产,时间要2~3年,开发的周期太长,根本做不到“生产一个、储备一个、开发一个”。
而国外的产品开发,专门从事开发的人员充足,费用高,因此新产品层出不断。
1.4本文研究的主要内容
本文研究的主要内容包括有:
送盖装置的设计和分析,说明其工作原理并画出其结构简图;
压盖机机头的设计分析,说明其工作原理并画出其结构简图;
对对传动装置的分析及电动机的选择,以及对重要器件的选用;
最后是进出瓶装置的分析及结构简图。
2总体方案设计
总体设计步骤方案如图1所示。
图1总体设计方案
2.1瓶盖压盖机总功能的分析
2.1.1瓶盖的自动送盖装置
瓶盖的供送装置可以将杂乱无章的瓶盖先定向再送至压盖机机头的槽口处,最后在气压压力的作用下准确的将瓶盖送达压盖模的正下方,完成送盖。
2.1.2自动压盖装置
由电动机作为动力源,带动压盖机机头按传动系统的一定规律进行压盖,如此机械式就代替了人工(手动或脚踏)压盖,减少了劳动量。
2.1.3进、出瓶的传输装置
由链带输送,经螺距螺杆隔开,由进瓶拨轮送至压盖转盘上,自动送瓶,完成压盖后,再由出瓶拨轮将瓶子拨出。
2.2功能的分解
2.2.1瓶盖的供送
如图2所示,分解为最小功能元。
2.2.2压盖装置
压盖机的主要部分压盖装置可以分解为如图3所示的功能树。
2.2.3瓶子的传输装置
瓶子的传送以及定位压盖是压盖机的主要功能和关键功能,如图4所示的功能元。
2.3各功能元的原理方案及选定
2.3.1储盖箱与传送带
对于压盖机的辅助装置储盖箱与传送带,在设计时没有太大的要求,只需要满足要求即可。
储盖箱主要是用来储备所需要的瓶盖,以备在进行压盖时的使用。
储备箱大约直径为100mm、高达约150mm的塑料箱或者其它类型的箱子即可。
在工作时储备箱里的瓶盖由传送带输送到瓶盖定向及送盖装置(储盖斗)即可。
在选用传送带时,由于我们的瓶盖是啤酒瓶盖,是由马口铁一类的金属瓶盖制成的,因此我们的传送带选用磁性传送带,方便又快捷。
这样就可以轻松的将瓶盖输送到2米左右高的储盖斗,然后进行定向和送盖。
2.3.2定向及供给送盖
这是一个主要的部分,主要完成对瓶盖的准确输送,将瓶盖送至瓶盖压盖机机头的槽口,以便对瓶盖进行压盖。
瓶盖的定向及送盖有两种形式,一是机械式自动送盖料斗;
另一种是电磁振动自动送盖装置。
对于第一种是机械式的送
盖装置(如图5所示),利用机械原理进行送盖,转盘进行机械的搅动,一方面完成对瓶盖的定向,对定向不符合的带回料斗重新定向;
另一方面由气压压力将瓶盖吹至压盖机机头槽口,有的是由推杆机构将瓶盖送至压盖机机头槽口。
第二种是电磁振动送盖装置,由机械学共振原理,使机构在低临界共振的状态下工作,料斗中瓶盖沿抛物轨迹向前运动,达到送盖的目的。
它主要是利用电磁振动将瓶盖定向,在振动的过程中,瓶盖进行定向,而对于不能定向的瓶盖,在螺旋形的跑道上设有一定形状的孔眼,振动过程中是其落回料斗中。
它结构简单,易制造,成本低,但有噪音和振动。
对于机械式的需要机械的搅动,如此以来就容易磨损瓶盖上面的商标,并且机械式的供盖的速度也不能太快,这样就不能应用广泛,所以选用电磁振动送盖装置,最后由气压压力将瓶盖吹到压盖机机头的槽口。
2.3.3压盖机机头
压盖机机头是整个压盖机的核心部分,它的好坏直接影响到压盖的质量。
压盖机机头主要的部分是压盖模,因此选用压盖模至关重要。
压盖机进行工作时有两种工作方式:
一是瓶子不动,压盖机机头下落,将瓶盖压盖到瓶口上去,;
另一种是压盖机机头不动,由瓶子随着托盘上升与下降,从而将瓶盖压到瓶口达到压盖的目的。
由于包装机械一般是一个系统,统一由一个传送的系统,因此在进行压盖时,瓶子随着托盘上升和下降不利于传输,故选用瓶子不动,而压盖机机头上升和下降来完成压盖。
压盖机机头的主要原理是压盖机机头的辊子沿固定凸轮滚道做上下运动以此对瓶盖施加压力,实现压盖动作,最后由压盖机机头的压盖心杆将瓶子顶出。
为了避免破瓶现象,可以调节心杆和顶杆的间隙,碎瓶时可以将间隙较小一些。
2.3.4传动装置
根据所要求的生产能力选择电动机和减速器,然后来选择传动部分,按照压盖机的工艺流程及传动系统,在该机的设计过程中应首先考虑到各传动件问的协调,即输送螺杆、星形进出瓶拨轮、压盖之间的协调。
也就是说瓶子在整个压盖的过程中应以同一速度运动,否则瓶子在压盖过程中将发生堆积引起混乱。
这是绝对不允许的。
压盖机的生产能力取1800瓶/h,即30瓶/min,由于压盖机机头数目为4个,故约每分钟压盖机的转盘转7.5圈。
故可以选择电动机与传动的方案。
2.3.5螺杆的控制及进出拨轮的输送
为了使瓶子能有秩序的进行压盖,需要用螺杆和星形拨轮进行排序,提高工作效率。
进、出瓶装置采用等距进瓶螺杆控制,这样与不等距螺杆相比制造简便,瓶子底部有输送链板,抵消了部分等距进瓶螺杆入口加速度使瓶子在限定时间内等距离定量送瓶进行压盖。
螺杆的节距125.66mm,使瓶子间距48mm,这样瓶子在出螺杆进压盖机与托板接触时产生的逆向位移不至于撞在后面的瓶子上。
螺旋外圆直径100mm,圆弧半径38.5mm,全长210.5mm。
适用于直径60~77mm的圆柱形玻璃瓶。
3主要部件的设计
3.1送盖装置的设计
对于杂乱无章的瓶盖,首先要对其进行定向,然后瓶盖再随滑到在气压压力的作用下到达压盖机机头的槽口。
3.1.1瓶盖的定向分析
如图5所示,当瓶盖在振动的过程中,瓶盖在进入滑道内必须经过定向装置进行定向。
定向正确的瓶盖,刚好可以通过定向装置的间隙,就进入了送盖滑槽中。
当瓶盖定向不正确,则不能通过定向装置的间隙,故通过孔眼重新落入储料斗里重新定位。
3.1.2送盖装置
图7电磁振动送盖装置
电磁振动送盖装置,如图7所示。
盖子放在储盖斗1内,储盖斗内壁上有螺旋形的瓶盖跑道2,储盖斗的底部装有衔铁3,它与装在底盘6上的电磁线圈4是相对应的,整个储盖斗用几组弹片5支撑在底盘6上,而底盘由经减振垫7与机座相连,从而形成了一个近似双自由度的振动模型。
当通电后,在激振电磁吸力为正半周时,带动储料斗向下方振动,后半周时,由于电磁铁用半波整流供电,故吸力为零,但储料斗则在弹片的作用下向前上方振动,带动螺旋型跑道上的瓶盖加速运动直至抛起,当储料斗再在电磁吸力的作用下向后下方回振时,瓶盖已经产生了一个小位移。
如此的循环,瓶盖就以50Hz的激振频率不断的向前跳。
3.1.3气压送盖
图8气压送盖简图
在瓶盖定向并进入送盖槽滑道时,最后由压缩空气吹至压盖机机头的槽口,完成送盖。
由与将瓶盖吹到槽口所需要的力很小,所以只要压缩空气的压力大于0.3MPa满足要求(如图8所示)。
3.2压盖机机头设计
3.2.1压盖的原理
图9是皇冠瓶盖,图10是啤酒的瓶口,封盖时将盖子折角波纹周边向内压缩,使其卡在瓶口45斜面R2.4的圆周凹槽内实现封盖目的。
第一:
折角波纹作用
图9瓶盖
图10瓶口
如果将一块直径32.1mm厚0.25mm马口铁板封在瓶口上。
马口铁比较的软,它可以压延,包在瓶口上,铁皮会自然地产生折皱。
但是折皱有大小,必然包不严,且容易压碎瓶中,为此制成有均布折角的渡纹盖子。
如果接偶数20或22个折角分布,折角互为对称,压盖封口时,折角以同样强度向瓶口凹槽内弯曲收缩。
折角强度大,很难将折角挤人凹槽内,封盖很难进行。
若制成奇数21个折角,折角受力的作用,向内收缩,21(奇数)个折角同时收缩,则瓶盖的直径32.1mm将会缩至28.5mm,故瓶盖周边受到压力的作用将同时收缩。
由于折角对称边为折板,它的强度远远小于折角,折板在其相邻两折角夹持下,沿瓶口45度斜面R2.4的圆周凹槽向内弯曲,挤压在凹槽内。
此时瓶盖的周边形成倒圆台紧紧包住瓶口。
第二:
封盖过程
一是定位入口及预紧:
在工作地过程中,随着转盘的转动,在圆柱凸轮的作用下,压盖机机头向下运动,机头的导向环正好与瓶口对准,再向下运动,瓶口就刚好套在导向环内,完成定位。
接着冲头先压紧瓶盖于瓶口上,压盖模的内表面紧随将折角波纹周边捋紧压下,密封垫在冲头压力以及压盖模力的作用下,密封垫得到较大压缩量,产生予紧密封。
二是翻边成彤:
随着压盖行程的进行,压盖模锥面将盖子折角波纹周边继续向内弯曲收缩变形,在瓶口凹槽内.紧贴其上,形成下口小,上口大段封面。
图11瓶口与盖密封
三是捋紧压实:
压盖模继续向下,使同边金属挤压应力急剧增加,折角折板填人瓶口凹槽,夯实CD段园周贴面,且变形的折解折板不再反弹。
从此盖子对瓶口始终有予紧拉力,保证密封垫予紧压缩。
在压盖时,瓶盖与瓶口之间的密封主要是由密封垫来保持,如图11所示,密封垫产生了较大的弹性接触挤压变形,瓶盖结构上的波纹型周边由于压盖模的作用产生挤压变形,卡在瓶子的封口凸棱的下缘,使得瓶盖与瓶口机械勾连,得到牢固且密封性封口连接。
因此皇冠盖封口严密牢固,开启方便挟捷。
3.2.2压盖机机头
压盖机机头工作时,是瓶子在压盖机转盘上转动的过程中,由压盖机机头下降与上升完成压盖。
压盖机除了传动原理与结构、凸轮要设计得合理以外,最关键的是压盖机机头。
手动(人工)压盖机的压盖头是一种传统的压盖头。
这种传统的压盖头的工作原理是当今国内普遍采用的一种形式,其主要特点是:
小弹簧负责将压好盖的瓶子顶出,因此弹簧要具备一定的顶出力,对于瓶子若有高低不同时,大弹簧负责进行缓冲补偿(有的压盖头内无大弹簧、而将大弹簧放在瓶托下面起缓冲作用,其原理与上面是相同的)。
现将传统的手动式的压盖机机头经过改进,形成了一种新型的压盖头,它的工作原理与传统手动(人工)形式有较大的不同。
其主要特点是只有顶出弹簧,而无缓冲大弹簧,采用锕球卸荷来消除瓶子过高造成的影响。
下面先将手动(人工)压盖形式的工作原理叙述如下:
(1)转动的过程中压盖头沿凸轮辊道下降,导向环对准瓶口,冲头(心杆)10压住瓶子;
(2)随着压盖头的继续下降,心杆相对地上升至与顶杆6接触后,直到心杆与顶杆7不再相对的运动,此时瓶盖在压盖模12内已经压好;
(3)瓶子若偏高,外套筒3由于
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