第Ⅱ代风力空气压缩机设计(1).docx
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1、第代风力空气压缩机设计摘 要本次课题针对第二代风力空气压缩机的设计进行了简要介绍,本次设计采用风力作为动力,使得海洋丰富的风能资源能够被有效地收集和利用。通过本次设计,旨在为相对隔离和交通不便的近海海洋养殖家庭和钻探平台的日常生活提供便利。通过设计的结构,我们可以实现海上自动垂直风,同时对抗的海风和海浪的效果也十分稳定。与其他能源比如海流能量,潮汐能,太阳能,等等相比,风能利用是一个相对成熟的技术,风能项目的投资相对较小,回报率高。总体结构的传动链短,能量利用率高。整体结构的稳定性和部分的强度刚度条件、严格的刚性机械检查,科学合理。关键词:(关键词3到5个,关键词之间用“;”隔开)风轮机;增速
2、器;气泵IAbstractMy project called the multipurpose floating wind machine , the power supply is the wind, driving device for impeller, coupling, a gear box and an air pump, executive a gas tank (energy storage device) to the sea of the rich wind energy resources to effectively collect and use. The objec
3、t is the relative isolation and transportation inconvenience of the offshore marine breeding household and the drilling platform, and can provide the necessary power for their daily operations. Through the structure of the design, we can achieve the offshore automatic vertical to the wind, at the sa
4、me time for the fight against wind and waves also have a good stationary.By unique and simple structural design of the fan can adapt non stationarity of offshore platform, within a certain range of sea conditions within 5 sea) impeller can in any direction always keep vertical to the wind.Compared w
5、ith other energy: ocean current energy, tidal energy, solar energy, and so on, wind energy utilization is a relatively mature technology, the investment of wind energy projects is relatively small, the return rate is high.Overall structure of the transmission chain is short, energy utilization is hi
6、gh. The stability of the whole structure and the strength of the parts of the rigidity of the rigidity of the conditions are strictly mechanical check, scientific and reasonable.KEYWORDS: Wind turbine;Speed-increasing gear; Air pumpII哈尔滨剑桥学院毕业设计说明书第代风力空气压缩机设计1风机设计原理:风机是依靠输入的风能,推动风叶转动,从而带动整台机器运转起来,最后
7、把高压气体储存起来或直接运用。气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能。风机主要由风叶、增速器、气泵、储气罐、浮筒、支撑架等部件组成。1.1设计原理图: 图1.1 风机设计原理图1.2系统工作原理:叶轮在海风的作用下,通过圆周转动产生功率(设计值为1kw),经过轴承、联轴器及增速器,将转速变化到气泵的满载转速(选用值为1600r/min),然后气泵将压缩的空气经过空气软管储存在储气罐里,随时等待取用。1.3作品整体结构设计图:2 叶片设计: 设计一台功率为1kw的三叶片风轮机,设计风速为10.8m/s(即五级风) ,空气的密度为1.224kg/m2(气温为15,气压为1lat
8、a。)。由参考文献风能与风力发电技术图(47)查得:opt=4.6 ,Cp=0.36其中,速比,是叶尖速度与风速之比; Cp风能利用系数,最大值是59.3%。由风机的理论设计公式得:功率:P=12r2Vw3Cp 叶尖速比:=wrVw=2rn60Vw=rn30Vw其中,空气密度,kg/m3; P风轮的吸收功率,w; w风轮角速度,rad/s,w=; r风轮半径,m。风轮半径:r=1.07m 转速:n=整个叶片浆的受风面积:由以上的计算可选定风机的叶片半径r为1.35 m ,材料为玻璃纤维其特点是质量轻,耐腐蚀,易在海面使用。叶片图(包括轮毂和导流罩)如下:图2.1 叶片1KW风机详细参数:风轮直
9、径(m) 2.8叶片长度(m) 1.35叶片宽度(m) 0.16叶片重量(kg) 8叶片材质 增强玻璃钢叶片数量 3额定风速 9启动风速 3工作风速 3.020安全风速 403 传动装置的设计3.1 传动参数的拟定及相关参数的确定3.1.1 传动简图:同原理图。3.1.2 传动比的确定:由前面的计算结果得:n =424r/min 增速箱的输出转速为n=1600r/min故总传动比为:i总=1600/424=3.8 整合得i总=4。对于增速箱的传动比:i增=1/i总=1/4=0.25。3.1.3 各轴的转速:低速轴的转速:n=n=424r/min中间轴、的转速:n=n=n=n=424r/min
10、高速轴、的转速:n=n=3.1.4 各轴的输入功率:根据机械设计课程设计表(31),取联轴器的效率联=0.99,球轴承的效率轴承=0.99,锥齿轮的效率锥=0.96,增速器的效率增=0.92。则:低速轴:P=P=1000W中间轴:P=P轴承锥=10000.990.96=950.40W中间轴: P=P轴承联=980.10.990.99=931.49W中间轴: P= P锥=931.490.96=894.23W高速轴:P= P增=894.230.92=822.69W高速轴:P= P联=822.690.99=814.46W3.1.5 各轴的输入转矩:低速轴:T=9.55106P/n=9.551061/
11、424=2.252104Nmm中间轴:T=9.55106P/n=9.551060.950/424=2.140104Nmm中间轴: T=9.55106P/n=9.551060.931/424=2.097104Nmm中间轴: T=9.55106P/n=9.551060.894/424=2.014104Nmm高速轴:T=9.55106P/n=9.551060.867/1696=4.837103Nmm高速轴:T=9.55106P/n=9.551060.859/1696=4.786103Nmm3.1.6 传动参数数据表:表3-1-1 传动参数数据表轴轴轴轴轴轴功率P/KW10.9500.9310.894
12、0.8670.859转矩T/(Nmm)2.2521042.1401042.0971042.0141044.8371044.786104转速n/(r/min)42442442442416961696传动比 1110.251效率 0.9500.9800.9600.9600.9903.2 设计两对传动齿轮:3.2.1 选精度等级、材料及齿数,齿型3.2.1.1 确定齿轮类型 因为风机传动的力矩不大,速度较低,所以两对齿轮均为直齿锥齿轮。3.2.1.2 材料选择因为含Si量在15%20%的钢抗腐蚀性能最强,所以根据机械设计表10-1(注:在齿轮的设计中的数据均来自机械设计,以下在齿轮的设计中省略。),
13、齿轮材料为,35SiMn(调质),硬度为250HBS。3.2.1.3 精度选择: 风机为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度。3.2.1.4 参数选择: 初选齿轮齿数Z124,压力角3.2.2 按齿面接触强度设计3.2.2.1 设计公式 按式(1029)试算,即确定公式内的各计算数值1) 试选KHt=1.3。2) 由图10-20查得区域系数ZH=2.5。3) 选取齿宽系数。4) 试选KHt=1.3。5) 由图10-20查得区域系数ZH=2.5。6) 选取齿宽系数。7) 由表10-5查得材料的弹性影响系数ZE=189.8MP1/2。8) 由图1025d按齿面硬度查得齿轮的接触疲劳强度极限 。9
14、) 由式1013计算应力循环次数 10) 由图1022查得接触疲劳强度寿命系数: 11) 计算接触疲劳强度许用应力取失效概率为,安全系数为S=1,由式1014得 试算 齿轮分度圆直径、,由计算公式得 3.2.2.2 调整齿轮的分度圆直径 计算实际载荷系数前的准备。12) 圆周速度v。 13) 当量齿轮的齿宽系数。 计算实际载荷系数。由表102查得KA=1。由速度v1=1.36m/s,v2=1.33,7级精度,由图108查得Kv1=1.07,Kv2=1.06。直齿锥齿轮精度较低,取齿间载荷分配系数。由表104用插值法得,。所以,实际载荷系数 计算分度圆直径及相应的齿轮模数: 3.2.3 按齿根弯
15、曲强度设计3.2.3.1 试算模数模数公式 即, 确定计算参数14) 试选15) 计算分锥角 16) 计算当量齿数 17) 查取齿形系数由表1017查得 18) 查取应力校正系数由表1018查得19) 由图1024c查得,齿轮的弯曲疲劳强度极限,20) 由图1022查得弯曲疲劳强度寿命系数21) 计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S1.7,由式(1012)得22) 计算齿轮的 计算模数 = =3.2.3.2 调整模数 计算实际载荷系数前的数据准备。23) 圆周速度v 24) 齿宽b 计算实际载荷系数KF由图10-8查得由于直齿锥齿轮精度较低,所以取齿间载荷系数由表10-4插值法得由于是直齿
16、锥齿轮,取,所以,载荷系数为所以,按实际载荷系数算得的模数为对比计算结果,由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,就近选择标准模数,可满足弯曲强度。但为了同时满足接触疲劳强度,须按接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数。于是有 ,取 ,取3.2.4 几何尺寸计算3.2.4.1 计算两对齿轮分度圆直径 3.2.4.2 计算分锥角 3.2.5 计算齿轮宽度 , 圆整后取 ,3.2.6 结构设计及绘制两对齿轮的零件图(从略)3.2.7 主要涉及结论齿数,模数,压力角,变位系数,分锥角,齿宽,。两对齿轮均采用35SiMn(调质)。两对齿轮均按照7级精度设计。3.3 轴的设计3.3.1 轴的设计3.3.1.
17、1 初算轴径 选材45号钢(调质),查机械设计表151(注:在轴的设计中的数据均来自机械设计,以下在轴的设计中省略。),许用弯曲应力,查表153取Ao=110,许用扭转应力。3.3.1.2 按扭矩估算最小轴径由于轴多了一个键槽,轴径将增大7%即:初选为:3.3.1.3 结构设计图3.1 轴的弯矩扭矩图已知FA=8kg(叶片)+1.5kg(轮毂)9.8=93.10N由平衡条件:MB=0 FAlAB=FClBC F=0 FB-FA-FC=0 得FC=FAlAB/lBC=93.10144/84=159.60N 得FB=FA+FC=93.10+159.60=252.70N故最大弯矩:M=FAlAB=9
18、3.10144Nmm=13406.40Nmm最大扭矩:叶片受到的轴向力为Fa,,则作用叶轮的空气质量: 由动能定理:, 已知v1=10.8m/s 得:由冲量定理:, 得:3.3.1.4 轴的疲劳强度校核轴的扭转强度条件: 代入数据: 轴的弯扭合成强度条件:其中M=13406.40Nmm, T=22522Nmm 。当扭转切应力为静应力时,取折合系数为=0.3。轴的抗弯截面系数W=0.1d3 。则,故符合条件。3.3.2 、轴的设计同轴的设计过程基本相同,主要是在轴的另一端增加一个相同的键槽,故轴的强度也是够用的,不再重复设计。3.4 联轴器的选择为了能缓冲减振且质量轻,选用梅花形弹性联轴器。联轴
19、器的计算转矩,查表14-1,考虑转矩变化小,故取KA=1.5,则按照计算转矩,查标准GB/T5014-2003或手册,选用的联轴器型号分别为轴联轴器型号:LM2-bGB/T 5272-2002,允许公称转矩为100Nm对于高速轴轴,其轴径为15mm,所以其联轴器型号:LM1-bGB/T 5272-2002,许公称转矩45Nm图3.2 联轴器 相应的参数为:LM1:d1=20mm d2=22mm dZ=24mm L=35mm L0=86mm D=50mm m=0.66kgLM2:d1=20mm d2=22mm dZ=24mm L=38mm L0=95mm D=60mm m=0.93kg3.5 滚
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