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全自動(dòng)啤酒裝箱機(jī)抓瓶機(jī)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

全自動(dòng)啤酒裝箱機(jī)抓瓶機(jī)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

我國(guó)啤酒紙箱包裝機(jī)長(zhǎng)時(shí)間處于12~16箱/分鐘的包裝能力,僅能滿足2萬(wàn)瓶/小時(shí)啤酒、飲料包裝生產(chǎn)線的需求。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,現(xiàn)有的生產(chǎn)線灌裝速度一般為4萬(wàn)瓶/小時(shí)左右,為滿足現(xiàn)有的灌裝速度,需要將原有的裝箱機(jī)進(jìn)行優(yōu)化,使其裝箱速度滿足現(xiàn)有灌裝線的生產(chǎn)需要。

1裝箱機(jī)組成及工藝流程分析

裝箱機(jī)主要由輸瓶部分、抓瓶部分、輸箱部分組成,裝箱機(jī)的工藝流程見(jiàn)圖1。一定數(shù)量的空箱,周期性地被輸箱系統(tǒng)送到裝箱區(qū)域,在擋箱裝置的作用下,被分成若干組,并且停下來(lái)等待裝箱。另一方面,瓶子不斷地由輸瓶系統(tǒng)送到裝箱機(jī)中的輸瓶臺(tái),通過(guò)排瓶裝置、輸瓶裝置梳理,瓶子一個(gè)接一個(gè)按照一定的規(guī)律排列成行。然后,抓瓶頭動(dòng)作,抓住瓶子,通過(guò)主機(jī)運(yùn)行,把瓶子放到箱子里。

圖1裝箱機(jī)工作流程.jpg

要提高裝箱機(jī)的裝箱速度,就要從輸瓶機(jī)構(gòu)、抓瓶機(jī)構(gòu)和輸箱機(jī)構(gòu)的速度這3個(gè)方面考慮。抓瓶機(jī)構(gòu)是裝箱機(jī)的核心部分,要提高整個(gè)裝箱過(guò)程的速度,就是要在協(xié)調(diào)輸瓶與輸箱速度的前提下,提高抓瓶速度。抓瓶機(jī)構(gòu)的速度除了與傳動(dòng)系統(tǒng)有關(guān)外,還與抓瓶頭的結(jié)構(gòu)有關(guān)。抓瓶頭的結(jié)構(gòu)直接影響到抓瓶是否成功及抓瓶的速度,因此,需要對(duì)抓瓶頭的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析、模擬仿真,才能確定出最優(yōu)的參數(shù),使其工作效率最高。

2抓瓶機(jī)構(gòu)的分析

在抓瓶機(jī)構(gòu)的整個(gè)抓瓶運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,抓瓶頭是通過(guò)充氣、放氣來(lái)實(shí)現(xiàn)抓瓶、放瓶的,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。氣動(dòng)裝置通過(guò)向塑料層與硅橡膠層之間進(jìn)行充氣,使硅橡膠的變形進(jìn)入金屬的鏤空部分,產(chǎn)生變形從而抓緊瓶子。

圖2抓瓶頭結(jié)構(gòu).jpg

抓瓶頭在抓瓶時(shí)必須保證不能使瓶子有跌落或沒(méi)有抓起來(lái)的情況出現(xiàn),為了保證裝箱機(jī)有較高的裝箱速度,必須使抓瓶頭在短時(shí)間內(nèi)能夠抓緊瓶子而瓶子不會(huì)跌落,這就要對(duì)抓瓶頭的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。抓瓶頭金屬鏤空部分的形狀、大小都與所需的氣壓有關(guān),因此,對(duì)抓瓶頭的結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模仿真及分析,才能確定出最佳方案。

由于抓瓶頭內(nèi)部的硅橡膠變形屬于大變形,所以必須采用ANSYS軟件中的LS-DYNA模塊進(jìn)行分析,仿真及優(yōu)化處理流程見(jiàn)圖3。

圖3 LS-DYNA分析流程.jpg

圖3 LS-DYNA分析流程

3抓瓶機(jī)構(gòu)的仿真優(yōu)化

3.1有限元模擬

要對(duì)抓瓶頭進(jìn)行仿真,就必須先對(duì)抓瓶頭的金屬部分進(jìn)行分析,見(jiàn)圖4,金屬層鏤空部分的形狀以及大小都與抓瓶的時(shí)間相關(guān)。

圖4金屬層部分結(jié)構(gòu).jpg

根據(jù)抓瓶原理,金屬層鏤空的各種不同形狀見(jiàn)圖5,為了保證仿真的準(zhǔn)確性,各個(gè)形狀的面積和壓力都一樣大小,面積均為500 mm²,壓力為0.6 MPa,這樣可以確保施加的壓力是一樣大小。

圖5金屬層幾種不同鏤空形狀.jpg

3.2結(jié)果分析

將圖4中的金屬層鏤空部分的形狀分別替換上圖5中的6種形狀,將其進(jìn)行有限元分析,得出不同形狀的抓瓶頭在抓瓶過(guò)程中硅橡膠的變形與時(shí) 間之間的關(guān)系,見(jiàn)圖6。由各個(gè)曲線可以看出,在達(dá)到硅橡膠屈服點(diǎn)以前,各個(gè)曲線的變化斜率隨時(shí)間的變化都是不一樣的,曲線d的斜率最大,也就是說(shuō)達(dá)到同樣大小的變形,曲線d的速度遠(yuǎn)大于其余曲線速度,這樣選擇d曲線,就可以節(jié)約一定的抓瓶時(shí)間,從而提高抓瓶的效率。

圖6硅橡膠變形曲線對(duì)比.jpg

3.3優(yōu)化結(jié)果

圖7優(yōu)化結(jié)果.jpg

從分析結(jié)果看,曲線d的效果最好,根據(jù)抓瓶頭的實(shí)際情況,一般的硅橡膠變形在8~10 mm之間,瓶重為1 kg左右,通過(guò)計(jì)算機(jī)多次模擬仿真,得到的優(yōu)化結(jié)果見(jiàn)圖7,依據(jù)力學(xué)原理得出抓瓶頭的壓力為0. 3 MPa,符合實(shí)際的生產(chǎn)需求。此種分析方法還可以在裝不同產(chǎn)品的瓶當(dāng)中沿用。

4結(jié)論

從裝箱機(jī)的結(jié)構(gòu)分析入手,對(duì)裝箱機(jī)抓瓶機(jī)構(gòu)的整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程進(jìn)行了分析,并采用ANSYS/LS-DY-NA對(duì)抓瓶頭進(jìn)行了建模仿真,找出對(duì)抓瓶時(shí)間影響最大的數(shù)變量,再對(duì)這些變量進(jìn)行優(yōu)化分析,得到了最佳優(yōu)化結(jié)果,為裝箱機(jī)的抓瓶頭設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)。建模分析技術(shù)的運(yùn)用提高了分析效率和質(zhì)量,簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)過(guò)程,縮短了設(shè)計(jì)周期,從而降低了設(shè)計(jì)的成本。

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