带式输送机(圆锥—圆柱齿轮减速器)设计说明书(共33页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要减速器是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的。本设计对二级减速器进行了工艺过程及装配的设计,对减速器各零部件的材料进行了选择和比较,对它的各部分零件加工精度进行了设计计算,然后利用AutoCAD2004软件进行二级减速器箱体中各零件的二维制图;再将各个零件装配在一起形成二维工程装配图;最后,文章对润滑和密封的选择,润滑剂的牌号及装油量计算。关键词:箱体;工艺;装配;设计
2、;AutoCAD目录第一章 绪论 51.1 设计目的. 51.2 设计任务和要求 . 5第二章 题目分析传动方案的拟定. . 52.1 原始条件和数据. .52.2 输送带工作拉力. 62.3 结构简图如下. .62.4 传动方案的拟定和说明.6第三章 电动机选择,传动系统运动学和动力学计算 63.1 电动机的选择. .63.2 确定电动机功率.63.3 电动机输出功率. 73.4 确定电动机转速 .73.5 总转动比. 73.6 分配传动比. .83.7 计算传动装置的运动和动力参数. 83.8 各轴输入功率. 83.9 各轴输入转矩 103.10 电动机输出转矩.9第四章 传动零件的设计计
3、算94.1 直齿圆柱齿轮的设计 94.2 齿面接触强度设计.94.3 确定公式内各计算数值 104.4 计算 114.5 按齿根弯曲强度计算的设计公式为.124.6 确定公式内的各计算数值124.7 计算弯曲疲劳许用应力. 134.8 设计计算134.9 几何尺寸计算. 14第五章 传动的直齿,锥齿轮的设计. 145.1 按齿面接触强度设计 145.2 确定公式内各计算数值 145.3 计算 155.4 按齿根弯曲强度设计 165.5 几何计算18第六章 轴的设计计算及校核 186.1 初步确定轴的最小直径 186.2 轴的结构设计. 186.3 轴的校核. 196.4 轴承的校核. 216.
4、5 验算轴承寿命. 226.6 轴的校核. 226.7 轴承的校核. 236.8 求两轴的计算轴向力和. 236.9 求轴承当量动载荷P1和P2.236.10 第轴承的校核。246.11 求轴承当量动载荷P1和P224第七章 键连接的选择和校核 257.1 选择键连接的类型和尺寸257.2 校核键连接的强度 257.3 第轴中的小圆柱齿轮上键的选择 257.4 第轴中的大圆锥齿轮上键的选择 257.5 第轴中的大圆柱齿轮上键的选择 257.6 校核第轴中的大圆柱齿轮上键的强度 257.7 校核第轴中的最小段上键的强度 26第八章 联轴器的选择和校核 268.1 类型选择,载荷计算,公称转矩 2
5、68.2 由表14-1,p352,查得转矩 268.3 类型选择 26第九章 箱体的设计 269.1 箱体的主要结构 26第十章 滑和密封的选择,润滑剂的牌号及装油量计算 2810.1 减速器的润滑 2810.2 减速器的密封 28第十一章 传动装置的附件及说明 2911.1 轴承盖 2911.2 轴承套杯 2911.3 调整垫片组 2911.4 油标. 2911.5 排油孔螺塞 2911.6 检查孔盖板 2911.7 通气器.3011.8 起吊装置 3011.9 定位销 3011.10 起盖螺钉. 30设计小结. . .30参考资料 32致 谢.33第一章 绪论1.1 设计目的 毕业设计是培
6、养学生综合运用所学的基础理论和专业理论知识,独立解决减速器设计问题的能力一个重要的实践性教学环节。因此,通过设计应达到下述目的。1.1.1初步掌握正确的设计思想和设计的基本方法步骤,巩固深化和扩大所学的知识,培养理论联系实际的工作方法和独立工作能力。1.1.2获得结构设计,零件计算,编写说明书。绘制部件总装图(展开图,装配图)和零件工作图等方面的基本训练及基本技能。1.1.3熟悉有关标准、规格、手册和资料的应用。1.1.4对现有机械结构初具分析能力和改进设计的能力。1.2 设计任务和要求设计基本内容及要求: 按照设计任务,根据调查研究所提供的权据和有关技术资料,进行以下工作:制定工艺方案,确定
7、选择通用部件,设计专用部件,绘制有关图纸(零件、装配图等),编写技术文件等。其基本内容如下:1.2.1选择电动机型号;1.2.2定带传动的主要参数及尺寸;1.2.3设计减速器;1.2.4选择联轴器。1.2.5减速器装配图一张;1.2.6零件工作图二张;1.2.7设计说明书一份。第二章 题目分析传动方案的拟定2.1 原始条件和数据胶带输送机单班制连续单向运转,工作中有轻微振动;使用期限10年,检修期间隔为3年。该机动力来源为三相交流电,在中等规模机械厂小批生产。输送带速度允许误差为5%。2.2 输送带工作拉力2300N,输送带速度:1.6m/s,卷筒直径:270mm.2.3 结构简图如下:2.4
8、 传动方案的拟定和说明 由题目所知传动机构类型为:圆锥圆柱两级齿轮减速器。故只要对本传动机构进行分析论证。本传动机构的特点是:共三根轴,每根轴直径依次增大,利用圆锥圆柱齿轮进行传动,宽度尺寸较小,但锥齿轮加工比圆柱齿轮困难,一般置于高速级,以减小其直径和模数。第三章 电动机选择,传动系统运动学和动力学计算3.1 电动机的选择:选用Y系列一般用途的三相异步电动机3.2 确定电动机功率:3.3 电动机输出功率因载荷平稳,电动机额定功率 3.4 确定电动机转速按表2-1各传动机构传动比范围,圆锥齿轮转动比, 圆柱齿轮传动比所以总传动比范围是一般传动比为总体传动比的可见电动机可选范围 3.5 总转动比
9、3.6 分配传动比 令 3.7 计算传动装置的运动和动力参数轴: II轴: III轴: 工作轴 3.8 各轴输入功率I轴:II轴:III轴:工作轴 :3.9 各轴输入转矩I轴:II轴:III轴:工作轴:3.10 电动机输出转矩:第四章 传动零件的设计计算4.1 直齿圆柱齿轮的设计4.1.1选定直齿圆柱齿轮,8级精度,小齿轮材料为40Gr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度相差40HBS。4.1.2选小齿轮齿数 , 大齿轮齿数 4.2 齿面接触强度设计4.3 确定公式内各计算数值4.3.1选载荷系数4.3.2计算小齿轮传递的转矩4.3.3由表
10、10-7取得齿宽系数4.3.4有表10-6查得材料的弹性影响系数4.3.5有图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限;大齿轮的接触疲劳强度极限 4.3.6由式10-13计算应力循环次数, 4.3.7试算小齿轮分度圆直径,代入中较小的值 4.3.8由图10-19取接触疲劳寿命系数 4.3.9计算接触疲劳许用应力 取失效概率为1% 安全系数S=1.由式10-12得 4.4 计算4.4.1试算小齿轮分度圆直径,代入中较小的值4.4.2计算圆周速度4.4.3计算齿宽b4.4.4计算齿宽与齿高之比模数齿高4.4.5计算载荷系数根据,8级精度,由图10-8查得动载系数直齿轮 由表10-2查得使
11、用系数; 由表10-4用插值法查得8级精度,小齿轮相对支承非对称布置时, 由,査图10-13得 故载荷系数4.4.6按实际的载荷系数校所算得的分度圆直径,由式10-10a得4.4.7计算模数m4.5 按齿根弯曲强度计算的设计公式为4.6 确定公式内的各计算数值4.6.1由图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳极限 大齿轮的弯曲疲劳强度极限 4.6.2由图10-18取弯曲疲劳寿命系数 4.7 计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数 ,由式10-12得;计算载荷系数 查取齿形系数 由表10-5查得 查取应力校正系数由表10-5查得 计算大小齿轮的并加以比较 大齿轮的数值大4.8 设计计算对比计算结果,
12、由齿面接触疲劳强度计算的模数m大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数主要取决于弯曲疲劳所决定的承载能力,而齿面接触强度所决定的承载能力,仅与齿轮直径有关,即模数和齿数的乘积,可由弯曲强度算得的模数2.09并就近元稹为标准值m=2.5mm,按接触强度计算的分度圆直径。 算出小齿轮齿数 大齿轮齿数 取 这样设计出的齿轮传动,既满足了齿面接触强度,又满足了齿根弯曲强度,并做到结构紧凑,避免浪费。4.9 几何尺寸计算4.9.1计算分度圆直径 4.9.2计算中心距 4.9.3计算齿轮宽度 取 第五章 传动的直齿,锥齿轮的设计5.1 按齿面接触强度设计5.1.1选轴夹角为90度的直齿圆锥齿轮,为8
13、级精度,由表10-1选择小齿轮材料为40(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度差40HBS。5.1.2选小齿轮的齿数 大齿轮齿数 由设计计算公式 5.2 确定公式内各计算数值5.2.1试选载荷系数 5.2.2计算小齿轮传递的转矩 5.2.3最常用的值,齿宽系数 5.2.4由表10-6查得材料的弹性影响系数 5.2.5由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限;大齿轮的齿面的接触疲劳强度极限为 5.2.6由式10-13计算应力循环次数 5.2.7由图10-19取接触疲劳寿命系数 5.2.8计算接触疲劳许用应力 取失效概率为 ,安全系
14、数 ,由式(10-12)得 5.3 计算5.3.1试验算小齿轮分度圆直径,代入中较小的值。5.3.2计算齿宽 5.3.3计算齿宽与齿高之比模数 齿高 5.3.4计算载荷系数根据,8级精度,由图10-8查得动载荷系数,直齿锥齿轮使用系数由表10-2查得5.3.5齿间载荷分配系数可按下试计算 5.3.6由表10-9中查得取轴承系数故载荷系数 5.3.7按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由式(10-10a)得 5.3.8计算模数5.4 按齿根弯曲强度设计曲强度的设计公式为5.4.1确定公式内的各计算数值由图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限 大齿轮的弯曲强度极限 5.4.2由图10-18
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