带式输送机传动装置的设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流带式输送机传动装置的设计.精品文档.带式运输机传动装置的设计院 系: 工学院 专 业: 机械工程及自动化 年 级: 2012级 学生姓名: 陆俊名 学 号: 201201020238 小组成员: 陈小冲 张明凉 指导教师: 目录一、设计任务书 3二、传动方案拟定 4三、电动机的选择 5四、计算总传动比及分配各级的传动比 6五、运动参数及动力参数计算 7六、传动零件的设计计算 8七、轴的设计计算. 19八、润滑方式与润滑剂选择. 29九、设计小结. 30十、参考文献. 31一.设计任务书课程设计题目:带式运输机传动装置的设计 1设计带式运输机传
2、动装置(简图如下)2.工作条件1)两班制,连续单向运转,载荷较平稳,室内工作,有粉尘,环境最高温度35,每年350个工作日;2)使用折旧期8年;3)检修间隔期:四年一大修,两年一中修,半年一次小修;4)动力来源的:电力,三相交流,电压380V/220V;5)运输速度允许误差为;6)一般机械厂制造,小批量生产;3.课程设计内容1)装配图一张(A3);2)零件工作图两张(A3)输出轴及输出齿轮;3)设计说明书一份。备注:手工绘制图纸,计算机打印或手写说明书。4.设计数据: 运输带工作拉力4.5KN 运输带工作速度1.1 m/s 滚筒速度 400mm 二.传动装置的总体方案设计2.1 传动装置的运动
3、简图及方案分析2.1.1 运动简图表11 原始数据学 号 201201020238 题 号 11输送带工作拉力 4.5输送带工作速度 ()1.1滚筒直径 4002.1.2方案分析该工作机有轻微振动,由于V带有缓冲吸振能力,采用V带传动能减小振动带来的影响,并且该工作机属于小功率、载荷变化不大,可以采用V带这种简单的结构,并且价格便宜,标准化程度高,大幅降低了成本。减速器部分两级展开式圆柱齿轮减速,这是两级减速器中应用最广泛的一种。齿轮相对于轴承不对称,要求轴具有较大的刚度。高速级齿轮常布置在远离扭矩输入端的一边,以减小因弯曲变形所引起的载荷沿齿宽分布不均现象。原动机部为Y系列三相交流异步电动机
4、。总体来讲,该传动方案满足工作机的性能要求,适应工作条件、工作可靠,此外还结构简单、尺寸紧凑、成本低传动效率高。三.电动机的选择3.1 电动机的类型和结构形式 电动机选择Y系列三相交流异步电动机,电动机的结构形式为封闭式。3.2 确定电动机的转速 由于电动机同步转速愈高,价格愈贵,所以选取的电动机同步转速不会太低。在一般械中,用的最多的是同步转速为1500或1000的电动机。这里1500的电动机。3.3 确定电动机的功率和型号 1.计算工作机所需输入功率 由原始数据表中的数据得 2.计算电动机所需的功率 式中,为传动装置的总效率 式子中分别为传动装置中每对运动副或传动副的效率查表2-4得 带传
5、动效率 一对轴承效率 齿轮传动效率 联轴器传动效率 滚筒的效率 总效率 取查2表939得 选择Y132M-4型电动机 电动机技术数据如下:额定功率:7.5KW 满载转速: 额定转矩: 最大转矩:运输带转速四.计算总传动比和分配各级传动比4.1确定总传动比电动机满载速率,工作机所需转速总传动比为各级传动比的连乘积,即4.2分配各级传动比总传动比初选带轮的传动比,减速器传动比 =2.3五.计算传动装置的运动参数和动力参数 5.1计算各轴的转速 传动装置从电动机到工作机有三个轴,依次为I,II,III轴。5.2计算各轴的输入功率5.3计算各轴的输入转矩 传动装置参数见表12表12 传动装置的运动参数
6、和动力参数轴号转速(r/min)输入功率(kW)输入转矩(Nm)I4007.125170II133.36.91495III43.56.71471六传动零部件的设计计算6.1带传动 6.1.1确定计算功率并选择V带的带型1.确定计算工率由1表87查的工作情况系数,故 2.选择V带的带型 根据,由1图811选用A型。6.1.2确定带轮的基准直径并验算带速1.初选小带轮的基准直径。由1表86和表88,取小带轮的基 。2.验算带速。按1式(813)验算带的速度 因为,故带速合适。3.计算大带轮的基准直径。由1式(815a),计算大带轮的基准直径 根据1表88,圆整为。6.1.3确定V带的中心距和基准长
7、度 1.根据1式(820) 初定中心距为。 2.由1式(822)计算所需基准长度 由1表82选带轮基准长度。3.按1式(823)计算实际中心距。 中心距的变化范围为。 6.1.4验算带轮包角6.1.5计算带的根数 1.计算单根V带的额定功率 由和,查1表84a得 根据,和A型带查1表84b得 查的1表85得,表82得,于是 2.计算V带的根数Z 取6根 6.1.6确定带的初拉力和压轴力由表1表83得A型带单位长度质量,所以 应使带的实际初拉力 压轴力最小值6.1.7带轮的结构设计1.带轮材料的确定大小带轮材料都选用HT2002.带轮结构形式小带轮选用实心式,大带轮选用孔板式(6孔)具体尺寸参照
8、1表810图814确定。6.2齿轮传动(一)高速级齿轮传动6.2.1选择精度等级,材料及齿数 1.运输机为一般工作机,速度不高,故选用7级精度。 2.材料选择。选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45刚(调质)硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS。3.选小齿轮齿数,大齿轮齿数 6.2.2齿轮强度设计 1.选取螺旋角 初选螺旋角=14 2.按齿面接触强度设计 按1式(1021)试算,即(1)确定公式内的各计算数值 1)试选载荷系数 2)小齿轮的传递转矩由前面算得 3)由1表107选取齿宽系数 4)由1表106差得材料的弹性影响系数。 5)由1图1021d按
9、齿面硬度查的小齿轮的接触疲劳强度极限;大齿轮的接触疲劳强度极限。 6)由式11013计算应力循环次数 7)由1图1019取接触疲劳强度寿命系数, 8)计算接触疲劳许用应力 9)由1图选取区域系数10)由1图1026查的, 则11)许用接触应力(2)计算1)试算小齿轮分度圆直径,有计算公式得 2)计算圆周速度 3)计算齿宽b及模数4)计算纵向重合度 5)计算载荷系数 已知使用系数,根据,7级精度,由1图108查的动载系数;由表104查的;由表1013查得;由表103差得。故载荷系数 6)按实际的载荷系数校正所算的的分度圆直径,由1式(1010a)得 7)计算模数3.按齿根弯曲疲劳强度设计由1式(
10、1017)(1)确定计算参数1)计算载荷系数2)计算纵向重合度,从1图1028查的螺旋角影响系数3)计算当量齿数 4)查齿形系数 由1表105查得; 5)查取应力校正系数 由1表105查得; 6)由1图1020c查得小齿轮弯曲疲劳强度极限;大齿轮的弯曲疲劳极限 7)由1图1018取弯曲疲劳寿命系数, 8)计算弯曲许用应力 取弯曲疲劳安全系数S=1.4,由式1(1012)得 9)计算大小齿轮的 大齿轮数值大。(2)设计计算由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。取以满足弯曲疲劳强度。为同时满足接触疲劳强度需按接触疲劳强度算得的分度圆直径计算齿数。取,则6.2.3几何尺寸计算1
11、.计算中心距将中心距圆整为140mm。2.按圆整后的中心距修螺旋角因值改变不大故参数不必修正。3.计算大小齿轮分度圆直径4.计算齿轮宽度圆整后取6.2.4齿轮结构设计(中间轴大齿轮)因齿顶圆直径大于160mm,而又小于500mm,故以选用腹板式结构为宜。其他有关尺寸按1图1039荐用的结构尺寸设计。(二)低速级齿轮传动6.2.5选择精度等级,材料及齿数 1.运输机为一般工作机,速度不高,故选用7级精度。 2.材料选择。选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45刚(调质)硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS。 3.选小齿轮齿数,大齿轮齿数6.2.6齿轮强度设
12、计 1.选取螺旋角 初选螺旋角=12 2.按齿面接触强度设计 按1式(1021)试算,即(1)确定公式内的各计算数值1)试选载荷系数2)小齿轮的传递转矩由前面算得3)由1表107选取齿宽系数4)由1表106差得材料的弹性影响系数。5)由1图1021d按齿面硬度查的小齿轮的接触疲劳强度极限;大齿轮的接触疲劳强度极限。6)由式11013计算应力循环次数7)由1图1019取接触疲劳强度寿命系数,8)计算接触疲劳许用应力9) 由1图选取区域系数10)由端面重合度近似公式算得11)许用接触应力(2)计算1)试算小齿轮分度圆直径,有计算公式得2)计算圆周速度 3)计算齿宽b及模数4)计算纵向重合度5)计算
13、载荷系数 已知使用系数,根据,7级精度,由1图108查的动载系数;由表104查的;由表1013查得;由表103差得。故载荷系数6)按实际的载荷系数校正所算的的分度圆直径,由1式(1010a)得7)计算模数3.按齿根弯曲疲劳强度设计 由1式(1017)(1)确定计算参数1)计算载荷系数2)计算纵向重合度,从1图1028查的螺旋角影响系数3)计算当量齿数4)查齿形系数由1表105查得;5)查取应力校正系数 由1表105查得;6)由1图1020c查得小齿轮弯曲疲劳强度极限;大齿轮的弯曲疲劳极限 7)由1图1018取弯曲疲劳寿命系数, 8)计算弯曲许用应力 取弯曲疲劳安全系数S=1.4,由式1(101
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