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成卷电线产品热收缩包装机设计

来源:网络转载更新时间:2020-07-08 15:21:46点击次数:2276次

  电线作为广泛应用于社会生产、生活中各个领域的工业产品,随着我国经济的快速发展,使用量大幅增长,电线生产也成为我国很大的一个产业[ 1-3] 。 就包装而言,电线产品大多都是成卷进行包装的,目前电线卷的包装形式比较单一,不美观,市场上同质化现象严重。 国内很多生产企业对于电线的包装不太重视,包装的效率和质量的要求很难跟上市场需求的发展[ 4] 。

国际上对于电线卷包装的要求较高,有些国家要求采用热收缩包装形式且包装过程中留下的热封缝不能超过一条,国内包装机械目前难以达到要求。 由于全自动热收缩包装机价格昂贵,国内企业很难承受,因此需要开发一种新的热收缩包装机械,提高包装品质, 降低企业成本。

目前,市场上常见的电线卷包装方式主要有缠绕、捆扎和热收缩等。 热收缩包装以其优良的包装效果,方便灵活的工艺方法在整个包装行业中获得了较好的发展薄膜热收缩包装常见的是采用双张薄膜进行裹包 5] ,一般分为电线卷水平和竖直放置 2 种方式。其中采用水平方式热收缩后电线卷的两端被覆盖仅浪费包装材料且人工搬运不方便在侧面上形成开放口采用竖直方式最明显区别是电线卷 2 个端面是开放的电线卷中间空间释放出来由于采用双张薄膜进行热封切,以上 2 种方式得到的包装上面都会留有2 条热封缝6] ,很不美观也不符合包装上热封缝不超过一条的标准因此课题组提出一种采用筒状薄膜套在电线卷上进行热收缩的包装形式其上下 2端面是开放的节省材料的同时也不会留下热封缝本热收缩包装

根据确定的包装形式,设计一种新的基于电线卷套膜裹包热收缩的工艺方案。一般采用筒状薄膜进行裹包,首先利用机械手结构,撑开折叠膜,待包装的物品被推入筒膜中,进行切断完成工作。 其特点是工艺过程复杂,机械手要实现的动作较多,裹包的过程是间歇式的,不能连续进行,因此生产效率不高。 课题组设计方案采用筒膜作为包装材料,应用套膜的方式,材料本身为筒状没有热封缝,利用这个特点设计简单的包装工艺,可以简化复杂的机械结构,实现连续高效、稳定地包装,减少设备的投入, 降低包装的成本,增强产品的竞争力,比较适合国内实际情况。

本方案包装机械主要由电线卷下料装置链板式输送机及电线卷套膜等装置组成能够自动连续完成电线卷的热收缩包装机械机构简单维修方便。 

生产的电线产品,成卷后,经过下料装置上阻挡翻板的调整电线卷按照一定的规律下滑套在撑卷装置上撑卷装置固定安装在链板输送机的链条上链板输送机在电机的带动下随输送链向前运行当电线卷行至套膜工位处将薄膜以类似套标的模式裹在电线卷的外面;在拍平装置的作用下将薄膜进行拍打调正经过薄膜旋转装置摩擦带与撑卷装置薄膜盘接触于装置中心轴安装在转动轴承之上,因此,撑卷装置带动电线卷一起转动电线卷维持转动状态进入热收缩室进行加热,可以使包装薄膜受热更均匀保证包装的品质提高成品率经过热收缩的包装最后经过出料装置输出成品。

根据电线卷套膜的原理和要求设计的机构装置电线卷套膜装置主要由中心柱护膜辊及薄膜张力辊等部件组成薄膜从放料卷上放出经张力调节后,接入到中心柱导板上折叠的薄膜经中心柱后展开成为筒装薄膜7] 中心柱采用送膜辊夹持在指定位置处送膜辊滚动将薄膜向下输送薄膜经过刀盘成组的割刀同步转动高速旋转的割刀将薄膜切套膜轮将切割的薄膜套在电线卷上当套膜传感器感应到电线卷靠近时将信号传递到 PLC 并下达送切割及套膜等命令套膜前,应先确保中心柱的安装位置准确,不出现松动,否则会影响薄膜的切割与套膜;刀盘的切刀安装时,应注意刀片的长度,避免刀片 发生碰撞损坏且使用环境的湿度不能过高振动与冲击不能太强烈电线卷由撑卷装置输送到套膜工位将薄膜套在电线卷外面撑卷装置上的圆盘将其支撑保证其竖直放置最后进入热收缩室加热完成电线的热收缩包装

电线卷下料装置是将生产好的成品电线卷输送到包装机械内的装置其主要的作用是接收传感器的信号控制电线卷间歇的平稳下料传感器安装在下料输送槽下面用来检测撑卷装置是否靠近当撑卷装置靠近时依靠下料装置上面的控制机构结合链板输送机将电线卷准确地套在撑卷装置上

根据电线卷下料的原理和工作要求设计的装置实体模型主要由阻挡翻板气缸、曲柄控制机构支架和支架等组成电线卷经下料装置引入包装工位,在控制机构的作用下将电线卷间歇性地释放依靠下料控制机构完成阻挡翻板的转动,使得电线卷可以按照信号在阻挡和释放电线卷之间自由转换阻挡翻版的设计工作范围0°90° 在此过程中当阻挡翻板与输送槽斜面成直角时万电阻挡当与斜面水平时电线卷可以继续下滑,控制机构完成对于电线卷下滑的控制调节。

课题组提出的下料控制机构,主要实现的是对于电线卷的阻挡和释放 2 个操作动作选择曲柄摇块机构由若干杆件组成, 结构简单成本较低制造方便能在载荷较大的条件下正常使用组合的方式多样在工程实际中应用广泛

采用曲柄摇块机构来实现需要的运动过程 8-10气缸是曲柄摇块机构的动力源将气缸的直线运动转变为曲柄的转动阻挡翻版连接在曲柄上面随着曲柄一块运动当向气缸充入压缩空气气缸活塞杆向外推出,带动曲柄和翻板转动,电线卷被挡住,机构变为 阻挡状态;当电线卷要继续沿输送槽向下运动时抽取气缸空气,则气缸活塞杆向内运动带动曲柄沿逆时针2 β2

曲柄 AB 的角度变化极限位置与 OA 的夹角:计算气缸的行程 L0 将已知的参数带入公式中经整理计算得 L0 68.93 mmL0 70 mm

机构杆长等参数已知因此进行机构的位置等参数确定可以将所求值代入相关公式中计算角度值,最

终可以确定曲柄的 2 个极限位置在这里还可以采用式中,φ为曲柄的摆角。

作图法结合计算机绘图软件快速地确定曲柄的 2 个极限位置13]

OA aa 即为机架的长度AB  ABABrr 即为曲柄的长度。OAB 中有连杆 OB 由气缸驱动实现根据气缸的结构特点极限长度分别为 Lmax Lmin c 为气缸的特征参数其中有Lmin   L0 cLmax   2L0 c

 

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