NGW行星齿轮减速器--轴的设计(20页).doc
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1、-NGW行星齿轮减速器-轴的设计-第 20 页目 录第一章 绪论21.1 行星齿轮传动的特点21.2 本文的主要内容3第二章 NGW行星齿轮减速器结构设计32.1 设计技术参数32.2 机构简图确定32.3 齿形与精度42.4 齿轮材料及其性能4第三章 齿轮的优化设计43.1 齿轮的设计4配齿数4初步计算齿轮主要参数5几何尺寸计算63.2 重合度计算73.2 齿轮啮合效率计算73.4 疲劳强度校核8外啮合8内啮合13第四章 其他零件的设计144.1 轴承的设计144.2 行星架的设计15第五章 输入轴的优化设计155.1 装配方案的选择155.2 尺寸设计16初步确定轴的最小直径16根据轴向定
2、位要求确定轴的各段直径和长度17轴上零件轴向定位17确定轴上圆角和倒角尺寸185.3 输入轴的受力分析18求输入轴上的功率P、转速n和转矩T18求作用在太阳轮上的力18求轴上的载荷19按弯扭合成应力校核轴的强度21精确校核轴的疲劳强度225.6 按静强度条件进行校核28第六章 Solidworks出图30参考文献34第一章 绪论渐开线行星齿轮减速器是一种至少有一个齿轮绕着位置固定的几何轴线作圆周运动的齿轮传动,这种传动通常用内啮合且多采用几个行星轮同时传递载荷,以使功率分流。渐开线行星齿轮传动具有以下优点:传动比范围大、结构紧凑、体积和质量小、效率普遍较高、噪音低以及运转平稳等,因此被广泛应用
3、于起重、冶金、工程机械、运输、航空、机床、电工机械以及国防工业等部门作为减速、变速或增速齿轮传动装置。渐开线行星齿轮减速器所用的行星齿轮传动类型很多,按传动机构中齿轮的啮合方式分为:NGW、NW、NN、NGWN、ZU飞VGW、等,其中的字母表示:N内啮合,W外啮合,G内外啮合公用行星齿轮,ZU锥齿轮。1.1 行星齿轮传动的特点行星齿轮传动与其他形式的齿轮传动相比有如下几个特点:(1)体积小、重量轻、结构紧凑、传递功率大、承载能力高,这个特点是由行星齿轮传动的结构等内在因素决定的。(2)传动比大 只要适当的选择行星传动的类型及配齿方案,就可以利用很少的几个齿轮而得到很大的传动比。在不作为动力传动
4、而主要用以传递运动的行星机构中,其传动比可达到几千。此外,行星齿轮传动由于它的三个基本构件都可以传动,故可以实现运动的合成与分解,以及有级和无级变速传动等复杂的运动。(3)传动效率高 由于行星齿轮传动采用了对称的分流传动结构,即它具有数个均匀分布的行星齿轮,使作用于中心轮和转臂轴承中的反作用力相互平衡,有利于提高传动效率。在传动类型选择恰当、结构布置合理的情况下,其效率可达。(4)运动平稳、抗冲击和振动的能力较强由于采用数个相同的行星轮,均匀分布于中心轮周围,从而可使行星轮与转臂的惯性力相互平衡。同时,也使参与啮合的齿数增多,故行星齿轮传动的运动平稳,抗冲击和振动的能力较强,工作较可靠。在具有
5、上述特点和优越性的同时,行星齿轮传动也存在一些缺点,如结构形式比定轴齿轮传动复杂;对制造质量要求较高;由于体积较小、散热面积小导致油温升高,故要求严格的润滑与冷却装置等。行星齿轮传动的设计进行研究,对促进技术进步和国民经济的发展具有重要的理论和实用意义。1.2 本文的主要内容NGW型行星齿轮传动机构的传动原理:当高速轴由电动机驱动时,带动太阳轮回转,再带动行星轮转动,由于内齿圈固定不动,便驱动行星架作输出运动,行星轮在行星架上既作自转又作公转,以此同样的结构组成二级、三级或多级传动。NGW型行星齿轮传动机构主要由太阳轮、行星轮、内齿圈及行星架所组成,以基本构件命名,又称为ZK-H型行星齿轮传动
6、机构。本设计的主要内容是单级NGW型行星减速器的设计。第二章 NGW行星齿轮减速器结构设计2.1 设计技术参数 已知输入功率30KW,输入转速100r/min,传动比6,每天工作16小时,使用寿命10年 机构简图确定 减速器传动比i=6,故属于1级NGW型行星传动系统(如图2-1)。图 2-1查书渐开线行星齿轮传动设计书表4-1确定=2或3,从提高传动装置承载力,减小尺寸和重量出发,取=3。 计算系统自由度 W=3*3-2*3-2=12.3 齿形与精度因属于低速传动,以及方便加工,故采用齿形角为20,直齿传动,精度定位6级。2.4 齿轮材料及其性能太阳轮和行星轮采用硬齿面,内齿轮采用软齿面,以
7、提高承载能力,减小尺寸。材料选择见表2-1。表2-1 齿轮材料及其性能齿轮材料热处理 (N/mm) (N/mm)加工精度太阳轮20CrMnTi渗碳淬火HRC58 6214003506级行星轮245内齿轮40Cr调制HB2622936502207级第三章 齿轮的优化设计3.1 齿轮的设计配齿数采用比例法:按齿面硬度HRC=60,查 渐开线行星齿轮传动设计 书图4-7a的,又,取。 由传动比条件知 计算内齿轮和行星齿轮齿数:初步计算齿轮主要参数(1)按齿面接触强度计算太阳轮分度圆直径用式进行计算,相关系数取值如表3-1。其中:太阳轮传递的扭矩:则太阳轮分度圆直径为:表3-1 齿面接触强度有关系数代
8、号名 称说 明取 值算式系数直齿轮768使用系数表6-5,中等冲击行星轮间载荷分配系数表7-2,太阳轮浮动,6级精度1.05综合系数表6-4,高精度,硬齿面小齿轮齿宽系数表6-3实验齿轮的接触疲劳极限图6-161400 以上均为在书渐开线行星齿轮传动设计上查得(2)按弯曲强度初算模数用式进行计算。式中相关系数同表3-1,其余系数取值如表3-2。因为,所以应按行星轮计算模数:表3-2 弯曲强度有关系数代号名 称说 明取 值算式系数直齿轮行星轮间载荷分配系数1.075综合系数表6-4,高精度,齿形系数图6-25,按x=0查值齿形系数图6-25,按x=0查值 以上均为在书渐开线行星齿轮传动设计上查得
9、若取莫属,则太阳轮直径:接触强度初算结果接近,故初定按进行接触和弯曲疲劳强度校核计算。3.13几何尺寸计算将分度圆直径、节圆直径、齿顶圆直径的计算值列于表3-3。表3-3 齿轮几何尺寸齿轮分度圆直径节圆直径齿顶圆直径太阳轮行星轮外啮合内啮合内齿轮3.2 重合度计算外啮合:内啮合:3.2 齿轮啮合效率计算按公式进行计算。式中为转化机构的效率,可用Kyp计算法确定。查渐开线行星齿轮传动设计中图3-3a、b(取,因齿轮精度高)得各啮合副的效率为,转化机构效率为:转化机构传动比:则 .3.4 疲劳强度校核外啮合(1)齿面接触疲劳强度用式,计算接触应力,用式计算其许用应力。三式中的参数和系数取值如表3-
10、4。表3-4 外啮合接触强度有关参数和系数代号名 称说 明取值使用系数按中等冲击查表6-5动载荷系数,6级精度,查图6-5b齿向载荷分布系数查图6-6得,取,由式(6-25)得齿间载荷分配系数按,6级精度,硬齿面,查图6-91行星轮间载荷不均衡系数太阳轮浮动,查表7-21.05节点区域系数查图6-10弹性系数查表6-7重合度系数,查图6-11螺旋角系数直齿,1分度圆上的切向力18723.53Nb工作齿宽72 mmu齿比数2寿命系数按工作10年每年365天,每天16小时计算应力循环次数润滑油系数HRC=HV713,v=0.445m/s,查表8-10用中型极压油,速度系数查图6-20粗造度系数按,
11、查图6-21工作硬化系数两齿轮均为硬齿面,图6-221尺寸系数m61最小安全系数按可靠度查表6-8接触疲劳极限查图6-161400以上均为在书渐开线行星齿轮传动设计上查得接触应力基本值:接触应力:许用接触应力:因,故接触强度通过。(2)齿根弯曲疲劳强度齿根弯曲疲劳应力及其许用应力,用式和计算。并分别对太阳轮和行星轮进行校核。对于表3-4中未出现的参数和系数取值如表3-5。太阳轮:弯曲应力基本值:弯曲应力:许用弯曲应力:因,故太阳轮弯曲强度通过。行星轮:因,故行星轮弯曲强度通过。表3-5 外啮合齿根弯曲强度的有关参数和系数代号名 称说 明取值齿向载荷分布系数由,b/m=12,查图6-23得,由式
12、(6-38)得齿间载荷分配系数1行星轮间载荷分配系数按式(7-43),1.075太阳轮齿形系数,查图6-25行星轮齿形系数,查图6-25太阳轮应力修正系数查图6-27行星轮应力修正系数查图6-27重合度系数式(6-40), 弯曲寿命系数1试验齿轮应力修正系数按所给的区域图取时2太阳轮齿根圆角敏感系数查图6-35行星轮齿根圆角敏感系数查图6-35齿根表面形状系数,查图6-36最小安全系数按高可靠度,查表6-8以上均为在书渐开线行星齿轮传动设计上查得内啮合(1)齿面接触疲劳强度同外啮合齿面接触疲劳强度所用公式相同,其中与外啮合取值不同的参数为 。则:因,故接触强度通过。(2)齿根弯曲疲劳强度只需计
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