硬币分拣器设计.docx
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硬币分拣器设计.docx
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硬币分拣器设计
14届毕业设计
硬币分拣器
学生姓名
学号
所属学院机械电气化工程学院
专业
班级
指导老师
日期
机械电气化工程学院制
绪论
1.1硬币清分机背景
银行等一些特殊部门要对大量的硬币进行高效的处理,如计数、分类、包装等以使其再流通,无人售票车、投币电话等需要对硬币进行实时识别,自动售货机除了识别之外,还要提供找零功能等。
而且在目前在世界范围内,硬币以其成本低,流通次数多、耐磨损、易回收等无可替代的优势将占领小面额货币市场是大势所趋。
市场需要一种成熟可靠的硬币自动处理机具。
鉴于此需要,我们研制用于处理上述问题的机具。
硬币清分机是金融行业设备中的用于清点硬币的技术产品,它的主要功能是硬币的计数和硬币币种的清分。
目前主要适用于超市、公交、自动售货行业,零售业等行业。
硬币清分机外型简单大方,设备原理清晰。
操作简单易懂,价格适中,在超市,零售等行业颇受欢迎。
硬币清分机的最大优点在于它不仅可以清点硬币的数目,更能将各币种清分开来,并且面对不同的国家的硬币不需要调整软件,只需要调整机器的硬件设备就可以满足不同的国家的硬币清点需求。
因此不仅占据了很大的市场份额,而且对于生产成本也有所降低。
1.2国内外硬币清分机发展现状
1.2.1国外硬币清分发展现状
硬币清分机至今已有30年的历史,发展到今天,硬币清分机已具有可靠的传动系统和先进的计数清分功能,其智能化的设计为解决硬币清点的困难提供了完美的选择。
国外著名厂家有日本的荣光瑞典的SCANCOINAB。
由于国外硬币清分机发展比较早,其技术也较为成熟。
硬币清分机的传动系统技术具有低噪声、传动平稳、、性能可靠等优点;计数功能采用光敏传感器,有功能齐全,操作更简便等优点;采用数字显示屏,进行可视化设计,全面显示硬币的数量等信息。
1.2.2国内硬币清分机发展现状
1、硬币清分机在我国的市场前景:
随着我国国民经济持续稳定地增长,2008年北京申奥成功和WTO的加入。
从本世纪开始,我国进入了全面建设小康社会的新阶段,创造美好生活环境是金融行业发展的巨大推动力。
我国第五版人民币的发行,辅币(10元以下)硬币化已经成为一种趋势,硬币的投放量还将大幅度增加[1]。
由于硬币手工清分成本大,利润小,一般不复点且误差多,因此硬币流通自动化成为迫切的社会需求,所以硬币清分机将会成为国内金融市场的一个主流机器。
2、硬币清分机国内生产:
在国内,清华大学、北京科技大学、上海交通大学、杭州电子科技大学、苏州大学、福州大学等多家单位均对如何进行正确的硬币识别做过深入研究,在机理上普遍采用电涡流法。
这些单位的研究在可能涉及的硬币范围内取得了较好的效果,但对硬币的鉴别都局限于项目本身,存在不系统、不完整,对伪币效果识别不好等问题。
3、硬币清分机是对高速通过的硬币进行识别、计数,同时对伪币、残币进行剔除的系统。
它是分类机、计数机、包装机、销毁机等众多硬币处理器具的基础。
由于国情和货币体系不同,研制各国统一的硬币清分系统不现实,因此,需要针对不同的货币体系研制相应的清分系统。
在这个领域里,国外较早的开展了研究,并且做了大量的工作。
开发的产品大致也分为三个档次,低档、中档和高档。
低档清分速度在1000枚/min以下,中档为1000~1500枚/min左右,高档则在1500枚/min以上。
所使用的清分方法上主要有两大类,一类是根据物理技术进行清分,另一类是根据性能指标进行清分。
高速清分基本上都是采用性能指标来进行清分。
综观来看,当今国内外硬币清分装置,或者设计原理简单,抗振动、抗电磁干扰能力差,识别伪币能力差;要么制造复杂、价格昂贵、缺少实用价值。
2确定方案
硬币清分机主要设计是从硬币的分离,计数等几个方面进行考虑。
分离步骤:
具体的分离步骤是这样的,首先混币通过传输装置,定时定量的(定时定量的目的在于防止一次送进过多的硬币而导致分离盘负担过大,引起堵塞和分离不流畅)传输一部分混币到图中所示的分离盘,起先我们分离的是币值为1分的硬币,所以第一个传感器挡币块与导轨的距离设计的要比1分的硬币略大,比其它币值的硬币直径都要小,以此为标准再经过实验产生的分离效果,我们确定一个合适的直径,这样一来,1分的硬币和其它币值的硬币就区分了出来。
其工作原理如下:
启动电动机,电动机带动分离盘,使得分离盘转动,则分离盘中的硬币作离心运动,硬币被拨到导轨中(导轨上端对应6个传感器挡币块,挡币块与导轨的距离大小循序从上到下依次变大),然后根据硬币的尺寸由小到大的循序对挡币块与导轨之间的距离进行调整,从而对不同直径的硬币进行分离。
其装置简图如图1所示
图1
3传动设计
§3-1电动机的选型
考虑到设计的硬币清分机机适用对象为零售业、银行和个体商户户,故电动机电压应选用220V.再考虑到所受的载荷不大,所需动力不是很大,选用小功率的电动机.
综合各方面因素,选用YL系列电动机.
YL系列电动机是新型高效节能产品,具有体积小、容量大,起动及运转性能优越等特点,符合国际标准IEC的有关规定,并实现同一机座号单、三相异步电动机等级相同,提高了单、三相电动机的互换性和通用性,被广泛应用于冷冻机、泵、风机、,小型机床以及农副业和家用电器等方面.
电动机的主要参数:
型号:
YL801-4
电压:
220V
功率:
0.55KW
同步转速:
1500r/min
频率:
50HZ
效率:
68%
功率因数:
0.92外形尺寸:
电动机的安装方式:
选择IBM3型
§3-2V带传动的设计
①电动机V带轮的设计②主轴V带轮的设计
一、V带轮的设计要求
设计V带轮时应满足的要求有:
质量小;结构工艺性好,无过大的铸造内应力,质量分布均匀,转速高时要经过动平衡,轮槽工作面要经过精细加工(表面粗糙度一般应为3.2)以减带的磨损,各槽的尺寸和角度应保持一定的精度,以使载荷分布较为均匀等。
二、带轮的材料
此处带轮的材料,采用铸铁,材料牌号为HT200。
三、V带轮的结构
铸铁制V带轮的典型结构有以下几种形式:
①实心式②腹板式③孔板式④椭圆轮辐式.
当带轮的基准直径
2.5d(d为轴的直径,单位为mm)时,可采用实心式;
300mm时,可采用腹板式(当
100mm时,可采用孔板式);
300mm时,可采用轮辐式。
四、相关计算
已知电动机的额定功率为0.55KW,转速n1=1500r/min,选取传动比为i=3.9,采用普通V带传动.
1.确定计算功率P
由参考资料[1]表8-6查得工作情况系数KA=1.1,故
P
=KA
P=1.1
0.55=0.605KW
2.选取带型
根据P
,n由参考资料[1]图8-9确定选用Z型
3.确定带轮基准直径
由[1]表8-3和表8-7取主动轮基准直径d
=71mm
则从动轮基准直径d
=i
d
=3.9
71=276.9mm
根据参考资料[1]表8-7取d
=280mm
按参考资料[1]式(8-13)验算带的速度
V=
=
m/s=5.57<35m/s
带的速度合适
4.确定V带的基准长度和传动中心距
根据0.7(dd1+dd2) <2(dd1+dd2),
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