材控专业课程设计一级直齿圆柱齿轮减速器设计说明书-学位论文.doc
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1、机械基础课程设计 一级直齿圆柱齿轮减速器机械设计基础课程设计2资料设计题目:皮带运输机传动装置学院名称 材料科学与工程 专 业 材料成型及控制 内装资料: 1计算说明书 1 份2 设计装配图 1 张3 零 件 图 1 张 4 设计草图 1 张 2013年 8月29日机械设计基础课程设计2计算说明书设计题目:皮带运输机传动装置学生姓名 XXX 学院名称 材料科学与工程 专 业 材料成型及控制 学 号 3010208XXX 指导教师 XXX 2013年 8月 编号23 3 姓名 XXX 专业 材料成型及控制 年级 2010 班级 X 设计完成日期 2013.8.29 指导教师 XXX 设计题目:皮
2、带运输机传动装置1 电动机 2联轴器 3圆柱齿轮减速器 4链传动 5运输带 6滚筒原始数据项 目设 计 方 案1234运输带曳引力P(牛顿)3200300028002600运输带速度v(米/秒)1.71.71.71.7滚筒直径D(毫米)450450450450每日工作时数T(小时)16161616传动工作年限(年)10101010注:传动不逆转,载荷平稳,起动载荷为名义载荷的1.25倍,运输带转速允许误差为5%。设计工作量:设计说明书 1份,减速器装配图 1张,减速器零件图 1 张目录一 传动装置的总体设计1、传动方案的确定12、电动机的选择13、传动装置的总传动比的计算和分配34、传动装置的
3、运动和动力参数的确定3二 传动零件的设计1、链轮设计52、齿轮传动设计73、轴的设计114、滚动轴承的选择与校核计算185、键联接的选择及其校核计算196、联轴器的扭矩校核207、减速器基本结构的设计与选择21三 箱体尺寸及附件的设计1、箱体的尺寸设计232、附件的设计25四 参考文献 27五 主要设计一览表 29设计内容:一、 传动装置的总体设计1、 确定传动方案本次设计选用的带式输送机的机械传动装置方案为一级闭式齿轮和链传动,其传动装置见下图。2、 选择电动机(1) 选择电动机的类型按工作要求及工作条件选用三相异步电动机,封闭自扇冷式结构,电压380V,Y系列。(2) 选择电动机的额定功率
4、 带式输送机的性能参数:输送带工作拉力F/N输送带工作速度v/ms-1卷筒直径D/mm28001.7450表一工作机所需功率为: 从电动机到工作机的传动总效率为:其中、分别为链传动、齿轮传动、滚动轴承、弹性套柱销联轴器和工作机的效率,查取机械设计 :的选取:因为是开式链传动查表得=0.900.93 这里取=0.92的选取:选用圆柱直齿齿轮8级精度(稀油润滑)查表得=0.97的选取:选取深沟球轴承。查表得=0.99的选取:考虑到轴的转速较高,转矩也不太大,启动频繁,电动机与减速器两轴间一般有一定的相对位移,所以选用弹性套柱销式联轴器。查表得=0.990.995 这里取=0.99故=0.823 电
5、动机所需功率为 5.784 又因为电动机的额定功率查机械设计,选取电动机的额定功率为7.5kW,满足电动机的额定功率 。(3) 确定电动机的转速 传动滚筒轴工作转速: 查机械设计, 链传动常用传动比为i1=23.5,圆柱齿轮传动一级减速器常用传动比范围为i2=34(8级精度)。根据传动装置的总传动比i与各级传动比i1、i2、in之间的关系是i=i1i2in,可知总传动比合理范围为i=614。又 因为 ,故 电动机的转速可选择范围相应为符合这一范围的同步转速有750r/min、1000r/min两种。这里选取同步转速为1000r/min的电机。(4) 确定电动机的型号查机械设计,选取电机 型号为
6、Y160M-6,得到电动机的主要参数以及安装的有关尺寸(mm),见以下两表:电动机的技术数据电动机型号额定功率(kw)同步转速(r/min)满载转速(r/min)Y160M-67.510009702.02.0表三电动机的安装及有关尺寸(mm)中心高H(mm)轴伸尺寸DE键公称尺寸FGD16042110128表四3、 传动装置的总传动比的计算和分配(1) 理论总传动比 (2) 分配各级传动比各级传动比与总传动比的关系为i=i1i2。根据链传动的传动比范围i1=2 3.5 ,初选i13.36,则单级圆柱齿轮减速器的传动比为4,符合圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围i2=34(8级精度),且符合了在设
7、计链传动和一级圆柱齿轮减速器组成的传动装置中,应使链传动比小于齿轮传动比,即i带2m/s,该齿轮传动选用8级精度。(3) 主要参数选择和几何尺寸计算 齿数 z128,则z2iz1112 模数mm=2 mm 分度圆直径d 中心距a 齿轮宽度b大齿轮宽度 小齿轮宽度 其他几何尺寸的计算(,)齿顶高 由于正常齿轮, 所以齿根高 由于正常齿 所以全齿高 齿顶圆直径 齿根圆直径 (4) 齿根校核齿根弯曲疲劳强度的校核公式为 齿形系数YFa和应力修正系数YSa根据Z1、Z2,查机械设计学基础表134,得YFa12.55,YSa11.61YFa2=2.17 YSa2=1.80 弯曲疲劳许用应力计算 )弯曲疲
8、劳极限应力根据大小齿轮的材料、热处理方式和硬度,由机械设计学基础图1314c的MQ取值线查得 , )弯曲疲劳寿命系数YN 查机械设计学基础图1315得, YN1=0.82 , YN2=0.88 )弯曲疲劳强度的最小安全系数SFmin 本传动要求一般的可靠性,查机械设计学基础1表136,取SFmin1.25。)弯曲疲劳许用应力 将以上各参数代入弯曲疲劳许用应力公式得 )齿根弯曲疲劳强度校核 因此,齿轮齿根的抗弯强度是安全的。3、 轴的设计 此传送装置一共需要三个轴:高速轴(1轴)、低速轴(2轴)、工作轴(3轴)轴颈直径的估算: 选用45号钢,正火处理,估计直径d100mm,查表的b=600Mpa
9、 c=118 则有因为各轴上都有键,所以为保证有足够的强度,直径要增大5%,所以d1=32 mm d2=36mm d3=50mm(1) 低速轴的设计 轴的结构设计初定各轴段直径 位置轴直径 /mm 说明链轮处 36 按传递转矩估算得基本直径油封处 42 为满足链轮的轴向固定要求而设一轴肩,轴肩高度a=(0.07-0.1)d=2.52-3.6mm,取a=3轴承处 45选用深沟球轴承,为方便轴承从右端拆除,轴承内径应稍大于油封处轴颈,并符合滚动轴承标准内径,故取轴颈为45mm,初定轴承型号为6409,两端相同齿轮处 48考虑齿轮从右端装入,故齿轮孔径应稍大于轴承处直径,并为标准直径轴环处 56齿轮
10、左端用轴环定位,按齿轮处轴颈d=48mm,轴环高度h=(0.07-0.1)d=3.36-4.8mm,取h=4mm左端轴承处 52为方便轴承拆卸,轴肩高度不能过高,按6409型轴承的安装尺寸,取轴肩高度为3.5mm确定各轴段长度(由右至左)位置轴段长度/mm 说明链轮处 58求的链轮轮毂宽度为60mm,为保证轴承挡圈能压紧链轮,此轴段长度应略小于链轮轮毂的宽度,取58mm油封处 45此轴段包括两个部分:为方便轴承盖的拆卸,轴承盖外端面至链轮左端面的间距为16.4mm;有减速器及轴承盖的结构设计,取轴承盖右端面与轴承盖外端面的间距为28.6mm,故该轴段长为16.4+28.6=45mm齿轮处 54
11、已知轮毂宽为56mm,为保证套筒能压紧齿轮,此轴段长应略小于齿轮轮毂的宽度,取54mm右端轴承处(含套筒) 53此轴段包括四个部分:轴承内圈宽度为29mm,考虑到箱体的铸造误差,装配时留有余地,轴承左端面与箱体内壁的间距取为8mm,箱体内壁与齿轮右端面的间距取为14mm,齿轮对称布置,齿轮左右两端上述两值取同值,齿轮轮毂宽度与齿轮处轴段长度之差为2mm,故该轴段长度为53mm轴环处 10轴环宽度b=1.4a=5.6mm,取b=10mm左端轴承轴肩处 12轴承右端面至齿轮左端面的距离与轴环宽度之差,即14+8-10=12mm左端轴承处 29等于6409型轴承的内圈宽度全轴长 26129+12+1
12、0+54+53+45+58=261mm传动零件的周向固定 齿轮及链轮处均采用A型普通键,齿轮处为:键GB/T 1096 键14945;链轮处 GB/T 1096 键10850其他尺寸 为方便加工,并参照6409型轴承的安装尺寸,轴上过渡圆角半径全部取r=1mm,轴段倒角为C2。(2)轴的受力分析已知轴传递的转矩求轴上的作用力齿轮上的切向力 齿轮上的径向力 N链轮作用在轴上的力 确定轴的跨距 左右轴承的支反力作用点至齿轮力作用点的间距皆为56/2 +14+8+29/2=64.5mm 链轮力作用点与右端轴承支反力作用点的间距为29/2+45+60/2=89.5mm(3) 按当量弯矩校核轴的强度 做
13、轴的空间受力简图a) 29 12 10 54 53 45 58 FAH FT2 FBH FQH b) Fr2 FAV FBV FQV FAH Fr2 FQHc) FBH MH Ft2 FQV FAV FBVd) MV T e)由图可知B点的弯矩最大,合弯矩最大,所以只需校核B点。作水平面受力图及弯矩图MH(图c) 作垂直面受力图及弯矩MV图(图d)NN合成弯矩M 作转矩T图(图e) T=215810 N.mm按当量弯矩校核轴的强度,由图知,截面B的弯矩、转矩皆为最大,且相对尺寸较小,故应与校核。截面B的当量弯矩为N.mm查机械基础表155得,对于45号钢,b=600 Mpa ,其中-b=55M
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