轮胎活络模具花纹块自动拼圆装置及检测系统开发
发布时间:2022-02-24 13:40
随着国民经济的不断发展,汽车机械工业在我国的经济发展中逐渐占据重要地位,轮胎行业随之也在迅速的发展。轮胎的安全性能、外观及寿命等重要工作性能很大部分依靠其表面花纹来实现,而轮胎模具是轮胎花纹成型的关键部件。轮胎活络模具对子午线轮胎加工过程具有重要作用,其优化设计是我国模具行业的重点发展方向,而花纹块作为轮胎活络模具的重要部件,其加工精度对子午线轮胎的工作性能具有重要影响。花纹块的加工工艺为轮胎制造技术的研究重点,其代表了轮胎制造厂家的整体水平。在花纹块的制造工艺中,目前工厂中采用人工方式对花纹块进行拼圆组装和误差测量,然后再去车床等上面进行精加工成形,费事、费力,精度低、效率低,劳动强度大。因此设计一套能够实现轮胎活络模具花纹块拼圆的自动装置及花纹块圆度检测系统,可以实现花纹块生产效率和制造精度的大幅提高。论文根据生产活络模具花纹块的具体工艺以及不同规格型号轮胎花纹块的尺寸,确定了自动拼圆装置的设计要求和技术参数。根据花纹块拼圆这一工序,设计了一套可以实现花纹块自动拼圆和拼圆后实现圆度误差自动检测的自动化设备,给出具体的设计方案,并对自动拼圆装置关键部件的结构设计和主要零部件的选型进行...
【文章来源】:山东大学山东省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 轮胎活络模具研究现状
1.2.2 圆度误差检测研究现状
1.3 课题来源以及主要研究内容
1.3.1 课题来源
1.3.2 课题的主要研究内容
第2章 自动拼圆装置系统结构方案
2.1 轮胎活络模具介绍
2.1.1 活络模具介绍
2.1.2 花纹块的加工工艺
2.2 自动拼圆装置整体结构
2.2.1 轮胎活络模具花纹块自动拼圆机设计要求
2.2.2 花纹块径向同步伸缩结构形式的选取
2.2.3 自动拼圆机系统机构具体设计方案
2.2.4 自动拼圆机系统机构实施说明
2.3 自动拼圆装置受力分析
2.3.1 驱动力矩计算
2.3.2 电机与减速器选型
2.4 自动拼圆机系统控制方案
2.5 本章小结
第3章 自动拼圆装置系统静力学及模态特性分析
3.1 自动拼圆装置系统静力学特性分析
3.1.1 静应力分析简介
3.1.2 静应力分析
3.2 自动拼圆装置系统模态特性分析
3.2.1 模态分析简介
3.2.2 自动拼圆机装置的模态分析
3.3 本章小结
第4章 活络模具花纹块误差测量系统开发
4.1 圆度误差测量原理及方法
4.2 测量装置总方案
4.3 硬件设计
4.3.1 测量传感器选型
4.3.2 通讯模块RS-232
4.3.3 旋转工作台
4.3.4 数据采集卡
4.4 误差分离
4.4.1 反转法误差分离
4.4.2 多步法误差分离
4.5 花纹块拼圆误差评定方法
4.6 本章小结
第5章 总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
参考文献
攻读学位期间科研成果
致谢
学位论文评阅及答辩情况表
【参考文献】:
期刊论文
[1]活络模具结构设计分析及优化[J]. 赵永瑞,刘迎,潘川. 控制工程. 2020(04)
[2]辊筒模具圆度误差测量及补偿方法研究[J]. 贾媛媛,王波,吴言功. 航空精密制造技术. 2018(03)
[3]一种轮胎活络模具花纹块通用组装装置[J]. 马晓. 轮胎工业. 2018(04)
[4]一种基于最小外接圆法的圆度误差评定算法[J]. 姜传文,唐旭晟. 机械制造与自动化. 2017(05)
[5]模具行业现状与前景的探讨[J]. 许伯勇. 南方农机. 2017(17)
[6]轮胎模具结构研究现状及分析[J]. 刘迎,赵永瑞,潘川. 模具工业. 2017(03)
[7]数字化技术在轮胎模具设计制造中的应用解析[J]. 钟君臣. 中国高新技术企业. 2016(22)
[8]我国轮胎模具行业的发展状况与未来趋势[J]. 姜馨. 橡塑技术与装备. 2014(03)
[9]轮胎模具行业技术现状及发展趋势[J]. 曾旭钊. 中国橡胶. 2013(13)
[10]轮胎模具铝花纹块加工的新工艺[J]. 李爽. 当代化工. 2013(02)
博士论文
[1]圆柱度误差的结构光视觉测量技术研究[D]. 周晓东.吉林大学 2017
硕士论文
[1]轮胎花纹活络模近净形数字化制造技术研究[D]. 赵旭东.大连理工大学 2019
[2]大视距激光测距高精度测时系统设计与实现[D]. 张金帅.哈尔滨工业大学 2018
[3]轮胎不圆度检测关键技术研究[D]. 周立明.山东大学 2018
[4]砂带打磨机器人系统开发及运动学仿真分析[D]. 李铁刚.山东大学 2017
[5]大型轴类零件形位误差三点法测量研究[D]. 于鹏.齐鲁工业大学 2017
[6]内外螺旋滚道型面检测方法与装置研究[D]. 荣乾锋.南京理工大学 2017
[7]基于激光三角法的室内测距系统研究[D]. 侯良策.杭州电子科技大学 2017
[8]基于ANSYS Workbench轮胎活络模具结构优化及传热—应力模拟分析[D]. 崔龙.青岛科技大学 2015
[9]基于误差分离技术的圆度误差在线检测技术研究[D]. 朱桂雷.浙江工业大学 2014
[10]近距离光电测距技术的研究[D]. 王飞.中北大学 2013
本文编号:3642838
【文章来源】:山东大学山东省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 轮胎活络模具研究现状
1.2.2 圆度误差检测研究现状
1.3 课题来源以及主要研究内容
1.3.1 课题来源
1.3.2 课题的主要研究内容
第2章 自动拼圆装置系统结构方案
2.1 轮胎活络模具介绍
2.1.1 活络模具介绍
2.1.2 花纹块的加工工艺
2.2 自动拼圆装置整体结构
2.2.1 轮胎活络模具花纹块自动拼圆机设计要求
2.2.2 花纹块径向同步伸缩结构形式的选取
2.2.3 自动拼圆机系统机构具体设计方案
2.2.4 自动拼圆机系统机构实施说明
2.3 自动拼圆装置受力分析
2.3.1 驱动力矩计算
2.3.2 电机与减速器选型
2.4 自动拼圆机系统控制方案
2.5 本章小结
第3章 自动拼圆装置系统静力学及模态特性分析
3.1 自动拼圆装置系统静力学特性分析
3.1.1 静应力分析简介
3.1.2 静应力分析
3.2 自动拼圆装置系统模态特性分析
3.2.1 模态分析简介
3.2.2 自动拼圆机装置的模态分析
3.3 本章小结
第4章 活络模具花纹块误差测量系统开发
4.1 圆度误差测量原理及方法
4.2 测量装置总方案
4.3 硬件设计
4.3.1 测量传感器选型
4.3.2 通讯模块RS-232
4.3.3 旋转工作台
4.3.4 数据采集卡
4.4 误差分离
4.4.1 反转法误差分离
4.4.2 多步法误差分离
4.5 花纹块拼圆误差评定方法
4.6 本章小结
第5章 总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
参考文献
攻读学位期间科研成果
致谢
学位论文评阅及答辩情况表
【参考文献】:
期刊论文
[1]活络模具结构设计分析及优化[J]. 赵永瑞,刘迎,潘川. 控制工程. 2020(04)
[2]辊筒模具圆度误差测量及补偿方法研究[J]. 贾媛媛,王波,吴言功. 航空精密制造技术. 2018(03)
[3]一种轮胎活络模具花纹块通用组装装置[J]. 马晓. 轮胎工业. 2018(04)
[4]一种基于最小外接圆法的圆度误差评定算法[J]. 姜传文,唐旭晟. 机械制造与自动化. 2017(05)
[5]模具行业现状与前景的探讨[J]. 许伯勇. 南方农机. 2017(17)
[6]轮胎模具结构研究现状及分析[J]. 刘迎,赵永瑞,潘川. 模具工业. 2017(03)
[7]数字化技术在轮胎模具设计制造中的应用解析[J]. 钟君臣. 中国高新技术企业. 2016(22)
[8]我国轮胎模具行业的发展状况与未来趋势[J]. 姜馨. 橡塑技术与装备. 2014(03)
[9]轮胎模具行业技术现状及发展趋势[J]. 曾旭钊. 中国橡胶. 2013(13)
[10]轮胎模具铝花纹块加工的新工艺[J]. 李爽. 当代化工. 2013(02)
博士论文
[1]圆柱度误差的结构光视觉测量技术研究[D]. 周晓东.吉林大学 2017
硕士论文
[1]轮胎花纹活络模近净形数字化制造技术研究[D]. 赵旭东.大连理工大学 2019
[2]大视距激光测距高精度测时系统设计与实现[D]. 张金帅.哈尔滨工业大学 2018
[3]轮胎不圆度检测关键技术研究[D]. 周立明.山东大学 2018
[4]砂带打磨机器人系统开发及运动学仿真分析[D]. 李铁刚.山东大学 2017
[5]大型轴类零件形位误差三点法测量研究[D]. 于鹏.齐鲁工业大学 2017
[6]内外螺旋滚道型面检测方法与装置研究[D]. 荣乾锋.南京理工大学 2017
[7]基于激光三角法的室内测距系统研究[D]. 侯良策.杭州电子科技大学 2017
[8]基于ANSYS Workbench轮胎活络模具结构优化及传热—应力模拟分析[D]. 崔龙.青岛科技大学 2015
[9]基于误差分离技术的圆度误差在线检测技术研究[D]. 朱桂雷.浙江工业大学 2014
[10]近距离光电测距技术的研究[D]. 王飞.中北大学 2013
本文编号:3642838
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/3642838.html
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