机械类毕业设计-三辊卷板机设计、0.5t手拉葫芦设计.docx
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1、毕业设计课题郭进全根据机械设计制造及自动化专业的特点和要求,筛选出了卷板机的课题,作 为毕业设计题目。该课题涵盖了本专业的主要内容:机械装备的运动、动力、结 构的分析、设计、制造与控制,即总体设计、轴类/箱体类/齿轮等零件、液压、 机/电/数控的设计、制造及自动化等的内容。以下为初步/暂定题目,可随具体情 况作适当调整和变动。你们先熟悉一下,可查找资料,两人一组(自由组合)相互配合,各做一型 号的辐体、传动部分。下周2/A08 一楼大厅集合,统一讲讲。1. W6X 1500小型三辐卷板机辐体系统的设计与制造;240W6X 1500小型三辐卷板机传动系统的设计;2402. W8X 2000小型三
2、辐卷板机辐体系统的设计与制造;300W8X 2000小型三辐卷板机传动系统的设计;3003. W12X2000三辑卷板机辐体系统的设计与制造;330W12X2000三辐卷板机传动系统的设计;3304. W12X3200三辑卷板机辐体系统的设计与制造;360W12X3200三辐卷板机传动系统的设计;3605. W16X3200三辑卷板机系统辐体的设计与制造;440W16X3200三辐卷板机传动系统的设计;4406. W20X3200三辑卷板机辐体系统的设计与制造; 490W20X3200三辐卷板机传动系统的设计;4907. 机械自动三辐卷板机上辐升降系统的设计;330三辐卷板机液压(翻头/升降)
3、系统的设计;3308. 数控三(四)辐卷板机的设计。360型号板厚板宽卷板速度满载卷筒 最小直径屈服极限下辐中心距电机功率W6*15615006.5300250240W8*20820006.5400250300W12*201220006.55002503307.5W12*321232005.575024536015W16*321632005.585024544022W20*32203200595024549030型号板厚板宽卷板速度满载卷筒 最小直径屈服极限下辐中心距电机功率W6*15615006.5300250240W8*20820006.5400250300W12*201220006.55
4、002503307.5W12*321232005.575024536015W16*321632005.585024544022W20*32203200595024549030规格表规格表毕业设计46465. 7. 3验算轴承寿命5. 8键的校核465. 9减速器的结构设计和齿轮、轴承的润滑475. 9. 1箱体参数47减速器齿轮、轴承的润滑475. 10 本章小结47结论49参考文献50致谢51毕业设计Ft=470NKl.l一 19100其中,凡= n(, = = 4.545 r/min” 1 + p 1 + 5.635毕业设计Vv=0.0423 misda (na - nx) _ 31.87
5、5 x (30 - 4.545)1910019100已知中心轮的精度是8级,即精度系数C=8,由下式计算动载系数-i-BAA + 200vx式中 B = 0.25(C 5).=0.25(8 5严67 =o.52A = 50 + 56(1-B) = 50 + 56(1- 0.52) = 76.88r-i-B_ AA +j200u”r-i-B_ AA +j200u”76.8876.88 + 7200 x 0.0423-1-0.52=1.055 506c.齿向载荷分布系数K,可按下列公式计算,即K) =1 + (仇-1)4由图6-7 ( b)得(行星齿轮传动设计)f - 0.45人 0.5。0.5x
6、51 ccu/ = 0.85da 30由图6-8得,=1.2KFf) =l + (1.2-l)x0.45 =1.09d.齿间载荷分配系数K&。齿间载荷分配系数K.0又表6-9可查得nr =4.545r/min 人vA=0.0423m/s36毕业设计B=0.52A=7688f - 0.45Kf/3=e.行星轮间载荷分配系数Kf。行星轮间载荷分配系数K.p可按公式7-1 2计算,即 Kf=1 + L5(Kp 1)已知Kp= 1.2,则得KFp =1 + L5(1.2 1) = 1.337毕业设计f.齿形系数4。齿形系数片可由图6-2 2查得%” = 2.6 小=2.05g.应力修正系数公。应力修正
7、系数由图6-24查得L =L65 ySa2 =1.86h.重合度系数工。重合度系数,可按公式6-75计算,即0 750 75y =0.25+匕2 = 0.25+2 = 0.78L4i.螺旋角系数七.螺旋角系数由图6-25得因行星轮2不仅与中心轮啮合,且同时与内齿轮3相啮合,故取齿宽b=12mm。计算齿根弯曲应力分。Khp=、2K/ 二 l.338毕业设计/# = 26y&2 t 2.05L=l65L=l86Y产 0.78Y =11 p 391 p 39b= 12mm按公式6-6 9计算齿根弯曲应力外,即bm470=3x12= 72.1797MpaFF2 TFa2Sa2AVF/3-FaFP bm
8、470=3x12= 64.154皿毕业设计弯疲劳极限匕所(机械设计课本88页)查图6-7试验齿轮的弯曲 强度极限又双向传动xO.7。crflim =378/2 , crriiml =SlMpa,aFX.m2 = 294Mpa ,故其弯曲强度满足。(2) 2-3齿轮副在内啮合齿轮副2-3中只需要校核内齿轮3的齿根弯曲强度,即仍按 公式计算其齿根弯曲应力。尸3。已知Z3 = 56, o-Flim=378Mpao仿上,通过查表,可取值与外啮合不同的系数为 Kv = LI 1,K, =1.26,K. =L1,K。=1,及3 = 2.05,YSa3 =1.9,匕=0.76,=1.2代入公式得bp3 =
9、T匕a3 YB Ka Kv K fK Fa K Fpbm470=3x12=68.13Mpa已知分痴= 3 7 8 Mpa,显然,内齿轮3也满足其crF1 =72Mpaa Fl =64Mpa40毕业设计=378%“口加2 : 294Mp。o尸 3 =68Mpa弯曲强度的要求。上述计算结果表明,该2K-H (A)型行星减速器中各齿轮副满足轮 齿的弯曲强度条件。八、制动机构设计(一)棘轮机构设计在低速转动的手拉葫芦中,棘轮逆止器作为手拉葫芦防止逆转的制逆 装置,用于防止在起重过程中起重链轮倒转,导致重物下降,发生不安全 事故。棘轮的齿形已经标准化。周节p根据齿顶圆来考虑。棘轮逆止器41毕业设计2x1
10、4970 = 311 875;vD 12x8P为棘轮轴圆周力D为棘轮直径(1)棘轮齿数的选择;用于作为棘轮停止器的棘轮机构通常选取1 22 0个齿,本机构选择齿数Z= 1 2。(2 )棘轮齿的强度计算棘轮模数按齿受弯曲计算来确定m = 1.75sMn式中根=4 棘轮模数,mm 应取6、8、10等 71P周节,mm齿轮的强度满足要求P=312N42毕业设计D=96mmM 棘轮轴所受的扭矩。N7nm ;(pm = 齿宽系数b为宽度mm (pm =1mz-棘轮齿数取z = 126叩一棘轮齿轮材料的许用弯曲应力Mpa许用弯曲应力、许用单位线压力即齿宽系数棘轮材料HT15045齿宽系数0m1.02.0许
11、用单位线压力1540许用弯曲应力30120I ru I 14970 C m 1.75 x 3/= 3.82V 12x1x12043毕业设计棘轮模数按齿受挤压进行验算= 7.897= 7.8972Mn 2x14970YYI = /一 X z/E V12xlx404-许用单位线压力 由上表可知45号钢的许用单位线压力为40Mpao经棘轮齿的弯曲强度和挤压强度计算得,该棘轮的模数m= 8 mm。(3 )棘爪的强度计算:棘爪的回转中心一般选在圆周力p的作用线方向,棘爪长度通常取2P = 2 x 25.12 = 50.24m/yi。棘爪可制成直头形的或钩头形的,对直头形棘爪=44z = 12 m=3.8
12、2 m=7.89毕业设计第1章绪论1.1概述机械加工行业在我国有着举足轻重的地位,它是国家的国民经济命脉。作为 整个工业的基础和重要组成部分的机械制造业,任务就是为国民经济的各个行业 提供先进的机械装备和零件。它的规模和水平是反映国家的经济实力和科学技术 水平的重要标志,因此非常值得重视和研究。卷板机是一种将金属板材卷弯成筒形、弧形或其它形状工件的通用设备。根 据三点成圆的原理,利用工件相对位置变化和旋转运动使板材产生连续的塑性变 形,以获得预定形状的工件。该产品广泛用于锅炉、造船、石油、木工、金属结 构及其它机械制造行业。卷板机作为一个特殊的机器,它在工业基础加工中占有重要的地位。凡是钢 材
13、成型为圆柱型,几乎都用卷板机辑制。其在汽车,军工等各个方面都有应用。 根据不同的要求,它可以辑制出符合要求的钢柱,是一种相当实用的器械。在国外一般以工作辐的配置方式来划分。国内普遍以工作辑数量及调整形式 等为标准实行混合分类,一般分为:1、三辐卷板机:包括对称式三辑卷板机、非对称式三辑卷板机、水平下调 式三辐卷板机、倾斜下调式三辐卷板机、弧形下调式三辐卷板机和垂直下调式三 辐卷板机等。2、四辐卷板机:分为侧辑倾斜调整式四辑卷板机和侧辑圆弧调整式四辑卷 板机。3、特殊用途卷板机:有立式卷板机、船用卷板机、双辐卷板机、锥体卷板 机、多辐卷板机和多用途卷板机等。卷板机采用机械传动已有几十年的历史,由
14、于结构简单,性能可靠,造价低 廉,至今在中、小型卷板机中仍广泛应用。在低速大扭矩的卷板机上,因传动系 统体积庞大,电动机功率大,起动时电网波动也较大,所以越来越多地采用液压 传动。近年来,有以液压马达作为源控制工作辐移动但主驱动仍为机械传动的机 液混合传动的卷板机,也有同时采用液压马达作为工作辐旋转动力源的全液压式 卷板机。卷板机的工作能力是指板材在冷态下,按规定的屈服极限卷制最大板材厚度 与宽度时最小卷筒直径的能力。国内外采用冷卷方法较多。冷卷精度较高,操作毕业设计m=8mm2p=50.24mm应按受偏心压缩来进行强度计算,对钩头形棘爪则应按受偏心拉伸来 计算,基本计算公式如下:CT =1S
15、w 卬 P 式中Mw = Pe弯矩W = 棘爪危险断面的截在模数,mm3; 6仇棘爪宽度,mm,一般比棘轮齿宽23mm棘轮宽6 mm,取棘爪宽度为8 mm;F = bxd棘爪危险断面面积;mm453棘爪危险断面的厚度;mm ;(Jwp棘爪材料的许用弯曲应力Mpa;计算如下:毕业设计棘轮圆周力:p = 2x14970 = 311.875 ND 12x8棘轮直径: Z) = /nz = 12x8 = 96mm偏心距离:e = -dx +3 = -x8 + 3 = 7mm(4棘爪轴的直径)棘爪危险断面的厚度:5 = 10mmk Jw I P _ P.e , PCT =1=- HW F g b3631
16、1.875x7 311.875=18xl()28x106= 20.215Mpa1.3故所设计的制动系统符合安全制动的要求。九、驱动轴的设计及校核:(1 )计算作用于轴上的力矩乂= 1 4.9 7 Nm;(2 )初步估算轴的直径由于驱动轴要做成齿轮轴,故其材料与太阳轮的材料一样,采用40 Cr,调质处理,由式子4 2 47?计算中的最小直径并加大3 %以考虑键 V n槽对轴的影响,查表8.6 (机械设计)取A=1 0 0则“mm 2 1 .。3 x A = 103 x J 丁 = 11 .96mmV n V9550(3 )轴的结构设计方案51毕业设计 轴的结构如上图所示,齿轮轴通过行星架从右端装
17、入,起重链轮和制 动器座有轴的左端装入,起重链轮由右端的齿轮进行轴向定位,制动器座 由轴间轴向K_ =1.49M= 1 4.9 7 NmA= 1 0 0d=l 1.96mm52毕业设计定位,用平键与轴进行周向定位,轴的最左端车有螺纹,用于手拉链 轮的轴向定位。轴的右端为太阳轮,轴依托起重链轮内的两个轴套支撑。(4 )确定各轴段直径和长度段上车有螺纹,起到对手拉链轮进行轴向定位,受的力矩较小, 有段的最小直径递推得直径4=10mm,M 1 0螺母的宽度为8.4 mm ,螺纹退刀槽的长度为2mm,深度为1mm ,加个垫圈辅助螺母 进行手拉链轮的轴向定位,M 1 0的螺纹选用的垫圈厚度为2 mm,轴
18、 端伸出2mm,故段的长度为8.4 + 2 + 2 + 2 = 1 4.4 mm。手拉链轮的宽度为20mm ,两个摩擦片的宽度为4 mm ,棘轮 的宽度为8 mm,制动器座的宽度为4 mm,故段的长度为2 0 +4 + 8 + 4 = 3 6 mm。 考虑到键槽的影响,dmm 1.03 X A 3 - = 103 X3= 11.96mm ,圆整取直径为 1 2 mm。V n V 9550起重链轮宽2 4mm,机架宽度为7 mm,行星架的宽度为5 mm ,本轴段左边伸出2mm,故段的长度为24+2*7+5+2=45。轴肩 高度为2 mm o轴的直径为1 6 mm。53毕业设计第四段为齿轮,齿轮宽
19、度为1 5 mm o54毕业设计工艺简便,成本低廉,但对板材的质量要求较高(如不允许有缺口、裂纹等缺陷), 金相组织一致性要好。当卷制板厚较大或弯曲半径较小并超过设备工作能力时, 在设备允许的前提下可采用热卷的方法。有些不允许冷卷的板材,热卷刚性太差, 则采用温卷的方法。1.2卷板机的原理卷板机的运动形式卷板机的运动形式可以分为主运动和辅运动两种形式的运动。主运动是指构 成卷板机的上辐和下辐对加工板材的旋转、弯折等运动,主运动完成卷板机的加 工任务。辅运动是卷板机在卷板过程中的装料、下料及上辑的升降、翘起以及倒 头架的翻转等形式的运动。图1.1三辐卷板机工作原理图该机构形式为三辑对称式,上辐在
20、两下辐中央对称位置作垂直升降运动,通 过丝杆丝母蜗杆传动而获得,两下辐作旋转运动,通过减速机的输出齿轮与下辐 齿轮啮合,为卷制板材提供扭矩。由图1.1:主运动指上辐绕O1,下辐分别绕02、03作顺时针或逆时针旋转。 辅运动指上辐的上升或下降运动,以及上辐在01垂直平面的上翘、翻边运动等。 弯曲成型的加工方式在钢结构制作中弯制成型的加工主要是卷板(滚圆)、弯曲(煨弯)、折边和 模具压制等几种加工方法。弯制成型的加工工序是由热加工或冷加工来完成的。滚圆是在外力的作用下,使钢板的外层纤维伸长,内层纤维缩短而产生弯曲 变形(中层纤维不变)。当圆筒半径较大时,可在常温状态下卷圆,如半径较小 和钢板较厚时
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