毕业论文课题简介范文

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-05

  毕业论文的课题简介可以为论文奠定一个好的基础,下面由我为你提供的毕业论文课题简介范文,希望大家喜欢。

  毕业论文课题简介范文(一)

  从现在的科学角度来看,随着科技的飞速发展,人类在各个领域的不断创新,以及每个国家之间的日益交流和国力的大大提升,人类在许多方面已经创造出了很多的陈果。此外,随着工业水平的不断提高以及人们的生活水平日益改善,对很多的方面有了新的要求,这样就导致了需要新的机械产品来提升水平,板材送进夹钳装置就是其中是一。

  现如今,科学技术发展较快,产品更新的速度也在不断的加快。本次设计上的夹钳装置也和其他的机械行业一样不断向前迈进,据可靠研究调查发现,当前已经在运行的主机行业已十分广泛,特别的在很多高档的制造行业和国家重点相关项目中,对其的需求量也在不断扩大,那么在这种情况之下也必然会使得夹钳行业向前发展。经过我国几代科学工作者的不懈努力,在板材送进装置方面也已取得突破性进展。例如由中南科学院廖卫献研究的送进机,已经将送进的硅块从84块增加到96块,使得材料的利用率有了很大的提高。通过此种方法,可以实现冲床每年提高加工能力160-300t。在众多的的送进装置中,气结构形式有多种。例如可以用机械手进行送进,其过程是用机械手抓住由传送带传送而来的板材,进而放入落料架。通过调查得知,国外的送进装置发展也非常迅速而且日趋成熟。通过对国外的生产和研究的调查,一些工业发达国家或地区,日本、美国最具代表性,尤其是日本,由于机械式自动送进机构相对简单,故而对其涉及的研究很少。而代替的是对更加新型的送进的理论的研究与设计。在国内外的专业人员的不断设计与探索之后,也设计出了很多具有时代意义的新的送进装置。在日本有专家研究出利用机械手与冲床相结合的方法进行送料。但是这种方法需要从侧面送料,故设计时很复杂而且不易制造维修。而且成本相对较高不适宜中小企业进行规模化生产。在工作时,以冲床上的曲轴作为主输送轴。然后通过花键轴进行伸缩运动,球头部件会被连接到机械手轮。期间,相关的传动部件还要通过动作使机械手与机床同步,从而完成整个运送过程。此外,改送进装置还配备有另外的一套专用的驱动可移式输送机,通过该输送机就可以将板材送至主机的位置处进行加工。但是,它的这套系统是根据日本本国发展情况而定的。因此,它只能适合于日本本国加工的使用,所以不太适合我国的纵向送进的要求。

  许多资料表明,如果根据现在的整体的综合水平来看,我国的某些行业还不能跟上发达国家的水平。同时,在夹钳装置的行业,就性能方面还有着很大的差距,列如,可靠性、安全性、以及环保性。因此,当前必须大力发展科技,提高自主创新能力,在科技方面加大投入,只有这样才能赶上发达国家的技术水平。

  本设计中,采用液压缸进行推动并固定,采用气缸进行夹紧。它有着很多的优点,使得装置运行平稳,可靠性大大提高,传送时较为灵敏。同时,最为一个在生产中的配套辅助机构使得工人的劳动强度降低。

  毕业论文课题简介范文(二)

  我的毕业设计课题及部分参考资料来源于课本,名叫“冷冲压模具设计” 1.零件使用功能

  冲压手轮,是一个生活中常见的零件。

  冲压手轮零件是安装在阀门上,通过内方孔连接轴传动,使阀门上的轴转动,达到锁紧或松开阀门的目的。

  由冲压手轮零件图可知,其外形为旋转体拉深件,内缘有方孔,外缘又翻边,需对其进行工艺分析,制定工艺方案,编制冲压工艺卡,进行各道工序模具的总装设计。 我的零件如下:

  零件名:冲压手轮

  生产批量:大批量

  生产材料:10 料厚:1mm 弯曲半径:1.2mm 2.冲裁零件的工艺分析(1)材料为10,许用伸长率[δ]=29%,弹性模量E=194MPa。(2)工件的形状结构:冲裁件外形应避免尖锐直角,为提高模具寿命,将部分90度倾角改为R1的圆角。零件上其他尺寸没有标注公差,按IT14级处理,并按“入体”原则标注公差。

  生产材料:10 料厚:1mm 弯曲半径:1.2mm 2.冲裁零件的工艺分析

  (1)材料为10,许用伸长率[δ]=29%,弹性模量E=194MPa。 (2)工件的形状结构:冲裁件外形应避免尖锐直角,为提高模具寿命,将部分90度倾角改为R1的圆角。

  零件上其他尺寸没有标注公差,按IT14级处理,并按“入体”原则标注公差。

  3.工艺方案的分析与确定

  此工件需落料、第一次拉深、冲工艺孔、第二次拉深、切边、翻边、冲翻孔预置孔、内缘翻孔等工序冲。根据基本冲压工序可以有以下几种工艺方案。

  方案1:落料、第一次拉深、冲工艺孔 → 第二次拉深 → 切边、冲预制孔 → 内缘翻孔、外缘翻边

  方案1工艺特点:共需四副模具,每一工序的模具结构都相对比较合理,模具的制造周期短、成本低、工序相对集中、生产效率高,而且各道工序的定位可靠、工件的精度也比较高,模具的维修、调整都比较方便。

  方案2:落料 → 第一次拉深 → 冲工艺孔 → 第二次拉深 → 冲预置孔 → 切边 → 翻边、翻孔。

  方案2工艺特点:共需模具7副,半成品的中间周期较长、生产

  效率低、模具数多、模具的制造成本高、

  方案3:落料 → 第一次拉深 → 冲工艺孔→ 第二次拉深 → 冲预置孔 → 切边 → 内缘翻孔 → 外缘翻边。

  方案3工艺特点:共需模具8副,此方案工序分散,每一道的模具结构简单、制造简单,维修、安装、调整、操作方便,但工序数目多、占地面积大、所使用的设备和人员多。模具数目多,所需的制造成本高,工件的中间周期次数多,而且重复定位次数多,工件的质量难以保证。

  结论:通过对以上三个方案的分析,方案1比较符合冲压工艺性的要求,所以选择方案1为冲压手轮的冲压工艺方案。即:工序1—落料、第一次拉深、冲工艺孔;工序2— 第二次拉深;工序3—切边、冲预制孔;工序4—内缘翻孔、外缘翻边。

  4.模具

  本次设计模具共有四张

  第一张题目为:冲孔落料拉深复合模

  模具工作原理:材料从右向左横向送入,工作时,板料以挡料销定位,滑块下行,凸凹模1与落料凹模4进行落料;滑块继续下行,凸凹模7和凸凹模21的共同作用,将坯料拉深成形,弹性压料装置的力通过顶杆30传递给压料板22,并对坯料施加压料力。当拉深至4mm时,由冲孔凸模9和凸凹模21进行冲孔。拉深工作结束,滑块回程,卸料板6将卡在凸凹模7上的条料卸下;弹性压料装置回复,顶出工件,刚性打料机构将工件从凸凹模7中推出;冲孔废料通过压机台板孔漏出。

  第二张题目为:单工序拉深模具

  模具工作原理:此模具为压料倒装式拉深模。工作时,将第一次冲压工序件凸台套入压料圈5定位,滑块下行,拉深凹模6与压料圈5压紧凸缘材料后,拉深凸模3和拉深凹模6进行拉深。上模回程,压料圈5顶起套在拉深凸模53上的制件,上模继续回程,推件块7将制件推出凹模。

  第三套题目为:切边冲孔复合模具

  模具工作原理:此模具为倒装复合模。该模具的凸凹模11装在下模,切边凹模6和冲孔凸模15装在上模。工作时,将制件套入凸凹模11定位,上模下行,在切边凹模6与凸凹模11、冲空凸模15与凸凹模11作用下,对坯料进行切边和冲孔。上模回程时,切边废料由卸料板5顶出凸凹模11;冲孔废料直接由凸凹模内孔推下;卡在切边凹模6内的冲压件由刚性推件装置推下。

  5.本次毕业设计的作业及完成结果

  通过几个月来的精心准备,我的作业是有这些: 毕业设计说明书(冲压手轮模具设计)共25页 模具设计装配图共4张(共2.5张A0) 零件设计零件图共30张(A4) 图纸总量4张A0

  其中有一张手绘装配图(第二次拉深单工序模具)



毕业论文课题简介

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一、课题背景与意义

随着科技的飞速发展,人类在各个领域的创新不断涌现。特别是在工业领域,随着工业水平的不断提高,对新型机械产品的需求日益增加。其中,板材送进夹钳装置作为重要的工业设备之一,其性能的提升对于提高生产效率、降低成本具有重要意义。本课题旨在探讨板材送进夹钳装置的设计与优化,以满足当前工业生产的需要。

二、研究现状

经过我国几代科学工作者的不懈努力,在板材送进装置方面已取得突破性进展。例如,由中南科学院廖卫献研究的送进机,已将送进的硅块从84块增加到96块,使得材料的利用率有了很大的提高。此外,国外的送进装置发展也非常迅速,其中日本和美国最具代表性。他们不仅对机械式自动送进机构进行了深入研究,还探索了更加新型的送进理论。

三、研究目的与问题

本课题的研究目的在于设计并优化一种高效、稳定的板材送进夹钳装置,以提高生产效率和产品质量。主要研究问题包括:

如何设计一种结构合理、操作简便的板材送进夹钳装置?

如何优化夹钳装置的性能,以满足不同生产需求?

如何提高夹钳装置的可靠性和使用寿命?

四、研究方法与路径

本课题将采用以下研究方法与路径:

文献综述:系统回顾与板材送进夹钳装置相关的已有文献,了解当前的研究现状和发展趋势。

理论分析:运用机械设计理论、材料力学等相关理论,对夹钳装置进行理论分析,找出影响性能的关键因素。

设计实验:根据理论分析结果,设计合理的夹钳装置结构,并制作实验样机。通过实验验证夹钳装置的性能和可靠性。

优化改进:根据实验结果,对夹钳装置进行优化改进,提高性能和使用寿命。

五、预期成果与创新点

本课题预期将取得以下成果:

设计出一种结构合理、操作简便的板材送进夹钳装置。

通过实验验证夹钳装置的性能和可靠性,满足生产需求。

提出一种优化夹钳装置性能的方法,提高生产效率和产品质量。

本课题的创新点在于:

结合国内外的研究现状和发展趋势,设计出一种新型的板材送进夹钳装置。

运用现代机械设计理论和方法,对夹钳装置进行理论分析和优化设计。

通过实验验证夹钳装置的性能和可靠性,为工业生产提供有力支持。



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