斜齿圆柱齿轮减速器课程设计说明书.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流斜齿圆柱齿轮减速器课程设计说明书.精品文档.设计一带式运输机的单级斜齿圆柱齿轮减速器(下图所示为其传动系统简图),用于铸造车间运输型砂。单级斜齿圆柱齿轮减速器 1电动机;2带传动;3减速器;4联轴器;5滚筒;6传送带已知条件:(1) 工作情况:单班制工作,连续单向运转,工作有轻微振 动,允许输送带速度误差为5%;(2) 使用寿命:10年(其中轴承寿命为3年以上);(3) 动力来源:电力,三相交流,电压380/220V;(4) 卷轴效率:0.96(包括卷轴与轴承的效率损失);(5) 原始数据:运输带工作拉力F=4.8kN 运输带速度v=2.5m
2、/s 卷轴直径:D=210mm。设计工作量:(1) 设计计算说明书一份;(2) 减速器装配图一张;(3) 零件工作图两张。目 录一、 运动参数的计算5二、 带传动的设计 6三、 齿轮的设计 8四、 轴的设计 12五、 齿轮结构设计18六、 轴承的选择及计算19七、 键连接的选择和校核23八、 联轴器的选择 24九、 箱体结构的设计 24十、 润滑密封设计26十一、 参考文献27计算及说明结果 一、运动参数的计算1、电动机的选择1)选择电动机类型根据工作要求和条件,选用Y系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机。 按工作要求和条件,选用Y系列异步电动机,封闭式结构,电压380V,Y型。 2)选择电动
3、机功率 电动机到滚筒的总效率为 分别是V带、轴承、齿轮、联轴器、滚筒的传动效率。分别取、代入得 所以 因电动机额定功率略大于即可,由附表31查出Y系列三相异步电动机的技术参数,选电动机额定功率 。 3)确定电动机转速工作机滚筒转速为根据附表23推荐的V带传动的传动比合理范围,单级圆柱齿轮传动,则传动比合理范围,故电动机转速的范围为,符合这一范围的同步转速有1500、3000r/min,着重考虑电动机的质量和价格,由附表3-1选取同步转速为1500r/min的三相异步电动机,型号为Y100L2-4 二、计算传动装置的总传动比并分配各级传动比 电动机型号为Y100L2-4, 总传动比 分配各级传动
4、比为使带传动的外廓尺寸不致过大,取其传动比,则齿轮减速器的传动比为三、计算传动装置的运动和动力参数0轴(电动机)因, ,故1轴(高速轴)2轴(低速轴) 3轴(滚筒轴)以上计算结果列表如下:轴名功率P/kW转矩/(Nm)转速n/(r/min)传动比效率0轴2.6217.6142020.961轴2.5233.97103.72 0.96 2轴2.42121.1190.910.983轴2.37118.6190.9二、带传动的设计1、确定计算功率由课本附表6-8得:式中为工作情况系数,为传递的额定功率,即电机的额定功率.2、选择普通V带的型号根据,,查课本图6-7选用A型普通V带。3、确定两带轮的基准直
5、径根据课本表6-2选取。大带轮基准直径为由表6-2知其为标准值,则实际传动比、从动轮的实际转速分别为从动轮的转速误差值为在5%内,为允许值。4、验算带速V带速在525m/s范围内,故V带合适5、确定中心距和带的基准长度 初定中心距: 取。得: 由表6-3选取基准长度。实际中心距为 取考虑安装、调整和补偿张紧力的需要,中心距应有一定的调节范围。中心距的变动范围为6、验算小带轮包角,合适。7、计算V带根数z 根据、,查表6-5,用线性插值法得。由表6-6查得功率增量为。由表6-3查得带长度修正系数,由表6-7查得包角系数,因而得普通V带的根数为圆整得根。8、求单根V带的初拉力及带轮轴上的压力由表6
6、-1查得A型普通V带的每米长质量,则单根V带的初拉力为作用在带轮轴上的压力为9、带轮结构设计 (1) 、小带轮的设计采用材料HT150铸铁D1=100mm3d,d为电机轴的直径d=38mm, 且300mm,故采用腹板式。腹板上不开孔。a)、部分结构尺寸确定:d1=1.8d=1.838=69mmL=1.8d=1.838=69mm、大带轮的设计由于 D2=300mm, 故采用孔板式。a)、有关结构尺寸如下:d=38mm; 第I轴直径d1=1.838=69mmL=1.8d=381.8=69mm三.齿轮的设计1、选择齿轮材料及精度等级因传动功率较大,故选用硬齿面齿轮组合。小齿轮用渗碳淬火,硬度为;大齿
7、轮用表面淬火,硬度为。选择齿轮精度等级为8级。2、按齿根弯曲疲劳强度设计确定有关参数与系数: 转矩 载荷系数K查表7-10取K=1.1 齿数、螺旋角和齿宽系数 因为是硬齿面传动,取,则初选旋转角。当量齿数为 由表7-2查得齿形系数,。由表7-13查得应力修正系数,。由表7-14选取 许用弯曲应力 按图7-26查 ,小齿轮按查取,大齿轮按调质钢查取,得 , 小齿轮材料为40Cr(调质),硬度280HBS大齿轮材料为45钢(调质)HB2=240大小齿轮齿面的硬度差为280240=40,是合理的。当运转过程中较硬的小齿轮齿面对较软的大齿轮齿面,会起较明显的冷作硬化效应,提高了大齿轮齿面的疲劳极限,从
8、而延长了齿轮的使用寿命。(4)选小齿轮的齿数Z1=23;则大齿轮齿数Z2= Z1=3.8123=87.6,去Z2=82、按齿面接触疲劳强度设计由由设计公式(10-9a)进行试算,即(1)确定公式内的各计算数据1)、试选Kt=1.3;2)、;3)、由课本表10-7选取d=1;4)、由课本表10-6查得材料的弹性影响系数ZE=189.8 5)由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的解除疲劳强度极限大齿轮的解除疲劳强度极限6)由课本式10-13计算应力循环次数7)由课本图10-19取接触疲劳寿命系数KNH1=0.90,KNH2=0.958)计算接触疲劳许用应力去失效概率1%,安全系数S=1,由课本式(
9、10-12)得(2)计算 1)试算小齿轮分度圆直径d1t2)、计算圆周速度V=1.01m/s3)、计算齿宽4)计算齿宽和齿高的比模数齿高h=2.25=5.898mm=60.287/5.898=10.225)计算载荷系数根据v=1.01m/s,8级精度,由课本图10-8查得动载荷系数KV=1.10直齿轮由课本表10-2查得使用系数由课本表10-4用插值法查得8级精度、小齿轮相对支承对称布置时由,查得故载荷系数6)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由式(10-10a)得7)计算模数3、按齿根弯曲强度设计由课本式(10-5)得弯曲强度计算公式(1)确定公式内的各个计算数值1)由课本图10-20
10、c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限大齿轮的弯曲疲劳强度极限2)由课本图10-18取弯曲疲劳寿命系数, 3)计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S=1.4,由课本式(10-12)得4)计算载荷系数K5)查取齿形系数由表10-5查得 ,6)查取应力校正系数由表10-5查得 ,7)计算大、小齿轮的大齿轮的数值大(2)设计计算对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的模式m大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数m的大少主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳强度所决定的承载能力,仅与齿轮的直径(即模数)与齿轮的乘积有关,可取由弯曲疲劳强度算得的模数1.90并就近圆整为标准值m=2mm,按接
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- 圆柱齿轮 减速器 课程设计 说明书
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