机械设计基础课程设计减速器装配草图设计.pptx
《机械设计基础课程设计减速器装配草图设计.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械设计基础课程设计减速器装配草图设计.pptx(92页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第五章 减速器装配草图设计“三边”设计方法。这个阶段的设计不可避免地要进行反复的修改才能得到较好的结构。因此,要敢于动手,又不可草率,必须逐步学会并掌握“三边”设计方法。绘制草图时,必须用绘图仪器,按一定比例尺和指定的设计步骤绘制,不得用目测、徒手等不正确的方法绘制。减速器装配草图设计可按初绘草图和完成草图两个阶段进行。第1页/共92页5.1初绘减速器装配草图初绘草图的准备工作 在画草图之前,应认真读懂一张典型减速器装配图,观看有关减速器的录象,参观或装拆实际减速器,以便深入了解减速器各零、部件的功用、结构关系,做到对设计内容心中有数。除此之外,其它具体准备工作还有:1)确定齿轮传动的主要尺寸
2、 如中心距、分度圆、齿根圆和齿顶圆的直径;齿轮宽度、轮毂长度等。2)查出所选电动机的安装尺寸 按已选定的电动机型号查出其安装尺寸,如电动机轴伸直径D和轴伸长度E以及中心高H等。第2页/共92页5.1初绘减速器装配草图 3)选择联轴器的类型 联轴器的类型应根据它在本传动系统中所要完成的功能来选择。当原动机和减速器安装在公共底座上时,两轴的同心度容易保证,因此用于此处的联轴器无需很高的补偿功能。另外这个联轴器联接高速轴,为了减小起动载荷,它应具有较小的转动惯量和良好的减震性能。这里多采用带弹性元件的联轴器,如弹性柱销联轴器、弹性套柱销联轴器和梅花型联轴器(见表2.5-12.5-3)等。联接减速器和
3、工作机构的联轴器,由于它处于低速轴,一次对这个联轴器不必提出具有较小转动惯量的要求。如果减速器和工作机构也是安装在同一底座上时,也可采用上述几种结构的联轴器。假如工作机构和联轴器不是安置在公共底座上,则对这个联轴器就要求有较高的补偿功能。滑块联轴器(见参考文献3表4.7-4)等就能满足这些要求。第3页/共92页5.1初绘减速器装配草图4)初选滚动轴承类型根据轴承所受载荷大小、性质、转速及工作要求,初选轴承类型。首先应考虑是否能采用结构最简单而价格最便宜的深沟球轴承。当支座上作用径向力R和较大的轴向力A(A0.25R)时,或者需要调整传动件(圆锥齿轮、蜗轮等)的轴向位置时,应选择角接触轴承,而最
4、常用的是圆锥滚子轴承。常用圆锥滚子轴承是因为其外圆是可拆的,这样在装拆调整时就很方便。此外,从轴承的相对价格(轴承价格与其基本额定动载荷之比)来看,圆锥滚子轴承是最便宜的。圆锥滚子轴承必须成对使用。第4页/共92页5.1初绘减速器装配草图5)确定滚动轴承的润滑和密封方式当浸浴在油池中的传动零件的圆周速度v23m/s时,可采用齿轮传动时飞溅出来的润滑油来润滑轴承(简称稀油润滑);当v2ms时、箱内油池中的润滑油被转动的齿轮溅起甩到内箱壁上,然后沿上盖分箱面处的坡口流入下箱座分箱面的油沟内,顺沟经轴承端盖的导油槽流入轴承、实现轴承的润滑,见图1.5-6。第32页/共92页(3)箱缘输油沟的结构形式
5、和尺寸 输油沟的构造,有机械加工油沟(用圆柱铣刀铣制)和铸造油沟(与箱体同时铸造)两种。机械加工油沟容易制造、工艺性好,故常用。铸造油沟则很少采用、小型单级减速器最好采用机械加工油沟;分箱面上油沟的端面尺寸见图1.5-7。第33页/共92页(3)箱缘输油沟的结构形式和尺寸 采用飞贱润滑时如果传动件为斜齿圆柱齿轮,而小齿轮直径又小于轴承孔径时,则应在小齿轮轴上滚动轴承面向箱内的一侧安装挡油盘,以防止斜齿轮啮合时从齿侧喷出的热油和磨料进入轴承滚道。挡油盘的结构尺寸,见表2.7-10。当齿轮圆周速度v3ms时分箱面可以不开输油沟、因为齿轮转动速度高飞溅起来的润滑油所形成的油雾直接近入滚动轴承进行润滑
6、。各种滚动轴承的简化画法见表2.4-1表2.4-3上面的图。第34页/共92页(4)画出轴承透盖和闷盖的详细结构轴承盖的结构尺寸见表2.7-4和表2.7-5。轴承透盖或轴承闷盖直径较小时,端面不必减少加工面。第35页/共92页(5)在轴承透盖处画出轴承密封件的细部结构为防止外界的灰尘、水汽、杂质进入轴承并防止轴承内的润滑油外泄。应在外伸轴端轴承盖孔内设置密封件;密封件有接触式和不接触式,接触式常用的有:毡圈油封(图1.5-8)结构简单、价廉但磨损快、密封效果差,多用于脂润滑且外界灰尘较小处,适用于轴的圆周速度v35m/s的场合。其结构尺寸见表2.6-5。第36页/共92页(5)在轴承透盖处画出
7、轴承密封件的细部结构橡胶油封(图1.5-9(a),常用的有内包骨架旋转轴唇形密封圈,其工作可靠、寿命较长,可用于润滑脂或润滑油,轴的圆周速度v7ms处。油封唇向外以防止外界灰尘、杂质为主(图1.5-9(a),唇向内侧以防止漏油为主(图1.5-9(b),若既要防尘又要防漏油则应采取两个相背放置(固1.5-9(c),或双唇FB型。第37页/共92页(5)在轴承透盖处画出轴承密封件的细部结构若轴转速高或其表面较粗糙,则不宜采用接触式密封。常用的非接触式密封有油沟式和迷宫式:油沟密封(固1.5-10(a)是用润滑脂填满油沟和与轴的间隙进行密封,油沟与轴之间的间隙越小,密封的效果越好。这种密封结构简单,
8、但效果较差,适用于脂润滑及环境清洁的场合。若用于油润滑,要防止润滑油沿轴外泄,则需与甩油环配合使用形成组合密封(见图1.5-10(b)。若与接触式密封件配合使用则效果更佳,常用于粉尘大、湿气大的场合,轴的圆周速v30ms,但对加工精度要求较高。各种密封装置的尺寸见表2.6-52.6-10。第38页/共92页(6)画出挡油盘挡油盘有铸铁铸造的和钢板冲压成型的两种。冲压成型的挡油盘其钢板厚度12mm。挡油盘的结构见表2.7-10。第39页/共92页(7)画出轴套和轴端挡圈轴套结构尺寸根据齿轮的轴向固定和滚动轴承的拆卸要求而定,轴端挡圈的结构尺寸见表2.3-8。第40页/共92页减速器箱体的结构设计
9、在完成草图阶段的箱体结构设计中,有些尺寸(如轴承旁螺栓凸台高度h、箱座高度H和箱缘的联接螺栓的布置等)根据结构和润滑等要求而定。第41页/共92页(1)轴承旁联接螺栓凸台高度h的确定 如图1.5-11所示,为了尽量增大剖分式箱体轴承座的刚度,轴承旁螺栓在不与轴承盖联接螺钉干涉的前提下,其螺栓距离S应尽可能缩短,通常螺栓的中心线与轴承盖相切,SD2,D2为轴承盖的外径。在较大轴承的轴承旁螺栓中心线确定后,根据螟栓直径Md1确定扳子空c1和c2值。在满足c1的条件下,用作图法确定出凸台的高度h。这样定出的h值不一定是整数,然后将该值向增大方向圆整成R 20系列标准数值(表2.2-2)。箱体上各轴承
10、盖的外径通常是不等的,因而按上述方法定出的凸台高度也不相等,为了制造方便,一般凸台高度均按照较大的D2值所确定的高度取齐。第42页/共92页(2)主视图上小齿轮端箱盖结构尺寸的确定大齿轮所在一侧箱盖的外表面圆弧半径R(da22)+1+1,在一般情况下轴承旁螺拴凸台均在圆弧内侧,按有关尺寸画出即可。而小齿轮所在一侧的外表面圆弧半径往往不能用公式计算、需根据箱体对称的原则在主视图上作图确定。在主视图上小齿轮端箱盖结沟确定之后,将有关部分再投影到俯视图上,便可画出箱体内壁、外壁和箱缘等结构。(在俯视图上能直接画出吗?)第43页/共92页(3)俯视图上箱缘上零件的布置 为保证上、下箱联接的紧密性,箱缘
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械设计 基础 课程设计 减速器 装配 草图 设计
限制150内