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海绵垫倒V槽起屑机机头设计+CAD图纸+答辩PPT(9)

时间:2017-05-11 20:33来源:毕业论文
另外机械手程序设定是事先设定好的,对于应付临时性问题的,随机应变能力比较弱,比较容易出现问题或失误。 (2)吹风装置 这个方案较为理想,在理


另外机械手程序设定是事先设定好的,对于应付临时性问题的,随机应变能力比较弱,比较容易出现问题或失误。
(2)吹风装置
这个方案较为理想,在理想化状态下,这个方案可行性比较高,靠强力的风来吹落堆积在成品海绵表层的海绵屑。依靠风机,管路将风输出,如图3.4。
 
图 3.4 吹风装置的示意图
如图中所示,强风入口处连接风机,提供风力,然后风经过密封管理到末端管子,末端管子上分布了多孔,风由孔喷射出。
但是问题也是存在的,其中一个就是通风管路如果是两端出风的话,风要足够的强,才能在很宽的海绵上工作,确保堆在成品海绵上的海绵屑吹到海绵两侧,还有个问题就是,在起屑工作构件工作完成之后,这样的清扫装置能否及时的吹扫完海绵屑,这样的问题在显示操作中比较难以控制,这个变量变动比较大。
所以在实现上这个方案比较难以实现,漏洞比较多。只适用于较小的成品海绵上的海绵屑清扫,海绵屑的量不能太多,不然堆积过多,也会增加吹扫难度,最后吹落在成品海绵附近的海绵屑需要人工清扫。
(3)真空式吸附装置
真空吸附装置,靠的是抽取真空,形成负压,使得机构产生一个吸附力,有点是显而易见的:
第一,    海绵屑轻,比较容易被吸取;
第二,    模型很多,材料比较易得;
第三,    清扫效率高;
第四,    可以实现清扫和收集的同步实现。
但是存在局限性和问题也比较多:
第一,如果海绵屑量比较大的话,需要较大的收集空间,收集空间小的话,需要不断频繁清倒,这样在无形中增加了人工劳动;
第二,真空式吸附装置的清扫装置,在处理小颗粒的海绵屑上有着无比的优势,吸取小颗粒的海绵屑绝对具有效率,但一旦是长条状,连续型海绵屑,在吸取过程中可能会存有问题;
第三,    收集空间在整体海绵倒V槽起屑机机头中不容易布置;
第四,吸取口的大小选择;
    第五,整个装置的运动。
(5)    毛刷辊
圆盘形毛刷辊装置简单,成本低廉,文修方便,机构安装布置多样,不论是小颗粒状的海绵屑,还是连续状的海绵屑均可以清理,而且圆盘形毛刷辊主要是依靠圆盘转动,产生的离心力,在毛刷的带动下,将海绵屑扫向毛刷外围,另外毛刷辊的动力传动可以从起屑机构中传递过来,不需要额外增加一个动力装置。
圆盘形毛刷辊全部工作依靠毛刷,而毛刷相对来说材质不需要很硬,因此在清扫的时候,不会对成品海绵有很大的损伤。而且圆盘形毛刷辊可以根据实际需要,设置多组同类型的毛刷辊,来提高效率。
因为圆盘形毛刷辊是紧跟起屑装置配合的,也就是说起屑装置起出屑动作完成之后,毛刷辊的清扫动作很快就能跟上,能近乎达到同步。
但是圆盘形毛刷辊在清扫的时候,因为是圆的,会存有一个盲区,盲区中的海绵屑不容易清扫,一旦时间长了,就会形成堆积,最后将导致清扫不完全,或者影响清扫,卡住清扫圆盘毛刷辊,圆盘形毛刷辊毛刷清扫角度的选择也需要测试,选择什么角度能最好的实现清扫,毛刷与海绵屑的距离的选择。
另外,一旦成品海绵宽度过大,如果圆盘形毛刷辊尺寸太小,则在清扫中无法及时的能够将海绵屑排扫到成品海绵的两侧,这样又会使得海绵屑清扫不完全,一旦出现这样的情况,就又要增加毛刷辊的尺寸结构,无形中增加成本,材料。 海绵垫倒V槽起屑机机头设计+CAD图纸+答辩PPT(9):http://www.youerw.com/jixie/lunwen_6778.html
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