带式输送机传动装置的设计与计算机械设计课程设计大学论文.doc
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1、东莞理工学院 机械设计课程设计机械设计课程设计计算说明书题 目:带式输送机传动装置的设计与计算学生姓名:李 学 号:200941101系 别:机电工程系专业班级:机械设计制造及其自动化1班指导教师:钟守炎 教授起止时间:2012年5月28日 6月17日 东 莞 理 工 学 院目 录1 设计题目32 设计原始数据33 传动系统的总体设计33.1 传动方案的确定33.2 电动机的选择43.3 传动比的计算与分配43.4 传动装置运动和动力参数的计算54 传动零件的设计计算64.1 高速级斜齿轮传动64.2 低速级斜齿轮传动104.3 链传动155 轴的设计计算175.1 轴的结构设计175.2 轴
2、的强度校核216 滚动轴承的寿命计算277 键的选择及强度校核318 箱体的设计339 减速器附件的设计3510 润滑与密封3511 设计小结3512 参考文献36计 算 及 说 明主 要 结 果1 设计题目题目:带式输送机传动装置的设计与计算工作环境:狭小、多灰、潮湿,空气流通条件差。载荷有轻微冲击,连续单向运转,工作寿命5年,每年300个工作日,每日工作8小时。允许运输带速度误差小于。可使用三相交流电。设计工作量: 1.减速器装配图1张;2.零件工作图2张;3.设计说明书1份。2 设计原始数据运输带工作拉力F5250N运输带工作速度v0.55m/s卷简直径300mm使用年限5年3 传动系统
3、的总体设计3.1 传动方案的确定电动机通过联轴器输入到二级圆柱斜齿轮减速器,高速级和低速级均采用圆柱斜齿轮,然后低速级通过链传动输入到卷筒上,如图1所示。1卷筒2链传动3箱体4联轴器5电动机6、7斜齿轮传动辅助件有:观察孔盖,油标和油尺,放油螺塞,通气孔,吊环螺钉,吊耳和吊钩,定位销,启盖螺钉,轴承套,密封圈等。3.2 电动机的选择3.2.1 电动机类型和结构形式的选择按工作条件和工作条件,选用一般用途的Y系列三相交流异步电动机,为卧式闭环结构,电源电压为380V。3.2.2电动机输出功率Pd 为了计算电动机所需功率Pd,先要确定从电动机到工作机之间的总功率。设、分别为凸缘联轴器、成对滚动轴承
4、、闭式齿轮传动(设齿轮精度为8级)、开式滚子链传动、滚筒的效率,由表查得: =0.99;=0.99;=0.97;=0.96;=0.96 则传动装置的总效率为 工作机所需功率 滚筒工作转速:3.2.3 选取电动机按手册表2-2、表2-2推荐的传动比合理范围,取二级圆柱斜齿轮传动传动比范围i =8-40 。取滚子链传动比i链 = 25,则总传动比的合理范围为i = i齿 i链 , i=16-200故电动机转速的可选范围为 = i =(16-200) 35.03 r/min =210.087006r/min由附表19-1查出选用Y132M1-6型三相异步电动机,其参数如下:(1) 额定功率:4KW(
5、2) 满载转速:960r/min(3) 伸出端直径:38mm(4) 伸出端安装长度:80mm(5) 中心高度:132mm(6) 外形尺寸:515mm*280mm*315mm3.3 传动比的计算与分配3.3.1 总传动比的确定电动机满载转速工作机(主轴)转速总传动比3.3.2 各级传动比的分配取 则 3.4 传动装置运动和动力参数的计算1、计算各轴转速(r/min)2、 计算各轴的功率(kW) = 3、 计算各轴扭矩(Nm) 选用Y系列封闭式三相异步电动机4传动零件的设计计算4.1 高速级斜齿轮1选定齿轮类型、材料及齿数1)确定齿轮类型两齿轮均为标准圆柱斜齿轮2)材料选择小齿轮材料为40Cr,调
6、质处理,硬度范围为274286HBW,平均值为280HBW,大齿轮材料为45钢,调质处理,硬度范围取为225255HBW,平均值为240HBW。二者材料硬度差为40HBW。3)选小齿轮齿数25,故大齿轮齿数4.6925=117.25,取=1174)选取螺旋角。初选螺旋角2按齿面接触强度设计(1)确定公式内的各计算数值1)试选2)计算小齿轮传递的转矩 3)由表86选取齿宽系数(非对称布置)4)由表85查得材料的弹性影响系数(均采用锻钢制造)5)由图815,选取区域系数6)由式(83)得 7)由式(84)得 8)由式(819)得 9)由式(821)得 10)由图821 d按齿面硬度查得小齿轮的接触
7、疲劳强度极限,大齿轮的接触疲劳强度极限11)由式(816)计算应力循环次数12)由图819查得接触疲劳强度寿命系数13)计算接触疲劳强度许用应力取失效概率为,安全系数为=1,由式815得(2)计算小齿轮分度圆直径,由式(8-22),代入中的小者,则 3.修正计算结果1)确定模数=mm,取为标准值2)中心距3)螺旋角 4),取整b=78 取 5)计算圆周速度 6 ) 由表88选大、小齿轮均为8级精度 6)同前, 由图8-15查的节点区域系数7)由式(8-3) 得 8)由式(8-4) 得10) 11)同前,取,由式(819)得 由式(8-21)得 由表82查得使用系数,由图8-6查的动载荷系数 由
8、 由式(8-17)得 由表8-3得由表8-4得 故载荷系数 实际,故齿面接触疲劳强度足够。4.校核齿根弯曲疲劳强度(1)确定公式内的各计算值1) 2) 3)由式825得4)由图826和,查得螺旋角影响系数5) ,前面已求得6) ,且前已求得,由图8-12查的7)8)由图817查得齿形系数 由图818查得应力修正系数 9)由图822按齿面硬度查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限, 大齿轮的弯曲疲劳强度极限10)由式(816)计算应力循环次数11)由图820查得弯曲疲劳强度寿命系数12)计算弯曲疲劳许用应力。取弯曲疲劳安全系数1.3,由式(815)得 13)按式823校核齿根弯曲疲劳强度 齿根弯曲疲劳强度
9、足够5最终结果 ,大小齿轮均为8级精度4.2 低速级斜齿轮1选定齿轮类型、材料及齿数1)确定齿轮类型两齿轮均为标准圆柱斜齿轮2)材料选择小齿轮材料为40Cr,调质处理,硬度范围为274286HBW,平均值为280HBW,大齿轮材料为45钢,调质处理,硬度范围取为225255HBW,平均值为240HBW。二者材料硬度差为40HBW。3)选小齿轮齿数25,故大齿轮齿数4.6925=117.25,取=1204)选取螺旋角。初选螺旋角2按齿面接触强度设计(1)确定公式内的各计算数值1)试选2)计算小齿轮传递的转矩 3)由表86选取齿宽系数(非对称布置)4)由表85查得材料的弹性影响系数(均采用锻钢制造
10、)5)由图815,选取区域系数6)由式(83)得 7)由式(84)得 8)由式(819)得 9)由式(821)得 10)由图821 d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限,大齿轮的接触疲劳强度极限11)由式(816)计算应力循环次数12)由图819查得接触疲劳强度寿命系数13)计算接触疲劳强度许用应力取失效概率为,安全系数为=1,由式815得(2)计算小齿轮分度圆直径,由式(8-22),代入中的小者,则 =75.89mm 3.修正计算结果1)确定模数=mm,取为标准值2)中心距3) 螺旋角4) ,取整b=91, 5)计算圆周速度 6 ) 由表88选大、小齿轮均为8级精度 6)同前, 由图8-
11、15查的节点区域系数7)由式(8-3) 得 8)由式(8-4) 得10) 11)同前,取,由式(819)得 由式(8-21)得由表82查得使用系数,由图8-6查的动载荷系数 由 由式(8-17)得 由表8-3得由表8-4得 故载荷系数 =82.87 实际,故齿面接触疲劳强度足够。4.校核齿根弯曲疲劳强度(1)确定公式内的各计算值1) 2) 3)由式825得4)由图826和,查得螺旋角影响系数5) ,前已经求得6),且前已求得,由图8-12查的7)8)由图817查得齿形系数 由图818查得应力修正系数 9)由图822按齿面硬度查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限, 大齿轮的弯曲疲劳强度极限10)由式(8
12、16)计算应力循环次数11)由图820查得弯曲疲劳强度寿命系数12)计算弯曲疲劳许用应力。取弯曲疲劳安全系数1.3,由式(815)得 13)按式823校核齿根弯曲疲劳强度 齿根弯曲疲劳强度足够5最终结果 大小齿轮均为8级精度4.3 链传动的设计1)求Pca 查表7-6,取小链轮齿数=35, 大链轮的齿数=2.235=75,取75。 由表7-6查得,单排链,则计算功率为 2)求链节距数Lp 取3)按小链轮转速估计,由于点在功率曲线的左侧,所以所选系数一致。故由图7-8得 4)链传动功率:5)由图7-11得:可选12A;查表7-1得6)确定中心距a a=()+ =517.72mm 中心距调整量实际
13、中心距7).计算链速v,确定润滑方式 由v=0.85m/s和链号12A,由图7-12可知应采用滴油润滑。8)计算作用于轴上压轴力有效圆周力为: 9)根据链节距p=19.05,v=0.85m/s和链号12A,由图7-12选用润滑方式(滴油润滑)10)链条标记 由计算结果,采用单排12A滚子链,节距为19.05,链节数为137节其标记为:12A-1-137 GB/T 1243-199711) 滚子链主要尺寸和极限拉伸载荷(单排)链号节距排距滚子外径内链节内宽销轴直径内链板高度极限拉伸载荷每米质量12A19.0515.3615.0519.8010.5440.3896.84.7012)链轮的基本参数和
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