机械课程设计说明书-行星齿轮减速器传动装置设计(单级).doc
《机械课程设计说明书-行星齿轮减速器传动装置设计(单级).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械课程设计说明书-行星齿轮减速器传动装置设计(单级).doc(30页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 基于行星轮减速器的传动装置设计 学 院: XXXXXXXXXXXXXXX专 业: 机械设计制造及其自动化 班 级: 机 械 xxx 学 号: XXXXX 姓 名: XXXXX 指导老师: XXXXXXX 目录一、设计选题11.1应用背景11.2题设条件1二、传动装置的方案设计22.1 选取行星齿轮传动机构22.2 总体传动机构的设计3三、传动装置的总体设计33.1 选择电动机33.2传动系统的传动比53.3 传动系统各轴转速/功率/转矩5四、减速器传动零件的设计64.1 齿轮的设计计算与校核64.1.1 确定各齿轮的齿数64.1.2 初算中心距
2、和模数74.1.3齿轮几何尺寸计算94.1.4 齿轮强度校核(受力分析/接触弯曲强度校核)114.2 轴/轴承/联轴器/键的设计计算与校核164.2.1 行星轴设计(轴/轴承)164.2.2 行星架结构设计194.2.3 输入轴的设计(轴/轴承/联轴器/键选用及校核)204.2.4 输出轴的设计(轴/轴承/联轴器/键选用及校核)284.3 箱体的设计及润滑密封的选择354.3.1 箱体的设计354.3.2 润滑密封的选择37五、课程设计总结37六、主要参考文献38【精品文档】第 28 页一、设计选题1.1应用背景近些年,随着国际工业水平的不断提高以及国家对工业技术的支持助力,越来越多的工业机器
3、取代了人力,各行各业从中获利;同时由于市场工艺方面的需求,涌现了一批体积小,效率高的新型机械产品。它们一般都是以小巧紧凑,平稳高效,方便快捷而深获各行各业的青睐。这些机器其中就有一些是以行星轮作为其减速器的主要结构。现在市场上常用的减速器大多是普通齿轮减速器,一般都比较笨重粗糙,不太符合一些新兴行业的紧凑高效快捷的理念。而行星齿轮传动的主要特点就是体积、质量小,结构紧凑,承载能力、传动效率高,传动比较大且运动平稳、抗冲击和振动的能力较强。所以,设计出一款满足市场常用机器的行星轮减速器是很有市场前景的。故本次机械创新设计为一套基于行星轮减速器的传动装置设计。 1.2题设条件现取一款市场上常用的运
4、输带工作机,其工作拉力F=10000N,运输带速度v=1.30m/s,卷筒直径D=205mm;根据这款运输机的工作要求,设计出一套基于行星轮减速器的传动装置。另要求该减速器能够连续工作10年;承受中等冲击。二、传动装置的方案设计2.1 选取行星齿轮传动机构最常见的行星齿轮传动机构是NGW型行星传动机构。行星齿轮传动的型式可按两种方式划分:按齿轮啮合方式不同有NGW、NW、NN、WW、NGWN和N等类型(N内啮合,W外啮合,G内外啮合公用行星轮)。其中最常用为NGW型。NGW型按基本结构的组成情况不同有2Z-X、3Z、Z-X-V、Z-X等类型。其中2Z-X型以其结构简单,制造方便,在机械传动中应
5、用最广。2Z-X型为单级传动,效率高达0.970.99,故本次设计选用2Z-X型行星轮传动机构。图(1)2Z-X(A)行星齿轮传动机构简化图如上图所示,a为太阳轮,b为内齿轮,c为行星轮,x为转臂,II轴III轴可为输入输出轴。当II轴为输入轴时,机构整体为减速;当III轴为输入轴时,机构整体为加速。2.2 总体传动机构的设计图(2)带式运输机传动装置如图(2)所示,运输机总体传动装置由电动机、行星轮减速器、卷筒组成。电动机通过联轴器将转矩传递给行星齿轮减速器,行星齿轮减速器再将转矩经联轴器传递至工作机卷筒,使之带动运输带工作,完成传动方案。三、传动装置的总体设计3.1 选择电动机按工作要求和
6、工作条件选用Y系列鼠笼三相异步电动机。其结构为全封闭自扇冷式结构,电压为380V。工作机有效功率,根据已知条件所给数据F=10000N,。则工作机有效功率有:从电动机到工作机输送带之间的总效率为式中:,分别为弹性联轴器效率,滚动轴承效率,行星轮传动机构效率,卷筒效率所以电动机输出功率为:按资料查找2Z-X型的行星轮传动比 工作机卷筒的转速为所以电动机转速的可选范围为符合这一范围的同步转速有750r/min,1000r/min,1500r/min三种,比较三种电机,选1000r/min的电机时,总传动较小,传动装置结构尺寸小,在根据额定功率大小选择电机型号,故确定电机的型号为Y180L-6.其满
7、载转速为970r/min,额定功率为15KW。电动机型号:Y180L-6 额定功率:15KW同步转速:1000r/min 满载转速:970r/min3.2传动系统的传动比总传动比=电机满载转速/工作机转速 即3.3 传动系统各轴转速/功率/转矩如图(1)2Z-X(A)行星齿轮传动机构简化图所标注:电动机轴为轴, 减速器高速级轴为轴,低速级轴为轴,卷筒轴为轴,则各轴的转速 各轴的输入功率 各轴的输入转矩四、减速器传动零件的设计行星齿轮减速器结构特点:行星轮轴承安装在行星轮内,行星轴固定在行星架的行星轮轴孔中;输出轴和行星架通过键联接其支承轴承在减速器壳体内,太阳轮通过联轴器与高速轴联接,以实现传
8、动。传动零件的设计计算,大致包括:齿轮的设计计算与校核(齿数/模数/中心距/齿轮材料/弯曲接触强度校核)轴的设计计算与校核(三个轴:行星轴/输入轴/输出轴 轴尺寸及强度校核)轴承的选型与寿命计算键的选择与强度计算箱体的设计润滑与密封的选择4.1 齿轮的设计计算与校核4.1.1 确定各齿轮的齿数据2Z-X(A)型行星传动的传动比值和按其配齿计算(见行星齿轮传动设计公式(3-27)公式(3-33)可求得内齿轮b和行星轮c的齿数和。现考虑到行星齿轮传动的外廓尺寸较小,故选择中心轮a的齿数=17和行星轮=3.根据内齿轮 对内齿轮齿数进行圆整,同时考虑到安装条件,取,此时实际的p值与给定的p值稍有变化,
9、但是必须控制在其传动比误差的范围内。实际传动比为 其传动比误差 由于外啮合采用角度变位的传动,行星轮c的齿数应按如下公式计算,即 再考虑到安装条件为 (整数)故行星轮各齿数为 4.1.2 初算中心距和模数(1)齿轮材料、热处理工艺及制造工艺的选定太阳轮材料为40Cr,调质处理,强度极限,屈服极限,齿面硬度为280HBS。由行星齿轮传动设计P166图6-13查得齿轮的接触疲劳极限 图6-26查得齿轮的弯曲疲劳极限行星轮材料为40Cr,调质处理,强度极限,屈服极限,齿面硬度为240HBS。行星轮齿形为渐开线直齿。最终加工为磨齿,精度为6级。内齿圈材料为30CrMnSi,调质处理,强度极限1100M
10、Pa,屈服极限900MPa,表面硬度为320HBS。齿形终加工为插齿,精度7级。(2)减速器的名义输出转速由 得 (3)载荷不均衡系数查行星齿轮传动设计,取(4)齿轮模数和中心距a (m=2.5,)首先计算太阳轮分度圆直径:(mm)式中:正号为外啮合,负号为内啮合; 算式系数为768(直齿传动);齿数比为使用系数为1.25;综合系数为2;太阳轮单个齿传递的转矩。其中 高速级行星齿轮传动效率,取=0.99行星轮的数量齿宽系数暂取=0.5=1450Mpa代入下式得:模数 取模数 m=2.5则 取中心距 由于装置状况是小齿轮作悬臂布置 故 取计算齿轮齿宽 考虑不可避免的安装误差,为了保证设计齿宽b和
11、节省材料,一般将小齿轮略为加宽(510)mm;一般会取小齿轮齿宽等于,大齿轮齿宽这里由于内齿轮、太阳轮内外啮合公用行星轮。为了保证三者之间的稳定性,选择取行星轮齿宽35mm,太阳轮、内齿轮齿宽30mm。4.1.3齿轮几何尺寸计算图(3)行星轮结构各齿轮副对于单级的2Z-X(A)型的行星齿轮传动按公式进行几何尺寸的计算,各齿轮副的计算结果如下表:各齿轮副的几何尺寸的计算结果 单位:mm项目计算公式a-c齿轮副(外啮合)b-c齿轮副(内啮合)分度圆直径基圆直径齿顶圆直径外啮合内啮合齿根圆直径外啮合内啮合注:齿顶高系数:太阳轮、内齿轮、行星轮,顶隙系数:内齿轮、行星轮;模数m=2.5齿轮装配需满足4
12、个条件:传动比条件/邻接条件/同心条件/安装条件本文前面齿轮尺寸选取已经满足传动比条件/同心条件/安装条件现验算其邻接条件: 已知行星轮c的齿顶圆的直径,和代入上式,则得 满足邻接条件4.1.4 齿轮强度校核(受力分析/接触弯曲强度校核)(1)行星轮结构受力分析首先进行行星齿轮传动的受力分析,行星齿轮传动的主要受力构件有中心轮、行星轮、转臂、内齿轮和行星齿轮轴及轴承等。进行受力分析时,假设行星齿轮转动为等速旋转,多个行星轮受载均匀,且不考虑摩擦力及构件自重的影响。即在输入转矩的作用下各构件处于平衡状态。图(4)行星轮结构受力分析 输入件所传递的转矩T传递给太阳轮上,故可得太阳轮(小齿轮)的转矩
13、 , 式中np为行星轮个数。对于直齿圆柱齿轮传动,切向力 径向力 应力循环次数 式中:,为太阳轮相对于行星架的转速。该减速器要求连续工作10年,每年按330天计算,每天按20小时计算,即。(2)齿轮强度校核在行星齿轮传动中,外啮合的中心轮,如2Z-X(A)型传动中的齿轮a(太阳轮),由于它处于输入轴上,且同时与几个行星轮相啮合,应力循环次数最多,承受载荷较大,工作条件较差,通常是行星传动中的薄弱环节。故本节仅列出相啮合的小齿轮(中心轮)的强度计算过程,大齿轮(行星轮)的计算方法相同,故略。齿面接触强度校核:a-c传动强度校核 齿面接触应力: 式中:齿根弯曲应力齿根弯曲应力:式中:确定强度计算公
14、式中的各种系数:1)使用系数 由前面计算太阳轮分度圆直径时查知=1.252)动载荷系数由小齿轮(中心轮)相对于转臂(行星架)的节点线速度确定,由行星齿轮传动设计公式6-57可求得 查图6-6,得=1.023)齿向载荷分布系数、接触强度计算: 弯曲强度计算: 由行星齿轮传动设计P158查知,如果2Z-X(A)型和2Z-X(B)型行星齿轮传动的内齿轮宽度与行星轮分度圆直径的比值小与或等于1时,则取齿向载荷分布系数。 4)齿间载荷分布系数、因,精度6级,硬齿面直齿轮,查行星齿轮传动设计表6-9,得(由该书公式6-63得重合度系数5)节点区域系数按下式计算式中:直齿轮,端面节圆啮合角,端面压力角6)弹
15、性系数查行星齿轮传动设计表6-10,得 (钢-钢)7)载荷作用齿顶时的齿形系数根据和,查行星齿轮传动设计图6-22得8)载荷作用齿顶时的应力修正系数查行星齿轮传动设计图6-24得9)螺旋角系数、 因直齿轮,10)齿数比 齿面接触应力:齿根弯曲应力:确定许用接触应力的各种系数:1)寿命系数因,查行星齿轮传动设计图6-16,得2)润滑系数取,(40时润滑油的名义运动粘度)机械设计P234并由 行星齿轮传动设计图6-17,得=1.123)速度系数因, 查行星齿轮传动设计P170图6-18,得4)粗糙度系数取齿面,并由查行星齿轮传动设计图6-19,得5)工作硬化系数因齿轮为硬齿面,且齿面由行星齿轮传动
16、设计图6-20,得6)尺寸系数查行星齿轮传动设计表6-15,得接触强度安全系数 查行星齿轮传动设计表6-11,知可靠性高,符合设计要求。确定许用弯曲应力的各种系数1)寿命系数因,查行星齿轮传动设计图6-31,得2)尺寸系数查行星齿轮传动设计表6-17,得3)相对齿根圆角敏感系数 近似取4)齿根表面状况系数查行星齿轮传动设计表6-18,得(齿根)计算许用弯曲应力弯曲强度安全系数 查行星齿轮传动设计表6-11,知可靠性高,符合设计要求。故行星齿轮结构强度校核符合要求。4.2 轴/轴承/联轴器/键的设计计算与校核 (三个轴:行星轴/输入轴/输出轴)4.2.1 行星轴设计(轴/轴承)(1)初算轴的最小
17、直径在相对运动中,每个行星轮轴承受稳定载荷,当行星轮相对于行星架对称布置时,载荷则作用在轴跨距的中间。取行星轮与行星架之间的间隙,齿宽b2=35,则跨距长度。当行星轮轴在转臂中的配合选为H7/h6时,就可以把它看成是具有跨距为的双支点梁。当轴较短时,两个轴承几乎紧紧地靠着,因此,可以认为轴是沿着整个跨度承受均布载荷(下图)。图(4)行星轮轴的载荷简图危险截面(在跨度中间)内的弯矩 材料力学行星轮轴采用40Cr钢,调质,考虑到可能的冲击振动,取安全系数;则许用弯曲应力 ,由材料力学中,弯曲应力的强度条件: |对于截面是直径为d的圆形,则:故行星轮轴直径 取 其实际尺寸将在选择轴承时最后确定。(2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械 课程设计 说明书 行星 齿轮 减速器 传动 装置 设计
限制150内