二级圆柱齿轮减速器--毕业设计.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目录二级圆柱齿轮减速器计算机辅助设计作者:刘行尚,指导教师:吕钊钦(山东农业大学 教授)【摘要】本研究主要是对二级齿轮减速器进行全程结构设计并运用Pro/E技术三维辅助作图设计。目前在减速器的设计领域,研究开发以产品设计为目标,全过程综合应用CAD及其相关的一体化集成技术已成为必然趋势。由于减速器内部结构复杂,如果单独用二维看上去不能一目了然,因此本设计以Pro/E软件为主,并结合AutoCAD、CAXA电子图版等二维绘图软件,设计了一个二级圆柱齿轮减速器,并对其内部进行结构优化设计,从多方面体现优化的设计思想,实现了减速器的三维模型生成,把减速器的关
2、键部件很清晰的展现出来,以及由此生成二维工程图的设计思想。通过该软件特有的三维设计功能,检测、优化设计方案,完成了减速器在计算机中的模拟设计,从而使设计的过程更加人性化、更加简便化。关键词:减速器 Pro/E技术 三维建模设计引言齿轮减速器在各行各业中十分广泛地使用着,是一种不可缺少的机械传动装置。当前减速器普遍存在着体积大、重量大,或者传动比大而机械效率过低的问题。当今的减速器是向着大功率、大传动比、小体积、高机械效率以及使用寿命长的方向发展。因此,除了不断改进材料品质、提高工艺水平外,还在传动原理和传动结构上深入探讨和创新,平动齿轮传动原理的出现就是一例。减速器与电动机的连体结构,也是大力
3、开拓的形式,并已经生产多种结构形式和多功率型号的产品。目前,超小型的减速器的研究成果尚不明显1。在医疗、生物工程、机器人等领域,微型发动机已基本研制成功,美国和荷兰近期研制的分子发动机的尺寸在纳米级范围,如能辅以纳米级的减速器,则应用前景远大。AutoCAD是由美国Autodesk公司开发的通用计算机辅助设计软件,是目前世界上应用最广的机械设计软件之一2。随着时间的推移和软件的不断完善,AutoCAD已由原来的侧重于二维绘图技术为主,发展到二维、三维绘图技术兼备,且具有网上设计的多功能CAD软件系统。在AutoCAD的不断完善中,使得它具有广泛的适应性,能够让非计算机专业的人员较快的学会使用。
4、然而因为它的命令比较多,对用户所需要的块定义缺乏,所以对初学者来说还有很大的困难,操作较为不方便。同时在保存的时候,保存格式较少,不便于和其他软件相结合。其中它的线框造型、曲面造型和实体造型功能还需要不断的完善。随着网络技术的不断发展,AutoCAD已经可以提供功能极为强大的互联网工具,可以让设计师与设计师、设计师与用户、设计师与商家通过网络直接地在AutoCAD内部进行交流,并在互联网和企业内部网中进行网络设计。CAD的概念和内涵是随着计算机、网络、信息、人工智能等技术或理论的进步而不断发展的。CAD技术是以计算机、外围设备及其系统软件为基础,包括二维绘图设计、三维几何造型设计、优化设计、仿
5、真模拟及产品数据管理等内容,逐渐向标准化、智能化、可视化、集成化、网络化方向发展。Pro/E操作是美国参数技术公司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一体化的三维软件。Pro/E软件以参数化著称,是参数化技术的最早应用者,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,Pro/E作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广。是现今主流的CAD/CAM/CAE软件之一,特别是在国内产品设计领域占据重Pro/E采用了模块方式,可以分别进行草图绘制、零件制作、装配设计、钣金设计、加工处理等,保证用户可以按照自己的需要进行选择使用。Pro/E是基于特征的实体模型化系统,工程设计
6、人员采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型,如腔、壳、及,您可以随意勾画,轻易改变。这一功能特性给工程设计者提供了在设计上从未有过的简易和灵活3。所以,学习使用Pro/E造型软件具有很强的行业竞争力。对公司,对个人,对整个社会都将带来巨大的作用。Pro/E是非常优秀的三维机械设计软件,由于其具有易学易用。全中文界面、价格适中等优点,吸引了越来越多的工程技术人员和高等院校的使用4。1 二级圆柱齿轮减速器总体方案设计1.1 确定减速器的工作条件(1)要求:拟定传动关系:由电动机、V带、减速器、联轴器、工作机构成(2)工作条件:双班工作,有轻微振动,小批量生产,单向传动,减速器使用年限为6年,运
7、输带允许误差5%。(3)已知工作时的条件:运输带速度0.324m/s,卷筒直径300mm,运输带拉力8400N。1.2 传动装置的总体设计(1)组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。(2)特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀,要求轴有较大的刚度。(3)传动方案:由于电机转速高,传动功率大,将V带设置在高速级。其传动方案如图1-1所示:4765132PdPw1-电动机 2-V带 3-二级减速器 4-轴承5-卷筒 6-输送带 7-联轴器图1-1 传动装置总体设计图1.3 选择电机1.3.1 电机功率的计算查阅机械设计基础课程设计指导书得到: (1-1)带传动效率:0.95 每
8、对轴承传动效率:0.98圆柱齿轮的传动效率:0.97 联轴器的传动效率:0.99卷筒的传动效率:0.96电机至工作机之间的传动装置的总效率带式输送机输出的功率: (1-2)F-运输带拉力(N),V-运输带速度(m/s)电动机所需工作功率为: (1-3)-总效率输送机卷筒的转速: (1-4)-卷筒直径()取V带传动比,齿轮传动比。则总传动比为,故电动机转速的可选范围 (1-5)符合这一范围的转速有:750、1000、1500、3000由机械设计课程设计手册查出有四种适合的电动机型号,因此有四种方案,如下表所示表1-1 各种电动机型号方案电动机型号额定功率同步转速(r/min)额定转速(r/min
9、)重量总传动比1Y112M-24kW3000289045kg152.112Y112M-44kW1500144043kg75.793Y132M1-64kW100096073kg50.534Y160M1-84kW750720118kg37.89综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、和带传动、减速器的传动比,可见第3种方案比较合适,因此选用电动机型号为Y132M1-6,其主要参数如下:表1-2 电动机型号参数表额定功率(kw)满载转速同步转速质量ADEFGHLAB4960100073216388010331325152801.4 总传动比的确定及分配总传动比为: (1-6) (1-7)-电动机转速(
10、),-V带的传动比,-高速级传动比,-低速级传动比,其中,且,从而得,1.5 传动装置运动和动力参数的确定1.5.1 各轴转速 (1-8) (1-9) (1-10) (1-11)-高速轴转速(),-中间轴转速()-从动轴转速(),-卷筒转速()1.5.2 各轴输入功率 (1-12) (1-13) (1-14) (1-15)-高速轴输入功率(),-中间轴输入功率()-从动轴输入功率(),-卷筒轴输入功率()1.5.3 则各轴的输出功率 (1-16) (1-17) (1-18) (1-19)-高速轴输出功率(),-中间轴输出功率()-从动轴输出功率(),-卷筒轴输出功率()1.5.4 各轴输入转矩
11、= (1-20) (1-21) (1-22) (1-23) (1-24)-电动机输入转矩(),-高速轴输入转矩()-中间轴输入转矩(),-从动轴输入转矩()-卷筒输入转矩()2 V带的设计2.1 确定V带型号查机械设计基础得: 则根据,选择A型V带,取。 (2-1)-带传动的滑动率,-电动机处带轮直径()-减速器处的带轮直径()2.2 验算带速 (2-2)-电动机处带轮直径(),且带速在5-25m/s范围内,合适。2.3 取V带基准长度和中心距 (2-3) (2-4) (2-5)-初选中心距(),-实际中心距()-基准长度(),-实际长度,取2500。2.4 验算小带轮包角 (2-6)2.5
12、求V带根数 (2-7)-单根V带传递的功率(),-功率增量()-包角修正系数,-带长修正系数,-计算功率()查机械设计基础由内插值法得查机械设计基础得,由内插值法得取根。2.6 求作用在带轮轴上的压力 (2-8) (2-9)-单根V带的初拉力(),-作用在轴上的力()-带单位长度的质量(),其值为0.13 齿轮的设计3.1 高速级齿轮的传动设计计算3.1.1 选择齿轮材料级精度等级小齿轮选用45钢调质,硬度为;大齿轮选用45钢正火,硬度为。选8级精度,要求齿面粗糙度。3.1.2 确定有关参数与系数(1)转矩由上表可以读出(2)载荷系数直齿,圆周速度高,精度相对较低,齿宽系数大,齿轮在两轴承间非
13、对称布置时取大值。查机械设计基础得(3)齿数和齿宽系数在闭式软齿面齿轮传动中,齿轮的承受能力主要决定于齿面接触疲劳强度,齿轮的弯曲强度总是足够的,因此齿数可多些,推荐小齿轮的齿数取为24。此处小齿轮的齿数取24,则大齿轮的齿数,因和最好互质,所以取107。实际齿数比为齿数传动比误差因二级直齿圆柱齿轮为不对称布置,而齿轮表面又软齿面由机械设计基础选取(4)许用接触应力 (3-1) (3-2)-接触疲劳系数,-接触疲劳极限()-安全系数由机械设计基础查得,故= (3-3)则,取模数标准值3.1.3 主要尺寸计算 (3-4) (3-5) (3-6) (3-7)-齿轮分度圆直径(),-齿轮中心距()-
14、齿宽(),此处取,取3.1.4 按齿根弯曲疲劳强度校核由机械设计基础知若能得出,则校核合格。 (3-8) (3-9) (3-10) (3-11)-齿形系数,-应力修正系数-许用弯曲应力(),-安全系数由机械设计基础得,由于所以齿根弯曲强度校核合格。3.1.5 验算齿轮得圆周速度 (3-12)由机械设计基础可知,选8级精度是合适的。3.1.6 几何尺寸计算-小齿轮齿顶圆直径(),-小齿轮齿根圆直径(),直径较小做成齿轮轴。同理可得大齿轮齿顶圆直径为,大齿轮齿根圆直径为,直径较大采用腹板式。整理求得的参数:3.2 低速级齿轮的传动设计计算计算齿面接触疲劳许用应力 (3-13) (3-14)= (3
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