二级斜齿轮减速器及故障诊断分析 (1).doc
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1、摘要减速器是工程机械中必不可少的重要减速装置,通过减速器以达到传递力矩,降低转速的功能,通过减速器能够获得相应的转速以及力矩。所以其使用范围极广。本文主要内容是完成二级斜齿轮减速器的设计以及故障诊断分析。通过了解齿轮减速器工作原理以及工作作用。通过大学期间所学的知识,对二级斜齿轮减速器进行设计,对其齿轮参数、轴进行设计计算,并对其进行校核,对其余零部件完成设计、计算、选型。根据以上内容完成减速器的重要零部件参数,并绘制零部件图纸,然后使用三维软件对其进行建模处理,使其能够直观显示。根据自己对减速器的认知,结合各类文献,完成齿轮减速器的故障诊断分析。使得一般出现的问题能够及时解决。关键词:减速器
2、,设计,建模,计算第一章 绪论1.1 本课题研究的目的与意义减速器重要性不言而喻,它工程机械中必不可少的重要减速装置,通过减速器以达到传递力矩,降低转速的功能,通过减速器能够获得相应的转速以及力矩。目前的减速器种类也十分的多。常见的类型有:蜗杆减速器、摆线针减速器、齿轮减速器、行星齿轮减速器等。使用种类以及使用范围也越来越多,随着技术的不断发展,用于机械手的减速器以及人体工程如送药机械手,其减速器获得了极大发展。所以作为重要的传动部件,即使是在未来的工程机械之中,也将会迎来大发展。本课题通过完成二级斜齿轮减速的设计与故障诊断分析,了解一般减速器的设计过程,并对减速器的重要零部件进行校核,通过本
3、课题的研究。使得对一般机械设计过程有所了解,且对减速器的设计更为深入,针对减速器在日常工作之中会出现的问题。对其故障进行诊断分析,所以本课题对于经济层面还是理论层面研究都有着重要的意义。1.2 减速器的国内外现状世界上一些工业发达的国家,目前美国、德国、日本、俄罗斯等国家在制造减速器上有着很大的进步。他们对减速器的生产非常的重视。在减速器的性能、结构、传动性能、减小转速与增大转矩等方面全都处于领先地位。并制造出了新型的减速器,它们在机械领域中获得了很高的评价和适用性。在自动化机械领域中得到了广泛的应用。国内对减速器的研究还是比较晚的从20世纪60年代后期开始研究减速器在20世纪70年代制造出了
4、NGW型渐开线行星齿轮减速器标准系列JB 1799-1976。当时在减速器方面是我国制造的最好的减速器了。当时在国内机械领域受到了很大的作用。并研制成功高速大功率的多种行星齿轮减速器,如列车电站燃气轮掀3000KW)、高速气轮机(500 KW)和万立方米制氧透平压缩机(6300 KW)的行星齿轮箱。低速大转矩的行星齿轮减速器已成批生产,如矿井提升机的XL-3。型行星齿轮减速器(800KW),双滚筒采煤机的行星齿轮减速器(375KW)。世界各先进发达的国家,由工业化时代再到信息化时代而现在正在进入智能化时代,齿轮传动减速器的设计在日趋完善,制造技术也在不断进步,使各类型的减速器已达到较高的水平程
5、度。我国与世界先进水平虽存在明显的差距,但随着改革开放带来设备引进、技术引进,在消化吸收国外先进技术方面取得很大的进步。1.3 本课题主要研究内容本课题主要内容是完成二级斜齿轮减速器的设计及其故障诊断分析。通过了解齿轮减速器工作原理以及工作作用。通过大学期间所学的知识,对二级斜齿轮减速器进行设计,对其齿轮参数、轴进行设计计算,并对其进行校核,对其余零部件完成设计、计算、选型。根据以上内容完成减速器的重要零部件参数,并绘制零部件图纸,然后使用三维软件对其进行建模处理,使其能够直观显示。根据自己对减速器的认知,结合各类文献,完成齿轮减速器的故障诊断分析。使得一般出现的问题能够及时解决。第一:绪论,
6、根据大学期间所学的知识,结合对减速器的了解程度,对二级斜齿轮减速器进行了解,说明本课题研究的目的与意义;第二:设计二级斜齿轮减速器的相关零部件以及对关键零部件进行校核;第三:完成二级斜齿轮减速器的三维建模以及二维制图。第四:对于日常使用减速器过程中出现的问题进行诊断分析。第二章 二级斜齿轮相关参数的确定2.1 初始数据设计展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器,初始数据F = 1300N,V = 1.65m/s,D = 280mm,设计年限(寿命):10年,每天工作班制(8小时/班):2班制,每年工作天数:300天,三相交流电源,电压380/220V。2.2 传动装置总效率=0.960.9940.972
7、0.990.96=0.825为V带的效率,为轴承的效率,为齿轮啮合传动的效率,为联轴器的效率,为工作装置的效率。2.3 电动机的选择圆周速度v:v=1.65m/s工作机的功率pw:pw= 2.14 KW电动机所需工作功率为:=2.59 KW工作机的转速为:n = =112.6 r/min电动机转速的可选范围为。综合考虑型号为Y100L-2的三相异步电动机,额定功率为3KW,满载转速,同步转速电动机主要外形尺寸:中心高外形尺寸地脚螺栓安装尺寸地脚螺栓孔直径电动机轴伸出段尺寸键尺寸HLHDABKDEFG100mm38024516014012mm28608242.4 计算传动装置总传动比和分配传动比
8、1)总传动比: 由选定的电动机满载转速 和工作机主动轴转速,可得传动装置总传动比为:=2870/112.6=25.49(2)分配传动装置传动比: 上的式中分别为带传动和减速器的传动比。为使V带传动外廓尺寸不宜过大,初步取i0=2,则减速器传动比为:取两级齿轮减速器高速级的传动比为:i12 = 则低速级的传动比为:i23 = =3.132.5 计算传动装置的运动和动力参数(1)各轴转速:输入轴:= 2870/2 = 1435 r/min中间轴: = 1435/4.07 = 352.58 r/min输出轴: = 352.58/3.13 = 112.65 r/min工作机轴:= 112.65 r/m
9、in(2)各轴输入功率:输入轴:= 2.590.96 = 2.49 KW中间轴:= 2.490.990.97 = 2.39 KW输出轴: = 2.390.990.97 = 2.3 KW工作机轴: = 2.30.990.99 = 2.25 KW 则各轴的输出功率:输入轴: = 2.47 KW中间轴:= 2.37 KW中间轴:= 2.28 KW工作机轴:= 2.23 KW(3)各轴输入转矩:输入轴: 电动机轴的输出转矩: = 8.62 Nm 所以:输入轴: = 8.6220.96 = 16.55 Nm中间轴: = 16.554.070.990.97 = 64.68 Nm输出轴: = 64.683.
10、130.990.97 = 194.41 Nm工作机轴: = 194.410.990.99 = 190.54 Nm 输出转矩为:输入轴: 中间轴: 输出轴:工作机轴: 2.6 V带的设计与计算1.确定计算功率 由表查得工作情况系数KA = 1.2,故2.选择V带的带型 根据由图8-4选用Z型。3.确定带轮的基准直径并验算带速V 1)初选小带轮的基准直径。由表8-7,取小带轮的基准直径。 2)验算带速v。按课本公式验算带的速度=12.02 m/s 因为5 m/s v 30m/s,故带速合适。 3)计算大带轮的基准直径。根据课本公式,计算大带轮的基准直径 = 160 mm 根据课本查表,取标准值为
11、= 160 mm。4.确定V带的中心距a和基准长度 1)根据课本公式,初定中心距a0 = 500 mm。 2)由课本中的公式计算带所需的基准长度 由表8-2选带的基准长度= 1400 mm。 3)按课本公式计算实际中心距a0。 按式,中心距变化范围为489 552 mm。5.验算小带轮上的包角a16.计算带的根数z 1)计算单根V带的额定功率Pr。 由和,查表得P0 = 0.57 kW。 根据,和Z型带,查表得DP0 = 0.04 kW。 查表得,查表得,于是 2)计算V带的根数z = 3.11/0.68 = 4.57 取5根。7.计算单根V带的初拉力F0 由表8-3查得Z型带的单位长度质量q
12、 = 0.06 kg/m,所以8.计算压轴力FP9.主要设计结论带型Z型根数5根小带轮基准直径80mm大带轮基准直径160mmV带中心距a510mm带基准长度Ld1400mm小带轮包角1171带速12.02m/s单根V带初拉力F048.8N压轴力Fp486.47N1.小带轮的结构设计1)小带轮的结构图2)小带轮主要尺寸计算代号名计算公式代入数据尺寸取值内孔直径d电动机轴直径D28mm分度圆直径dd180mm84mm(1.82)d(1.82)2856mm(z-1)e+2f(5-1)12+2762mm(1.52)d(1.52)2856mm2.大带轮的结构设计 1)大带轮的结构图 2)大带轮主要尺寸
13、计算代号名计算公式代入数据尺寸取值内孔直径d输入轴最小直径D = 14mm14mm分度圆直径160mm160+22164mm(1.82)d(1.82)1428mmB(z-1)e+2f(5-1)12+2762mmL(1.52)d(1.52)1428mm2.7 齿轮传动的设计2.7.1 高速级齿轮传动的设计计算1.选精度等级、材料及齿数(1)选择小齿轮材料为40Cr(调质),齿面硬度280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),齿面硬度为240HBS。(2)一般工作机器,选用8级精度。(3)选小齿轮齿数z1 = 25,大齿轮齿数z2 = 254.07 = 101.75,取z2= 102。(4)初选螺旋
14、角b = 14。(5)压力角a = 20。2.齿面接触疲劳强度设计(1)由式试算小齿轮分度圆直径,即1)确定公式中的各参数值。试选载荷系数= 1.6。计算小齿轮传递的转矩T1 = 16.55 N/m选取齿宽系数 = 1由图查取区域系数 2.44查表得材料的弹性影响系数计算接触疲劳强度用重合度系数端面压力角:端面重合度:轴向重合度:重合度系数:由式可得螺旋角系数计算接触疲劳许用应力sH查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为、计算应力循环次数:小齿轮应力循环次数: = 60143511030028 = 4.13109大齿轮应力循环次数: = = 4.13109/4.07 = 1.02109查取接触
15、疲劳寿命系数:、取失效概率为1%,安全系数S=1,得:取sH1和sH2中的较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力,即2)试算小齿轮分度圆直径(2)调整小齿轮分度圆直径1)计算实际载荷系数前的数据准备圆周速度vs齿宽b2)计算实际载荷系数KH由表查得使用系数KA = 1.25。根据v = 2.2 m/s、8级精度,由图查得动载系数KV = 1.12。齿轮的圆周力查表得齿间载荷分配系数KHa = 1.4。由表用插值法查得8级精度、小齿轮相对支承非对称布置时,KHb = 1.339。则载荷系数为:3)可得按实际载荷系数算的的分度圆直径及相应的齿轮模数模数取为标准值m = 2 mm。3.几何尺寸计算(1
16、)计算中心距中心距圆整为a = 130 mm。(2)按圆整后的中心距修正螺旋角即:b = 122020(3)计算大、小齿轮的分度圆直径(4)计算齿轮宽度取b2 = 52 mm、b1 = 57 mm。4.校核齿根弯曲疲劳强度(1)齿根弯曲疲劳强度条件1)确定公式中各参数值计算当量齿数计算弯曲疲劳强度的重合度系数Ye基圆螺旋角:当量齿轮重合度:轴面重合度:重合度系数:计算弯曲疲劳强度的螺旋角系数Yb由当量齿数,查图得齿形系数和应力修正系数 = 2.58 计算实际载荷系数KF由表查得齿间载荷分配系数KFa = 1.4根据KHb = 1.339,结合b/h = 11.56查图得KFb = 1.309则
17、载荷系数为计算齿根弯曲疲劳许用应力sF查得小齿轮和大齿轮的弯曲疲劳极限分别为由图查取弯曲疲劳寿命系数KFN1 = 0.81、KFN2 = 0.85取安全系数S=1.4,得2)齿根弯曲疲劳强度校核齿根弯曲疲劳强度满足要求。5.主要设计结论 齿数z1 = 25、z2 = 102,模数m = 2 mm,压力角a = 20,螺旋角b = 12.339= 122020,中心距a = 130 mm,齿宽b1 = 57 mm、b2 = 52 mm。6.齿轮参数总结和计算代号名称计算公式高速级小齿轮高速级大齿轮模数m2mm2mm齿数z25102螺旋角左122020右122020齿宽b57mm52mm分度圆直径
18、d51.181mm208.819mm齿顶高系数ha1.01.0顶隙系数c0.250.25齿顶高hamha2mm2mm齿根高hfm(ha+c)2.5mm2.5mm全齿高hha+hf4.5mm4.5mm齿顶圆直径dad+2ha55.181mm212.819mm齿根圆直径dfd-2hf46.181mm203.819mm2.7.2 低速级齿轮传动的设计计算1.选精度等级、材料及齿数(1)选择小齿轮材料为40Cr(调质),齿面硬度280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),齿面硬度为240HBS。(2)一般工作机器,选用8级精度。(3)选小齿轮齿数z3 = 26,大齿轮齿数z4 = 263.13 = 81
19、.38,取z4= 81。(4)初选螺旋角b = 13。(5)压力角a = 20。2.按齿面接触疲劳强度设计(1)由式试算小齿轮分度圆直径,即1)确定公式中的各参数值。试选载荷系数计算小齿轮传递的转矩T2 = 64.68 N/m选取齿宽系数由图查取区域系数查表得材料的弹性影响系数计算接触疲劳强度用重合度系数Z 。端面压力角:at = arctan(tanan/cosb) = arctan(tan20/cos13) = 20.482端面重合度:轴向重合度:重合度系数:由式可得螺旋角系数计算接触疲劳许用应力sH查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为sHlim1 = 600 MPa、sHlim2 =
20、550 MPa。计算应力循环次数:小齿轮应力循环次数:N3 = 60nkth = 60352.5811030028 = 1.02109大齿轮应力循环次数:N4 = 60nkth = N1/u = 1.02109/3.13 = 3.24108查取接触疲劳寿命系数:KHN1 = 0.88、KHN2 = 0.9。取失效概率为1%,安全系数S=1,得:取sH1和sH2中的较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力,即2)试算小齿轮分度圆直径 (2)调整小齿轮分度圆直径1)计算实际载荷系数前的数据准备圆周速度v齿宽b2)计算实际载荷系数KH由表查得使用系数KA = 1.25。根据v = 0.87 m/s、8级
21、精度,由图查得动载系数KV = 1.05。齿轮的圆周力查表得齿间载荷分配系数KHa = 1.4。由表用插值法查得8级精度、小齿轮相对支承非对称布置时,KHb = 1.452。则载荷系数为:3)可得按实际载荷系数算的的分度圆直径及相应的齿轮模数模数取为标准值m = 3 mm。3.几何尺寸计算(1)计算中心距中心距圆整为a = 165 mm。(2)按圆整后的中心距修正螺旋角即:b = 13(3)计算大、小齿轮的分度圆直径(4)计算齿轮宽度取b2 = 81 mm、b1 = 86 mm。4.校核齿根弯曲疲劳强度(1)齿根弯曲疲劳强度条件1)确定公式中各参数值计算当量齿数计算弯曲疲劳强度的重合度系数Ye
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