展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器课程设计说明书(35页).doc
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1、-展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器课程设计说明书-第 32 页 2012/2013学年 第2学期机械设计课程设计说明书题目名称 展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器学院(系) 装备制造学院 专 业 过程装备与控制工程 班 级 学 号 姓 名 指导教师 高瑞贞河北工程大学2013年7月 目录1设计任务书22传动方案的拟定及说明33电动机的选择44传动比的分配55.计算传动装置的运动和动力参数55.1计算各轴转速55.2各轴功率的计算65.3各轴转矩的计算66.带传动的设计77.链传动的设计88齿轮设计计算98.1高速齿轮传动设计98.2低速齿轮传动设计129斜齿轮上受力分析1510.轴的设计计算1610.1
2、中间轴及其上面键,轴承的设计与校核1610.2高速轴及其上面键,轴承的设计与校核2110.3低速轴及其上面键,轴承的设计与校核2611.连轴器的选择3112.箱体的结构设计3213.润滑与密封3214.设计小结3315.参考资料331.课程设计任务书 (1)设计数据:运输带传递的有效圆周力F=3400N, 运输带速度V=1.1m/s, 滚筒的计算直径D=440mm。(2)设计要求:原动机为电动机,齿轮单向传动,有轻微冲击。(3)工作条件:工作时间10年,每年按300天计 单班工作(每班8小时)。2. 传动方案的确定。(1)传动示意图如下(2)本传动机构的特点是:该工作机有轻微振动,由于V带有缓
3、冲吸振能力, 采用V带传动能减小振动带来的影响。两级展开式圆柱齿轮减速,齿轮相对于轴承不对称,要求轴具有较大的刚度 且斜齿轮传动稳定,性能好,该减速器结构较复杂,轴向尺寸大,中间轴承受载荷大、刚度差,中间轴承润滑较困难。原动机部分为Y系列三相交流异步电动机。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。3. 电动机的选择。(1)选择电动机型号。 由于Y系列三相异步电动机有构造简单、制造使用方便、效率高、 转矩大、价格便宜的特点,故选择Y系列三相异步电动机。(2)确定总传动比效率总:由查表取 V带传动效率:带=0.96 每对轴承传动
4、效率:轴0.99 8级精度的一般斜齿圆柱齿轮传动效率:齿0.97 弹性联轴器效率:联0.99 卷筒的传动效率:筒=0.96 滚子链传动效率:链=0.96 则-电机至工作机之间的传动装置的总效率: = =0.960.9940.970.960.990.99=0.80(3)选择电动机功率P电 工作机所需功率:P工=FV/1000=34001.1/1000=3.74kw 电动机工作所需功率:P电=P工作/=3.74/0.8=4.68kw 则电动机所需额定功率: Ped=(11.3)P电=(4.686.08)kw 选择电动机额定功率为5.5Kw.(4)确定电机转速: 输送带工速: r/min 查表知道V
5、带传动比i带=24 二级圆柱齿轮减速器传动比i齿=840 滚子链i链=26 所以电动机转速的可选范围是: n= n0=nwi总 = nwi带i齿i链 符合这一要求的电动机同步转速有1500 r/min,3000r/min。(5) 综合考虑转速,功率,体积,价格等因素选电动机同步转速 为1500 r/min 的电动机Y132S-4具体参数如下: 功率P=5.5Kw,空载转速n=1500r/min ,满载转速 =1440r/min 轴直径D=38mm。 4、确定传动装置的总传动比和分配传动比: 总传动比:i= =30.16 平均传动比:= =2.34 分配传动比:取 =1.65 ;i链=2 再由i
6、1=(1.31.5)i2, 取i1=3.4,i2=2.7 滚筒转速nw= r/min r/min V= 合适5计算传动装置的运动和动力参数: 5.1各轴转速:电动机轴 n0=nm=1440r/min 轴 :n=872.73r/min 轴:n=256.68 r/min 轴:n=95.07 r/min 轴:= r/min 5.2.各轴输入功率: 电动机P0=P电=4.68 kw 轴:P=P带轴=4.680.960.99=4.45 kw 轴:P=P轴齿=4.450.990.97=4.27 kw 轴:P=P轴齿=4.270.990.97=4.10 kw 轴:P4=P3轴链联=4.100.990.960
7、.99=3.86 kw 5.3.各轴输入转矩 电动机轴:T=9550= Nm 轴: Nm 轴 : Nm 轴 :T=9550= Nm 轴:Nm6、带传动的设计 (1)确定功率P 查表得工作情况系数:K=1.2 则功率 P=KP=1.24.68=5.62kw (2)选择带的型号。 根据P=5.62 kw , n=1440 r/min 查图选择V带,选择A型V带(3)确定大小轮基准直径d与d1 查表A型V带轮最小直径d1不小于75mm,现取d1=140mm 则 d=d1(1-) 为带传动的滑动率=0.010.02 则d2=i带d1(1-)=1.65140(1-0.02)=226.38mm 查表取d=
8、224mm (4)验算带速:V= = m/s 带速在525 m/s范围内,合适. (5)求V带基准长度L和中心距a根据0.7(d1+d2)a02(d1+d2),初步选取中心距a, 即0.7(140+224)a2(140+224) 得254.8a0728, 取a=550 mm V带基准长度:L=2a+(d+d)+ =22550364+=1674.98 mm查V带基准长度L和长度修正系数KL对A带选用L=1600 mm, KL=0.99 实际中心距:a=a+= mm (6)验算小带轮包角。1=180-57.3=180-57.3=170.6120 合适 (7)求V带根数Z: 由n0=1440r/mi
9、n , d1=140mm 查表 单根普通V带基本额定功率:P0=2.28 kw i带= 由i带以及小带轮转速n0,查表得p0=0.15 kw 由1=170.6,查表得角修正系数=0.98 则V带根数Z= 取Z=3根 (8)计算单根V带初拉力F0(查表V带每米质量q=01kg/m)。F=+qV=+0.110.56 =148.73 N (9)求作用在带轮轴上的压力F: F=2 Z Fsin=23148.73sin=889.38N(10)带轮的结构设计: 小带轮结构采用实心式,电动机轴径D0=38查表槽间距 e=190.3mm,,槽边距fmin=11.5键槽为A型, 尺寸:bht1=1283.3 轮
10、毂宽:L带轮=(1.52)D0=(1.52)38mm=5776mm 其最终宽度结合安装带轮的轴段确定 轮毂宽:B带轮=(z1)e2f=(31)19mm211.5mm=61mm 大带轮结构,采用孔板式结构,轮毂宽可与小带轮相同,轮毂 宽可与轴的结构设计同步进行. 7.链传动的设计。(1)选择链轮齿数 已知由第三根轴传给小链轮动力, 由前面计算n3=95.07r/min,p3=4.1kw, i链2 初步选定小链轮齿数Z1=27, 则大链轮齿数。(2)确定中心距a及链条节数Lp. 初定中心距.则链条节数 取Lp=122节 (3)计算功率 查表取KA=1.0,则PC=KA (4)确定链条节距 估计此链
11、传动工作在曲线做出发生疲劳破坏,则由查表得 采用单排链,查表取Km=1.0 则P0= 再由n3=95.07r/min,p3=4.1kw,查图选择20A链条, 节距P=31.75mm (5)实际中心距 将中心距设计成可调节的,故不必计算实际中心距。 可取aa0=40p=4031.75=1270mm (6) 计算链传动速度 符合原来的假定。(7)计算作用在轴上的压力。 已知FQ=(1.21.3)F,取FQ=1.2F F=10003014.71N 则FQ=1.23014,71=3617.65N(8)计算链轮主要尺寸 由于链轮齿应该有足够的接触强度和耐磨性,故选择Q235钢, 小链轮采用实心式,单排链
12、,则链轮宽等于排距,等于35.76. 大链轮采用组合式,空心结构。 齿形:按3R GB1244-85 规定制造。8、齿轮的设计 8.1高级减速齿轮的设计 (1)已知P1=4.45Kw,n1=872.73r/min,T1=48.69Nm,=3.4 (2)选择材料及确定许用应力 考虑到带式运输机为一般机械,故均选用45钢 小齿轮1用45钢调质 , 齿面硬度:(197286)HBS 大齿轮2用45钢正火 ,齿面硬度:(156217)HBS 查表确定 =580 Mpa , =440Mpa =380 Mpa =310 Mpa 由表查的:疲劳寿命系数ZN1=1.0 , ZN2=1.0 YN1=1.0 ,
13、YN2=1.0 弹性系数ZE=189.8 ,节点区域系数ZH=2.5 最小安全系数 S=1.1, S=1.25 可求得许用应力如下: Mpa Mpa Mpa Mpa (3)初步计算传动的主要尺寸。 按八级精度制造,查表取载荷系数K=1.3, 齿宽系数=0.88初选螺旋角=120() 螺旋角系数 计算小齿轮传递的转矩 选择小齿轮齿数为=23(20-40),大齿轮齿数 =, 取=79. 实际传动比 传动比误差5% 在误差范围之内。 (4)按齿面接触疲劳强度设计 =70.8mm法面模数查表取的标准模数mn=3中心距a0= 利用螺旋角将中心距圆整为157mm。圆整后的修正螺旋角 分度圆直径 齿宽b=d
14、=0.8870.8=62.304 mm 取b=65 mm 则b=b2(510)mm , 取b=70 mm (5)校核轮齿疲劳弯曲强度 当量齿数 由当量齿数查表:齿形系数Y=2.74 , Y=2.23 外齿根修正系数 Y=1.57 , Y=1.77 则= Mpa = =36.19 Mpa 强度满足 (6)齿轮的圆周速度V=3.24m/s6m/s即选择八级精度合适 (7)计算齿轮齿轮参数: 齿顶高 齿根高 齿顶圆半径 d=d+2h 齿根圆半径d=d-2h 全齿高 顶隙 结果如下:参数及符号(单位)齿轮1齿轮2中心距a 157法面压力角 200螺旋角 左12.960 右12.960法面模数mn 3齿
15、数Z 23 79法面齿顶高系数ha* 1法面齿顶隙系数c* 0.25齿顶高ha 3齿根高hf 3.75全齿高h 6.75顶隙c 0.75分度圆直径d 70.8 243.19齿顶圆直径da 76.8 249.19齿根圆直径df 63.3 235.69齿宽b 70 65 8.2低速级齿轮传动的设计 (1)已知P2=4.27Kw,n2=256.68r/min,T2=158.87Nm,=2.7 (2)选择材料及确定许用应力 小齿轮3用45钢调质 齿面硬度:(197286)HBS 大齿轮4用45钢正火 齿面硬度:(156217)HBS =600 Mpa =460 Mpa =4000 Mpa =330 M
16、pa 由表查的:疲劳寿命系数ZN3=1.0 , ZN4=1.0 YN3=1.0 , YN4=1.0 弹性系数ZE=189.8 ,节点区域系数ZH=2.5 最小安全系数 S=1.1, S=1.25 可求得许用应力如下: Mpa Mpa Mpa Mpa (3)初步计算传动的主要尺寸。 按八级精度制造,查表取载荷系数K=1.3, 齿宽系数=0.88 初选螺旋角=120() 螺旋角系数 计算小齿轮传递的转矩 选择小齿轮齿数为Z3=30(20-40), 则大齿轮齿数 Z4= 实际传动比 传动比误差5% 在误差范围之内。 (4)按齿面接触疲劳强度设计 d3 =102.44mm 法面模数 查表取的标准模数m
17、n=3.5中心距a0= 利用螺旋角将中心距圆整为199mm。 圆整后的修正螺旋角 分度圆直径 齿宽b=d3=0.88107.57=94.67 mm.取b4=95 mm b3=b4(510)mm 取b3=100 mm (5)校核轮齿疲劳弯曲强度 当量齿数 由当量齿数查表:齿形系数Y=2.63 Y=2.22 外齿根修正系数 Y=1.62 Y=1.78则 =Mpa = =45.64 Mpa 强度满足 (6)计算齿轮的圆周速度 V=1.45m/s6m/s 即选择八级精度合适 (7)计算齿轮齿轮参数: 齿顶高 齿根高 齿顶圆半径 d=d+2h 齿根圆半径d=d-2h 全齿高 顶隙 结果如下:参数及符号(
18、单位)齿轮1齿轮2中心距a 199法面压力角 200螺旋角 左12.540右12.540法面模数mn 3.5齿数Z 30 81法面齿顶高系数ha* 1法面齿顶隙系数c* 0.25齿顶高ha 3.5齿根高hf 4.375全齿高h 7.875顶隙c 0.875分度圆直径d 107.57 290.43齿顶圆直径da 114.57 297.43齿根圆直径df 98.82 281.68齿宽b 100 95 9.求作用在斜齿轮上的力 9.1高速级:已知 n1=872.73r/min,T1=48690Nmm, 12=12.960,=200 小齿轮左旋,大齿轮右旋。d1=70.8 高速级小齿轮上圆周力为 方向
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