减速箱课程设计说明书(共38页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上武汉工程大学机械设计课程设计说明书课题名称: 带式运输机传动装置的设计 专业班级: 机械电子工程03班 学生学号: 学生姓名: 学生成绩: 指导教师: 秦襄培 课题工作时间: 2014.12.22 至 2015.01.11 武汉工程大学教务处 目录第一章 传动方案的选择及拟定.2第二章 电动机的选择及计算. .4第三章.运动和动力参数计算.6第四章 V带传动的设计计算. 8第五章 斜齿圆柱齿轮的设计计算. .11第六章 减速器轴的结构设计.21第七章 键连接的选择及校核.38第八章 轴承的选型及寿命计算. .39第九章 联轴器的选择及校核.41第十章 箱体及附件的结构
2、设计和计算. .42第十一章 润滑方式,润滑剂以及密封方式的选择.44第十二章 设计总结. .46参考文献专心-专注-专业第一章 传动方案的选择及拟定1.1 课程设计的设计内容(1)合理的传动方案,首先应满足工作机的功能要求,其次还应满足工作可靠,结构简单,尺寸紧凑,传动效率高,重量轻,成本低廉,工艺性好,使用和维护方便等要求。(2)带传动具有传动平稳,吸震等特点,切能起过载保护作用,但由于它是靠摩擦力来工作的,在传递同样功率的条件下,当怠速较低时,传动结构尺寸较大。为了减小带传动的结构尺寸,应当将其布置在高速级。(3)齿轮传动具有承载能力大,效率高,允许高度高,尺寸紧凑,寿命长等特点,因此在
3、传动装置中一般在首先采用齿轮传动。由于斜齿圆柱齿轮传动的承载能力和平稳性比直齿圆柱齿轮传动好,故在高速或要求传平稳的场合,常采用斜齿轮圆柱齿轮传动。(4)轴端连接选择弹性柱销联轴器。设计带式运输机的传动机构,其传动转动装置图如下图1-1所示。1.2 课程设计的原始数据 注:图中F为输送带拉力(或为输出转矩T),V为输送带速度学号1/17/332/18/343/19/354/205/216/227/238/24鼓轮直径D(mm)300330350350380300360320输送带速度v(m/s)0.630.750.850.800.800.700.840.75输出转矩T(Nm)400370380
4、450460440360430学号9/2510/2611/2712/2813/2914/3015/3116/32鼓轮直径D(mm)340350400450380300360320输送带速度v(m/s)0.800.850.730.900.800.800.840.73输出转矩T(Nm)410390420400420420390400已知条件:1. 工作环境:一般条件,通风良好;2. 载荷特性:连续工作、近于平稳、单向运转;3. 使用期限:8年,大修期3年,每日两班制工作;4. 卷筒效率:=0.96;5. 运输带允许速度误差:5%;6. 生产规模:成批生产。1.3 课程设计的工作条件 设计要求:误差
5、要求:运输带速度允许误差为带速度的5%;工作情况:连续单向运转,工作时有轻微振动; 制造情况:小批量生产。1.4 确定传动方案 已知:已知带速V=0.80m/s,滚筒直D=380mm。输出转矩=460NM 工作机滚筒的转速 NW=60*1000v/(D)=40r/min可选用转速为1500r/min或1000r/min的电动机,估算总传动比分别为11或16,外传动宜选用v带传动。 第二章 电动机的选择及计算.1.根据动力源和工作条件,宜选用Y系列三相异步电动机 2.电动机功率的选择 A.计算总效率 查表得: 1=0.96 V带的传动效率 2=0.99 滚动轴承传动效率 3=0.97 圆柱齿轮传
6、动效率 4=0.99 联轴器传动的效率 5=0.96 滚筒的效率 则传动装置的总效率为=1*23*32*42*5 则电动机所需的效率为pd=0.81B.电动机的转速选择为常用的同步转速1500r/min和1000r/min两种,根据所需功率和转速,选电动机如下:方案号电动机型号额定功率/kw同步转速/(r/min)满载转速/(r/min)总传动比V带传动比两级减速传动比1Y100L2-431500142035.5314.22Y132S-63100096023.52.78.9方案一中的电动机转速高,价格低,但总传动比过大。为了合理的分配传动比,使动装置结构紧凑,且方案2传动比小,传动装置结构尺寸
7、小,可选用方案二,即电机型号为Y132S-6。第三章.运动和动力参数计算传动装置总传动比I=nm/nw=960/40=24 V带传动比i=2.7 两级齿轮总传动比i=24/2.7=8.9 高速级传动比i0=3.4 则高速级传动比i1=2.6 .传动装置的运动和动力参数计算 A. 各轴的转速计算 电动机轴: N1=Nw=960r/min 高速轴: N2=N1/I1=356r/min 中间轴: N3=N2/i1=105.6r/min 低速轴: N4=N3/I2=40r/min B.各轴的输入功率计算 P1=3kwP2=P1*2*3=2.85kwP3=P2*2*3=2.74kwP4=P*3*3*1=
8、2.63kwC.各轴的输入转矩计算T=9550 P/n=29.84NmT2=9550 P2/n2=76.45NmT3=9550P P3/n3=249.9NmT4=9550P P4/n4=623.7Nm以上计算结果列于下表轴号转速n/(r/min)功率P/kw转矩T/(N.m)传动比i1960329.842.723562.8576.453.43104.62.74249.92.64402.63623.7 第四章 V带传动的设计计算1.V带的设计 已知 P=2.2KW,转速=940r/min,传动比i=2.5,每天工作八小时确定计算功率 由表8-8查的工作系数KA=1.2Pca=KA*p=3.6KW
9、 选择V带带型 根据Pca n1由图8-11选用A型带 确定带轮直径,并验算带速V(1) 初选带轮直径d=100mm(2) 验算带速V V=*d*n1/60*1000=5.05M/S 5m/sV30m/s 带速合适 确定大带轮直径 d2=i*d1=2.7*100=270 (3)确定V带的中心距a和基准长度Ld 初定中心距a0=500mm Ld0=2a0+/2(d1+d2)+(d2-d1)/4a0=1595mm由表8-2去Ld=1640mm 计算实际中心距a a=a0+(Ld-Ld0)/2=520mm按照公式8-23 中心距变化范围为494573 (4)验算小带轮包角 1=180-(dd2-dd
10、1)57.3/a=159120(5) 计算带的根数计算单根V带额定功率pr由dd1125和n=960r/min 查表8-4得 po=0.97kw由n=960r/min,i=2.7和A型带,查表8-5,得p0=0.11kw查表8-6,k2=0.95 表8-2得KL=1.00Pr=(p0+p0)*K*KL=1.02kw计算V带的根数 Z=pca/pr=3.6 取Z=4 将上述结果正立填入下表:类型功率 带速 中心距基准 长度小带轮包角带根数小带轮直径大带轮直径A3.65.05m/s5201640mm15941253151. 查表20-2Y系列三相异步电动机的外形和安装尺寸,Y132S系列的电动机,
11、故大轮采用孔板式,小轮采用实心式的铸造带轮。由选用普通A型V带轮,查表8-8得轮槽截面尺寸e=150.3mm fmin=9mm bd=11mm hamin=2.75mm hfmin=8.7mm 则带轮轮缘宽度 B=(Z-1)e+2f=330.9mm,取B=35mm,S=14mm根据带轮直径d=25mmd1=(1.82)d=50mm2. 大带轮dd2=280mm,d=25mm dd2-d=280-25=255100mm 则选用孔板式铸钢带轮第五章 斜齿圆柱齿轮的设计计算A.高速级齿轮传动 已知T1=22.35Nm 本例可选用软齿面齿轮,且小齿轮的硬度比大齿轮大3050HBS。具体选择如下小齿轮:
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