带式运输机传动装置的设计《机械设计》课程设计说明书.doc
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1、武汉工程大学机械设计课程设计说明书课题名称: 带式运输机传动装置的设计 专业班级: 机制中美 学生学号: 1403190110 学生姓名: 学生成绩: 指导教师: 秦襄培 课题工作时间:2016年12月12日至 2016年12月30日武汉工程大学教务处 目 录一、 设计任务书铸造车间型砂输送机的传动装置3二、 传动装置总体设计41. 系统总体方案的确定42. 电动机的选择(Y系列三相交流异步电动机)63. 传动装置的总传动比及其分配8三 、传动零件的设计计算91. V带传动的设计计算92. 齿轮传动的设计计算13四、轴的设计计算21 1. 选择轴的材料及热处理212. 初估轴径213. 轴的结
2、构设计224. 减速器零件的位置尺寸28五、润滑方式润滑油牌号及密封装置的选择29六、箱体及其附件的结构设计30七、减速器的箱体的结构尺寸33八、总结 .35 附:参考文献.3637一、设计任务书铸造车间型砂输送机的传动装置1. 设计题目:设计带式运输机的传动装置2. 带式运输机的工作原理3. 原始数据学号鼓轮直径D(mm)输送带速度v(m/s)输出转矩T(N.m)14031901013000.634004. 工作条件(已知条件)1) 工作环境:一般条件,通风良好;2) 载荷特性:连续工作、近于平稳、单向运转;3) 使用期限:8年,大修期3年,每日两班制工作;4) 卷筒效率:=0.96;5)
3、运输带允许速度误差:5%;6) 生产规模:成批生产。5. 设计内容1) 设计传动方案;2) 设计减速器部件装配图(A1);3) 绘制轴、齿轮零件图各一张(高速级从动齿轮、中间轴);4) 编写设计计算说明书一份(约7000字)。二、传动装置总体设计1. 系统总体方案的确定1) 系统总体方案:电动机传动系统执行机构2) 初选的三种方案如下:方案一:展开式两级圆柱齿轮方案二:同轴式两级圆柱齿轮方案三3) 系统方案的总体评价:方案一结构简单、效率高、容易制造、使用寿命长、维护方便。由于电动机、减速器与滚筒并列,导致横向尺寸较大,机器不紧凑。但齿轮的位置不对称,高速级齿轮布置在远离转矩输入端,可使轴在转
4、矩作用下产生的扭转变形和轴在弯矩作用下产生的弯曲变形部分地抵消,以减缓沿齿宽载荷分布有均匀的现象。总的来讲,该传动方案一满足工作机的性能要求,适应工作条件、工作可靠,此外还有结构简单、尺寸紧凑、成本低、传动效率高等优点。2. 电动机的选择(Y系列三相交流异步电动机)1) 电动机类型和结构型式选择最常用的的电动机是Y系列笼型三相异步交流电动机。其效率高、工作可靠、结构简单、维护方便、价格低,适用于不易燃、不易爆,无腐蚀性气体和无特殊要求的场合。由于启动性较好,也适用于某些要求较高起动转矩的机械。2) 选择电机容量首先估计传动装置的总体传动范围:由卷筒的圆周速度V可计算卷筒的转速 nw=60100
5、0v/D=6010000.63/(300)40.11r/min从电动机到工作机主轴之间的总效率=123n查表2-4知: 联轴器的传动效率1=0.99,V带传动效率2=0.9,滚动轴承3=0.99,圆柱齿轮传动4=0.97,卷筒效率5=0.96。1234425=0.972.0.96.0.992.0.994.0.96=0.82卷筒轴的输出功率PwTnw/9550=1.68kw故:P d=Pw/=1.68/0.82=2.05kW查表得:3) 选择电动机的转速选择电动机转速时式中:电动机转速可选范围 各级传动的传动比范围有表2-1查得V带传动常用传动比范围为2-4,圆柱齿轮传动比范围为3-6,其他的传
6、动比都等于1,则电动机转速的可选范围为:nd=i1i22nw=7866718r/min可见,同步转速为1000r/min、1500r/min的电动机均符合这里选择常用的同步转速为1500rpm和1000rpm两种4) 确定电动机型号由表20-1知,电动机型号相关表格如下方案号电动机型号额定功率Kw电动机转速r/min电动机质量Kg总传动比参考比价同步满载1Y122M-62.2100096045243.092Y100L1-42.2150014303435.51.87两个方案均可行,方案2电动机成本低,对选定的传动方案传动比也适中,故选方案2.选定电动机型号为Y100L1-4,其它主要参数列于下表
7、电动机型号额定功率Kw电动机转速中心高mm外伸轴径mm轴外伸长度mm同步满载Y100L1-42.21500143010028603. 传动装置的总传动比及其分配1) 计算总传动比:i 总=nm/nw=1430/40.11=35.652) 各级传动比的分配传动比选取见表2-1,V带传动常用传动比范围为2-4,圆柱齿轮传动比范围为3-6,对于展开式两级圆柱齿轮减速器,为了使两级的大齿轮有相似的浸油深度,高速级传动比i2和低速级传动比i3可按照下列方法分配:取V带传动比i1=3,i2=1.3*i则减速器的总传动比为i=i总/i1=35.65/3=11.88双级圆柱齿轮高速级传动比i12=3.92双级
8、圆柱齿轮低速级传动比i34=i/i12=11.88/3.92=3.033) 各轴的转速n电动机转轴转速:n0=nm =1430r/min高速轴:n 1=n0/i1=1430/3=476.67r/min中间轴:n2=n1/i12=476.67/3.92=121.6r/min低速轴:n3=n2/n34=121.6/3.03=40.13r/min卷筒轴:n4=n3 =40.13r/min4) 各轴输入功率P电动机:Ped=2.2kW 高速轴: P1=P02=2.2x0.96=2.11kW中间轴: P2=P134=2.11x0.99x0.97=2.03kW低速轴: P3=P234=2.03x0.99x
9、0.97=1.95kW5) 各轴输入转矩T电动机转轴: T0=9950P0/n0=14.69N.m 高速轴:T1=9550P1/n1=42.31N.m中间轴:T2=9550P2/n2=159.27N.m 低速轴:T3=9550P3/n3=463.34N.m将以上计算结果整理后列于下表:电动机轴轴轴轴滚筒轴功率P/kw2.22.112.031.951.93转矩T/(NM)14.6942.31159.27463.34458.70转速n/(r/min)1430476.67121.6040.1340.13传动比i33.923.031效率0.960.960.960.99三、传动零件的设计计算1. V带传
10、动的设计计算1) 已知条件 设计此V带传动h时,已知条件有带传动的工作条件;传递的额定功率;小带轮转速;大带轮转速。设计内容包括选择带的型号;确定基准长度、根数、中心距、基准直径以及结构尺寸;初拉力和压轴力。2) 设计步骤 传动带初选为普通V带传动 确定计算功率 P为所需传递的额定功率就是电动机额定功率,此输送机每日两班制就是工作16小时,且工作载荷平稳。由课本P156表8-8查得,工作情况系数=1.2。则=1.2*2.2=2.64kw 选择V带型号 小带轮转速即电动机满载转速=1430r/min根据=1.2*2.2=2.64kw和=1430r/min查图8-9,选取带型为A型。 确定带轮的基
11、准直径,并验算带速度v根据V带的带型和电动机的中心高100mm,查表8-9选取小带轮的基准直径=90mm 验算带速=3.1490143060000=6.74m/s 因为带速不宜过高,一般在5m/sv120 计算带的根数z 查表8-4插值得P0=1.07kw,查表8-5插值得P0=0.17kw,查表8-6得=0.929,查表8-2得=0.93。则=2.47故取z=3根带型计算功率/kw带速v/(m/s)中心距a/mm基准长度/mm小带轮包角根数z小带轮直径/mm小带轮直径/mmA2.6416.743321386148.9390280 带轮的结构设计 由电动机的外形和安装尺寸知,大带轮采用孔板式、
12、小带轮采用实心式的铸造带轮。因为选用普通A型V带轮,查表9-1知轮槽截面尺寸:e=120.3mm,=7mm,=8.5mm,=2.0mm,=7.0mm,=6mm 则带轮轮缘宽度B=(z-1)*e+2f=791.2mm,取B=81mm对小带轮: 小带轮的基准直径=90mm,则=90+22.0=94mm 初选孔径d=25mm 则d1=(1.82)d=53mm,L=(1.52)d=49mm对大带轮: 大带轮的基准直径=280mm, 则=280+22.0=284mm 也初选孔径d=24mm,则d1=(1.82)d=46mm =280-2(2.0+6)=264mm =168.53mm =59.765mm
13、S=(1/71/4)B=81/5=16.2mm2. 齿轮传动的设计计算1) 材料及热处理: 选择大齿轮材料为45钢(正火处理)硬度为280HBS,小齿轮材料为45钢(调质处理)硬度为240HBS。带式运输机为一般工作机器,速度不高,选用7级精度。2) 初选高速级小齿轮齿数Z1=21, 则高速级大齿轮齿数 Z2=i12*z1=3.9221=83,所以取Z2=83,则齿数比u1=3.923) 初选低速级小齿轮齿数z1=25, 则低速级大齿轮齿数 z2=i34*z1=3.0325=76,所以取z2=76,则齿数比u2=3.03按齿面接触强度设计 确定公式内的各计算数值a. 试选Kt1.3b. 查表选
14、取尺宽系数1c. 查表得材料的弹性影响系数=189.8d. 按齿面硬度查表10-25d得 小齿轮的接触疲劳强度极限Hlim1=600MPa 大齿轮的接触疲劳强度极限Hlim2550MPase. 计算应力循环次数 高速轴: 60476.671(283008)=1.6109 N1/i12=1.6x1093.92=1.25108 低速轴: 60121.61(283008)2.8108 N2/i342.8x1083.03=9.2107 式中j为每转一圈同一齿面的啮合次数。Lh为齿轮的工作寿命,单位小时/h。f. 查表得接触疲劳寿命系数 高速轴:KHN10.91;KHN20.94 低速轴:KHN10.9
15、4;KHN20.97 g. 计算接触疲劳许用应力 取失效概率为1,安全系数S1, 高速轴: =546Mpa =564Mpa 低速轴: =517Mpa =533.5Mpa4) 计算 计算两级小齿轮分度圆直径 =61.65mm =77.78mm 计算圆周速度 V1=*d1t*n1/(60*1000)=61.65476.6760000=1.53m/s V2=*d2t*n2/(60*1000)=77.78121.660000=0.49m/s 计算齿宽b及模数齿高h =161.65=61.65mm =177.78=77.78mm =61.65/21=2.94mm =77.78/25=3.11mm H1=
16、2.25*m1=6.62mm h2=2.25*m2=7.0mm b1/h1=61.65/6.62=9.31 b2/h2=77.78/7.0=11.1 计算载荷系数Kh=Ka*Kv*Kha*Khb 已知载荷平稳,取Ka=1,根据V1=1.53m/s,7级精度,由图10-8查得动载系数Kv1=1.07。同理有V2=0.49m/s,得Kv2=1.02,直齿轮有Kha=KFa=1。查表10-4插值得到Khb1=1.2,Khb2=1.424。 由图10-13知KFb1=1.2,KFb2=1 故载荷系数: Kh1=Ka*Kv1*Kha*Khb1=11.071.371.2=1.759 Kh2=Ka*Kv2*
17、Kha*Khb2=11.0311.424=1.452 按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,得 d1=d1t3Kh1/Kt=68.188mm d2=d2t3Kh2/Kt=80.700mm 计算模数m =3.41mm =3.23mm5) 按齿根弯曲强度设计 确定计算参数由图10-24c查得小齿轮得弯曲疲劳强度极限F1=500Mpa 大齿轮得弯曲疲劳极限强度F2=380MPa由图10.22知弯曲疲劳寿命系数:KFN1=0.87,KFN1=0.89 ,KFN2=0.88,KFN2=0.9 计算弯曲疲劳许用应力取安全系数S=1.4=5000.87/1.4310.71MPa5000.88/1.4=314
18、.29Mpa=0.88380/1.4=241.57Mpa=0.9380/1.4=244.29 Mpa 计算载荷系数K1=Ka*Kv1*Kfa*Kfb1=11.0711.4=1.498K2=Ka*Kv2*Kfa*Kfb2=11.0311.4=1.442查图10-17取齿形系数:高速级=2.8,=2.22低速级=2.62,=2.23 计算大、小齿轮的并加以比较=2.791.56/310.71=0.01401,=2.231.77/241.57=0.01634=2.621.59/314.29=0.01325=2.231.76/244.29=0.01607都是小齿轮的数值大,所以取较大者,高速级取0.0
19、1634,低速级取0.01607, 设计计算m1=1.898m2=2.29由于齿轮模数m的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳强度决定的承载能力仅与直径有关,综合结果取高速级m1=2mm,低速级m2=2.5mm 几何尺寸计算a. 高速级 小齿轮齿数=68.186/2=34, 大齿轮齿数=3.9334=133, 计算分度圆直径=234=68mm =2133=266mm 计算中心距=(68+266)/2=167mm 大齿轮齿宽=168=68mm为了保证设计齿宽和节省材料,一般将小齿轮略加宽(5-10)mm所以=75mmb. 低速级 小齿轮齿数=81.7/2.5=33 大齿轮齿数=
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