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电热膜装配自动线设计及其剪切机构可靠性分析

发布时间:2021-07-30 02:23
  电热膜是通电后能发热的半透明聚酯薄膜,以红外线辐射的形式向室内供暖,其供暖方式具有低消耗、低碳、污染小的特点。在目前企业的电热膜生产过程中,电热膜片的印刷生产已实现自动化,但电热膜的装配仍采用人工、单机手动的加工方式。为满足企业生产高效率、高质量的需要,开展了电热膜装配自动线的研究设计工作,使生产线能够按照装配工艺要求完成各工序间的衔接,自动完成电热膜的装配,实现电热膜装配的规模化、批量化、高效化、自动化,为企业带来更好的生产效益。根据电热膜的结构组成和电热膜装配技术要求,并结合企业现实需求,确定了电热膜自动装配工艺流程和自动装配线的整体结构布局,并完成部分执行机构设计。通过对各执行机构的功能分析,完成了具体结构设计方案,主要包括卷料定位安装机构、平整压料机构、剪切机构、气动吸盘机构、丝杠螺母传送机构、多工位回转工作台,并对剪切机构、气动吸盘机构、丝杠螺母传送机构以及多工位回转工作台进行分析计算,得出各执行机构的动力需求,确定机构的动力装置。针对剪切机构进行动力学建模,包括机构位形描述、系统动力学方程构建等,并建立了铰链副间隙数学模型和接触碰撞力模型,为应用ADAMS进行剪切机构的仿真... 

【文章来源】:哈尔滨理工大学黑龙江省

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

电热膜装配自动线设计及其剪切机构可靠性分析


电热膜装配

模块化,集团,平台,生产线


家全球领先的高科技设备制造商,专精于电子装置及锂离子电池生产设备整体解决方案。在电子行业,由于产品更新迭代速度快、种类繁多,并且零部件微型化、轻量化,使其装配工序更加复杂,基于此,开发了LightAssembly装配平台,如图1-2所示,它是全球首创的完全连线、高度整合的装配生产线。在设计时,整条生产线考虑施工和产品特点,使其保持高柔性,并根据产品的变化需求可轻松改装和扩充,以满足瞬息万变的市场情况。从而提升成效,并降低生产成本。目前,笔记本和手机的制造厂商,已经开始采用Manz的自动化装配平台。图1-2Manz集团模块化装配平台Fig.1-2Manzgroupmodularassemblyplatform意大利捷飞特GEFITS.P.A.公司设计、制造的汽车制动钳总成装配线,是目前汽车制动钳总成装配自动化程度最高的生产线之一,整条生产线仅有3个人工工位,该装配生产线通过夹具更换可实现3种不同型号左右制动钳的装配工作,且可自动识别左右制动钳,满足混合装配和检测的需求。如图1-3所示,

汽车,技术,装配线


哈尔滨理工大学工学硕士学位论文-4-为汽车制动钳的装配。图1-3汽车制动钳装配Fig.1-3Assemblyofautomotivebrakecaliper德国Bosch公司开发的可重构装配系统,系统所采用的零部件,均实现标准化[25]。日本精工爱普生公司研制的生产手表的柔性装配系统实现了不同型号手表的自动化装配[26]。随着计算机技术的快速发展,设计人员可使用现代技术手段,更方便、快捷的完成自动装配线的设计工作。我国自动装配技术的研究起步较晚,早期自动装配技术比较落后,技术水平与发达国家有一定的差距。在我国发展前期,自动装配的设备主要是国外引进。随着我国的不断发展,以及为满足自动装配技术在企业生产中的需求。近年来,我国不断加大自动装配技术研发的投入和技术开发力度,改进产品零部件工艺性,优化自动装配技术,实现自动装配的模块化、系统化和通用化。目前,我国已有自主研发中心,开展自动装配技术的研究,并取得了一定的进展,另外国内的高校和科研单位,也研制出了多种自动装配系统。自2012年起,历时三年多的时间,浙江大学课题组从模块化设计思想和装配可靠性的角度出发,开展了陶瓷阀芯的自动装配技术的研究。解决了卡簧的自动组装、阀体的周向定位、陶瓷静片的正反面筛选和周向精确定位、以及O形密封圈的组装等一系列的关键技术难点。提高了陶瓷阀芯的装配质量,同时也降低了成本[27-30]。华中科技大学的汤漾平、李潋研究了纺纱机械的挡纱板自动装配线系统,如图1-4所示。该装配线系统以PLC控制为核心,以伺服驱动系统、气压系统、液压系统、上下料机构为一体的自动化装配线。实现了挡纱板装配的自动上料、自动涂胶、自动粘瓷以及自动下料,可以在10s内完成一个挡纱板零件的装配,大幅度提升了挡纱板的生产效率和装配质量[31]。

【参考文献】:
期刊论文
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[4]基于模糊优化轮边减速系统可靠性优化分析[J]. 余斌,潘江如.  机械设计与制造. 2016(10)
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博士论文
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硕士论文
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[2]船用柴油机气缸盖自动化装配线设计[D]. 王凯.江苏科技大学 2017
[3]复合姿态对接试验台构型优化及关键部件可靠性分析[D]. 范长珍.哈尔滨理工大学 2017
[4]净水器滤芯自动装配线的研发[D]. 范莉萍.福州大学 2016
[5]基于DSP的电热地膜耐压检测系统的设计[D]. 马广松.哈尔滨理工大学 2016
[6]采用电热地膜的楼宇室内温度控制系统研究[D]. 屈传雪.哈尔滨理工大学 2016
[7]基于ADAMS的摆式剪切机的运动学及动力学分析[D]. 杨筠凝.内蒙古科技大学 2015
[8]陶瓷阀芯柔性自动化装配设备关键技术研究[D]. 陈思涵.浙江大学 2015
[9]陶瓷阀芯自动装配关键技术研究[D]. 许方富.浙江大学 2014
[10]陶瓷阀芯自动检测设备关键部件研发[D]. 洪志波.浙江大学 2013



本文编号:3310489

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