施卓奇, 祝葉峰,周金亮,汪 彬,徐 翠
(1.浙江師范大學, 浙江 金華 321004;2. 浙江上洋機械股份有限公司,浙江 衢州 324000)
理條是眾多名優(yōu)茶造型的關鍵工序。在茶葉振動理條機發(fā)明之前,茶葉理條只能依靠手工操作,不但需人工多,而且?guī)砣耸诸l繁接觸易使茶葉被細菌等污染。茶葉理條機的發(fā)明為名優(yōu)茶實現(xiàn)機械化生產提供了有力的技術支撐。
茶葉理條機由多槽鍋、偏心輪連桿機構、減速傳動機構、熱源裝置和機架等部件組成。多槽U 型鍋式理條機是廣泛使用的一種機型,工作時,曲柄滑塊機構帶動槽鍋做往復直線運動,茶葉在鍋內加熱的同時沿著鍋內壁運動,被摩擦、擠壓和滾動成條狀。
上洋機械經過實驗和測試,研發(fā)出了在理條過程中,不會使槽底留余的U 型槽,大大提高了生產效率和解決了槽底難清洗的問題,這是本理條機一大特點,得到廠家的認可。但在傳動結構上,仍然沿用了傳統(tǒng)的不對稱型單臂傳動,使得理條機的傳動效率不高,驅動電機容易發(fā)熱,影響了理條質量,也容易產生危險事故。
本研究通過改變電機安裝位置,重新設計了對中型傳動結構,提高驅動電機的傳動效率,從而提高理條率和生產率,降低了電機故障的發(fā)生,保證工作過程平穩(wěn)。
圖 1 茶葉理條機結構示意圖
圖 2 曲軸
圖 4 連桿受力分析位移圖
如圖1 所示為理條機的結構示意圖,由機架、油槽部件、鍋體部分、起鍋部件、支撐部件、傳動部件等組成。機架采用整體焊接式,牢固可靠,能勝任理條前后震動時的應力集中,鍋體部件的U 型槽進過上洋設計,可以保證震動時茶葉均勻受力,并在起鍋時不會造成茶葉留鍋的現(xiàn)象。支撐部件對稱安裝,受力均勻合理,經受住了廠家的考驗。但在長時間使用中發(fā)現(xiàn),傳動部件上的連桿極易發(fā)生斷裂,且在一定時間后,驅動電機的溫度也處在不正常的狀態(tài)下。設計傳動部件往往根據(jù)前人經驗及現(xiàn)場調試去估算電機位置、連桿結構,這就使設備投入使用前,沒有合理的模擬分析,長期生產中,一系列如發(fā)熱、結構強度不高的問題就都出來了。
原結構中的連桿安裝在小帶輪上,這是一個懸臂梁,連桿末端和前端都不同程度地變形,因為連桿會隨著帶輪的整周轉動而轉動,使連桿在一個轉動周期內即受拉又受壓,直接影響了它的使用壽命,且為了安置這樣一個懸臂梁,在連桿的左側還安裝了另一對帶輪,來消除懸臂梁所帶來的影響,使得左側那對帶輪工作時發(fā)生空轉,間接增加了驅動電機的消耗功率,從外形上來看也非常不美觀。
改變連桿連接軸,使用曲軸代替如圖2 所示。原結構為光軸,這里采用曲軸,使上述所說做無用功的左側帶輪與曲軸左側軸頭配合,這樣就實現(xiàn)了連桿對中工作,充分利用左側帶輪,減小了連桿的應力集中,使結構更加合理穩(wěn)定,提高了驅動電機的工作效率。
電機安裝位置的改進。原結構的電機安裝是安置在理條機底架的右前方,該安裝位置在理條機晃動時,容易造成左側前傾明顯的問題,這是一個不安全的因素,且根據(jù)上條傳動結構的改進,電機安置在底架的中心線上最為合適,解決了震動時一側晃動明顯的問題。
圖3 所示為傳動部分的結構示意圖,曲軸的兩端軸頭與軸承座相配合,可以清楚地看到傳動部分是兩側對稱的,連桿前端與震動槽焊接而成。
茶葉理條機的傳動結構帶動U 型槽振動,使茶葉進行重復的跳躍式運動,將黏附在一起的茶葉通過震動,均勻的分散開來,逐漸成條化,達到理條的目的。根據(jù)不同理條要求,可以改變震動速率和頻率。運動過程中,連桿連接著動力部分和鍋體部分,其最易產生形變,因此對其進行受力分析。
運用hypermesh 對連桿模型進行前處理,賦予其材料屬性,加載載荷,并進行網格劃分。連桿的材料屬性為楊氏模量E=1.21*10^11pa,泊松比=0.3。最后對其應力分析得如圖4 所示,分析顯示連桿最大位移量為4.26x10^-4mm,滿足使用壽命的最大位移量。
經過改進后的茶葉理條機,工作過程中,電機長時間使用后溫度沒有出現(xiàn)異常,設備前右側的震動范圍得到了減小,新結構使得運動過程更加流暢。工作結束后,理條機加工所得的理條產量能夠得到保障,其中碎茶率比原結構降低了1%,成條率上升了1%。試機記錄如表1所示。
表 1 試機記錄
通過對茶葉理條機的傳動結構進行改進,改變了傳統(tǒng)不對稱型連桿結構,通過安置一個曲柄使得傳動部分的兩側帶輪同時對連桿傳動,使傳動結構對稱于理條機中心線,并通過三維建模及hypermesh對連桿進行有限元分析,得到連桿的最大位移量為4.26x10^-4mm,滿足工作要求。改進后的結構能保證電機工作溫度正常且成條率≥85%,碎茶率≤3%,生產率≥12kg 殺青葉/h。