一级斜齿圆柱齿轮减速器(机械课程设计相关).doc

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1、计 算 及 说 明结果一、传动方案拟定题目:设计带式输送机传动装置中的一级斜齿圆柱齿轮减速器(1)工作条件:皮带式输送机单向运转,有轻微振动,经常满载、空载启动、二班制工作,运输带允许速度误差为 5%,使用寿命十年,每年工作 300 天。(2)原始数据:输送带拉力 F=3.2kN;带速 V=1.15m/s;滚筒直径D=400mm。整体传动示意图二、电动机的选择1、电动机类型的选择:Y 系列三相异步电动机(工作要求:连续工作机器),卧式封闭结构。2、选择电动机的容量工作机的有效功率 Pw为 Pw=FV=3.2X1.15=3.68kW从电动机到工作机传送带间的总效率为。=由机械设计课程设计指导书可

2、知:V带传动效率 0.96:滚动轴承效率 0.98(球轴承)Pw=3.68kW:齿轮传动效率 0.97(8 级精度一般齿轮传动):联轴器传动效率 0.99(齿轮联轴器):卷筒传动效率 0.96由电动机到工作机的总效率=0.83因此可知电动机的工作功率为:=kW=4.43kW式中:工作机实际所需电动机的输出功率,kW;Pw工作机所需输入功率。kW;电动机至工作机之间传动装置的总功率。3、确定电动机转速工作机卷筒轴的转速=r/min=54.94r/min按推荐的传动比合理范围,V 带传动在(24)之间,一级圆柱齿轮传动在(36)之间,所以总传动比的合理范围=624,故电动机的转速可选范围为=330

3、1319 r/min,符合这一范围的同步转速有 750 r/min和 1000 r/min。根据容量和转速,有机械设计手册查出有两种适用的电动机型号,其技术参数及传动比的对比情况见下表:表 1 传动比方案方案电动机型号额 定功 率(kW)同步转速r/min满 载转速r/min重量(kg)总传动比V 带传动减速器12Y132M2-6Y160M2-85.55.510007509607208411917.4713.113.22.55.465.24=0.83=54.94r/min综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量以及带传动和减速器的传动比,可知方案 1 较合适(在满足传动比范围的条件下,有利于提高齿

4、轮转速,便于箱体润滑设计)。因此选定电动机型号为 Y132M2-6,额定功率为 Ped=5.5kW,满载转速 n=1000r/min。三、计算总传动比及分配各级的传动比1、传动装置的总传动比为i=17.472、分配各级传动比因 i=,初取=3.2,则齿轮减速器的传动比为=5.463、计算传动装置的运动参数和动力参数(1)各轴转速轴=300 r/min轴=54.95 r/min卷筒轴r/min(2)各轴功率轴轴i=17.47卷筒轴(3)各轴转矩轴轴卷筒轴表 2 运动和动力参数参数轴名电动机轴轴轴卷筒轴转速 n/r96030054.9454.94功率 P/kW4.434.254.043.92转矩

5、T/N m44.07135.29702.13681.27传动比 i3.25.461效率0.960.950.97四、V 带设计设计参数应该满足带速、小带轮包角、一般带根数等方面的要求。1、求计算功率 Pc查表 13-8 得,2、选 V 带型号可用普通 V 带或窄 V 带,现选以普通 V 带。由,n=960 r/min查机械设计基础表 13-15 可知选 A 型,3、求大小带轮基准直径由表 13-9 可知不小于 75mm,现取=由表 13-9 可知取4、验证带速在 525m/s 的范围内,合适5、求 V 带基准长度和中心距 a初选中心距:+取,符合+由机械设计基础第 205 页 13-2 式可得带

6、长+有表 13-2 对 A 型带选实际中心距:6、验算小带轮包角,合适7、求 V 带根数今 n=960r/min,查表 13-3,由式 13-9 得传动比查表 13-5 知:由查表 13-7 得:,查表 13-2 得:由此得,取 4 根8、求作用在带轮轴上压力查表 13-1 得 q=0.1Kg/m;的单根 V 带的初拉力:轴上的压力:五、齿轮的设计(1)择齿轮类型,材料,精度,及参数 选用闭式斜齿圆柱齿轮传动(外啮合)选择齿轮材料;小齿轮材料都取为 45 号钢,调质,HBS=197-286;1limH=600MPa;1FE=450MPa;大齿轮材料取为:45号钢,正火处理 HBS=156-21

7、7;2limH=380MPa;2FE=300MPa;(表11-1);由表 11-5:HS=1;FS=1.25;HZ=2.5;FZ=188.9;(表 11-4)1H=1limH/HS=600MPa;2H=2limH/HS=300MPa1F=1FE/FS=360MPa;2F=2FE/FS=240MPa按齿轮接触强度设计计算:选取齿轮为 8 级的精度制造,取载荷系数AK=1.3,(表 13-3);齿宽系数d=1.2;(表 11-6)初选螺旋角=15o;小齿轮齿数1z=20;大齿轮齿数2z=205.46=110;2131)(12HHEdzzzuuKTd2330098.015cos9.1885.25.5

8、15.52.13.129.1352)(79.33 mm模数nm=11coszd=2015cos33.79=3.83取nm=4;中心距a=15cos2(21)zzmn270 mm;螺旋角:=azzmn2)(arccos21=arccos2702130.4=15.64o;分度圆直径:1d=cos1zmn=83.076 mm;2d=1id齿=456.918 mm;齿宽b=1dd=1.279.33=99.6 mm;取1b=105mm;2b=100mm;验算齿面弯曲强度:齿形系数1FaY=2.82;1SaY=1.57;2FaY=2.2;2SaY=1.84;(表 11-8;11-9)1211112zbmY

9、YKTnSaFaF=20410057.182.258.1323.122=48MPa;112212SaFaSaFaFFYYYY=4857.182.284.12.2=37.86MPa;1F1F;2F250-500 时;n=6轴承旁连接螺栓直径1d16 mm0.75fd机盖与机座连接螺栓直径2d12 mm(0.5-0.6)fd轴承端盖螺钉直径3d10 mm(0.4-0.5)fd窥视孔螺钉直径4d8 mm(0.3-0.4)fd定位销直径d10 mm(0.7-0.8)2dfd1d2d至外机壁距离1c见下表fd2d至凸缘边缘距离2c见下表轴承旁凸台半径1R2c外机壁纸轴承作端面距离1l40 mm1c+2c

10、+(8-12)大齿轮顶圆与内机壁距离112 mm1.2齿轮端面与内机壁距离210 mm机盖机座肋厚mm,17/7 mm1185.0m85.0m轴承端盖外径2D140/165 mm轴承端盖凸缘厚度t12 mm(1-1.2)3d表1c,2c值(mm)螺栓直径M8M10M12M16M20M24M30min1c13161822263440min2c11141620242834七:轴的设计七:轴的设计1.高速轴的设计。(1)选择轴的材料:选取 45 号钢,调质,HBS=197-286;(2)初步估算轴的最小直径根据各段装配的零件及定位需要得出轴径和长度=110,=50=59,=58=59,=60=95,

11、=65=7,=70=42.5,=60据教材公式,II3nPcd 查表 14-2 得 c=110;IP3.952kw;In253.70 r/min;II3nPcd=28mm;28(1+5%)=26.6取mind=30mm;2.轴的结构设计:考虑带轮的机构要求和轴的刚度,取装带轮处轴径min30dmm;齿轮轮毂直径:毂d=)(齿宽25.1=(52.5-70)mm 取毂d=55mm;根据密封件的尺寸,选取装轴承处的轴径为承d=45mm;查机械设计手册第三版 P949;选取轴承:型号孔径外径宽 B动载KN静载KN油r/min脂r/min7209AC45mm85mm19mm36.827.29000670

12、0两轴承支点间的距离:111222LBB ;式中:1B小齿轮齿宽,1 箱体内壁与小齿轮端面的间隙,2 箱体内壁与轴承端面的距离,B 轴承宽度,得到:1L=168mm带轮对称线到轴承支点的距离:322322BBLllk;式中:2l轴承盖的凸缘厚度,(Btccl22125=27)3l螺栓头端面至带轮端面的距离,15mmk轴承盖 M10 螺栓头的高度,查得 k=6;3B带轮宽度;6315392323efB(查表 13-10 得ef,的值);求得:2L=88mm;2.按弯扭合成应力校核轴的强度。(1)计算作用在轴上的力小齿轮受力分析圆周力:1112dTFt=2135.29310/83=3257 N径向

13、力:costan11ntrFF=325764.15cos20tan=1231 N轴向力:64.15tan3257tan11taFF=911.8 N(2)计算支反力水平面:5.16282/32572/121tHHFFFN垂直面:1111222LdFLFFarV=840.9 NVrVFFF2111231-840.9=390N(3)求F 在支点产生的反力:7.697168881338122LLFFFN2035697133821VQFFFFN(4)求垂直面的弯矩:6.702122LFMVVNm=2111LFMVV=32.76Nm(5)求水平弯矩:794.13621121LFMMHHHNm求合成弯矩:2

14、222HVaMMM=252 Nm2121HVaMMM=136.43 Nm(6)求轴传递的扭矩:29.1352dFTtNm(7)求危险截面的弯矩当量:a-a 截面最危险,其当量弯矩为:22)(TMMae265 Nm(8)计算危险截面处轴的直径:1.013beMd=601.02653=35 mm安全;3.低速轴的设计。选择轴的材料:选取 45 号钢,调质,197-286 初步估算轴的最小直径据教材公式,IIII3nPcd 查表 14-2 得 c=110;IIP3.96 kw;IIn54.95 r/minIIII3nPcd=45.8;45.81.05=48.06 mm取 dmin=50 mm;2.轴

15、的结构设计:考虑带轮的机构要求和轴的刚度,取装联轴器处轴径:dmin=50 mm;=齿轮轮毂直径:毂d=)(齿宽25.1=(52.5-70)mm 取毂d=65mm;根据密封件的尺寸,选取装轴承处的轴径为承d=60mm;查机械设计手册第三版 P949;选取轴承:型号孔径外径宽 B动载KN静载KN油r/min脂r/min7212AC60mm110mm22mm38.528.590006700两轴承支点间的距离:111222LBB ;式中:1B小齿轮齿宽,1 箱体内壁与小齿轮端面的间隙,2 箱体内壁与轴承端面的距离,B 轴承宽度,得到:1L=166 mm带轮对称线到轴承支点的距离:322322BBLl

16、lk;式中:2l轴承盖的凸缘厚度,(Btccl22125=27)3l螺栓头端面至带轮端面的距离,15mmk轴承盖 M10 螺栓头的高度,查得 k=6;3B联轴器宽度;6315392323efB(查表 13-10 得ef,的值);求得:2L=112 mm;3.按弯扭合成应力校核轴的强度。(1)计算作用在轴上的力小齿轮受力分析圆周力:2222dTFt=2702.13310/456.918=3073N径向力:costan22ntrFF=307364.15cos20tan=1161N轴向力:64.15tan3073tan22taFF=860.3N(3)计算支反力水平面:5.15162/30732/22

17、1tHHFFFN垂直面:1212222LdFLFFarV=590.1NVrVFFF2211516.5+590.1=1750.6 N(4)求垂直面的弯矩:2122LFMVV49.48Nm2111LFMVV=147 Nm(3)求水平弯矩:12921121LFMMHHHNm(7)求轴传递的扭矩:22dFTt702Nm(8)求合弯矩:21H21AMMM=191.2Nm1、求危险截面的弯矩当量:22)(TMMe465 Nm(10)计算危险截面处轴的直径:1.013beMd=601.04653=43mm安全;八:轴承校核计算轴承校核计算1、高速轴承的校核寿命为 48000 小时,校核初选的 7209AC

18、轴承两轴承径向力:轴向力:查机械设计基础表 16-11 可知:e=0.68=1138.4=1246.3由于+,所以 2 为压紧端故=2050.2计算轴承的当量动载荷:由;查表 16-11 可知:;所以由;查表 16-11 可知:;所以计算所需的径向基本额定动载荷:因为故以轴承 2 的径向当量动载荷为计算依据。因受中等冲击查表16-9 得工作温度正常,查表 16-8 得。所以36.2kN,所以 2 为压紧端故=2444N计算轴承的当量动载荷:由;查表 16-11 可知:;所以由;查表 16-11 可知:;所以计算所需的径向基本额定动载荷:因为故以轴承 2 的径向当量动载荷为计算依据。因受中等冲击

19、查表16-9 得工作温度正常,查表 16-8 得。22.7kN58.2kN因此合适九、键的设计由于齿轮和轴材料均为钢,故取P=120Mpa1、输入轴与大带轮轮毂联接采用平键联接轴径 d=30mm,L=60mm,T=135.29N m查机械设计基础课本 P156 得,选用圆头普通 A 型平键,得:b=8mm,h=7mm,键长范围 L=18 90mm。键长取 L=50 mm。键的工作长度 l=Lb=42mm。强度校核:由 P158 式 10-26 得p=4T/dhl=61MpaP=120Mpa所选键为:普通 A 型 8X7 平键2、输入轴与齿轮联接采用平键联接轴径 d=55mm,L=105mm,T

20、=135.29N m查课本 P156 得,选用圆头普通 A 型平键,得:b=16mm,h=10mm,键长范围 L=45180mm。键长取 L=90mm。键的工作长度 l=Lb=74mm。强度校核:由 P158 式 10-26 得p=4T/dhl=109 MpaP=120Mpa所选键为:普通 A 型 16X10 平键3、输出轴与齿轮 2 联接用平键联接轴径 d=65mm,L=100mm查课本 P156 得,选用圆头普通 A 型平键,得:b=20mm,h=12mm,键长范围 L=56220mm。键长取 L=90 mm。键的工作长度 l=Lb=70mm。强度校核:由 P158 式 10-26 得p=

21、4T/dhl=32 MpaP=120Mpa所选键为:普通 A 型 20X12 平键4、输出轴与联轴器联接用平键联接轴径 d=50mm,L=110mm查课本 P156 得,选用圆头普通 A 型平键,得:b=14mm,h=9mm,键长范围 L=36160mm。键长取 L=90mm。键的工作长度 l=Lb=76mm。强度校核:由 P158 式 10-26 得p=4T/dhl=15.8 MpaP=120Mpa所选键为:普通 A 型 14X9 平键十、联轴器的选择根据低速轴最小端轴颈选择LZ4型弹性柱销齿式联轴器型号型号公称转矩公称转矩Tn/NTn/Nm m许用转速许用转速nr/minnr/min轴孔直

22、轴孔直径径d1,d2,dzd1,d2,dz轴孔长度轴孔长度L L、L1L1D DB BS S 质量质量 KgKgLZ1112500012-2427-5276 422.51.7LZ2250500016-3230-8290 502.53.0LZ3630450025-4244-112118 70 37.3LZ41800420040-6084-142158 90 415.3联轴器的校核合适十一、润滑与密封1、润滑方式齿轮的润滑10006011nd=6000030083=1.3m/s由于速度低于 2m/s,轴承采用脂润滑 Zl-1GB7324-1994,闭式齿轮采用工业闭式齿轮油 L-CKC150GB5

23、903-1995,浸油深度以从动轮一个齿高为宜。2、密封方式(1)箱座与箱盖凸缘的密封选用接合面涂密封胶 703(2)观察孔、注油孔等处密封选用石棉橡胶纸(3)轴承盖密封高速轴:透盖 B 35 54 GB/T 13871-1992盲盖 O 87.5X2.65-A-N-GB/T34521-2005低速轴:透盖 B42 62 GB/T 13871-1992盲盖 O128-3.55-A-N-GB/T34521-2005(4)其他处密封轴承靠近机体内壁处用挡油板密封,防止润滑油进入轴承内部。十二、附件设计A 视孔盖和窥视孔:在机盖顶部开有窥视孔,能看到 传动零件齿合区的位置,并有足够的空间,以便于能伸

24、入进行操作,窥视孔有盖板,机体上开窥视孔与凸缘一块,有便于机械加工出支承盖板的表面并用垫片加强密封,盖板用铸铁制成,用 M8 紧固。B 油螺塞:放油孔位于油池最底处,并安排在减速器不与其他部件靠近的一侧,以便放油,放油孔用螺塞堵住,因此油孔处的机体外壁应凸起一块,由机械加工成螺塞头部的支承面,并加封油圈加以密封。C 油标:油标位在便于观察减速器油面及油面稳定之处。油尺安置的部位不能太低,以防油进入油尺座孔而溢出。D 通气孔:由于减速器运转时,机体内温度升高,气压增大,为便于排气,在机盖顶部的窥视孔改上安装通气器,以便达到体内为压力平衡。E 位销:为保证剖分式机体的轴承座孔的加工及装配精度,在机

25、体联结凸缘的长度方向各安装一圆锥定位销,以提高定位精度。十三、设计小结这次关于带式运输机上的单级展开式圆柱齿轮减速器的课程设计是我们真正理论联系实际、深入了解设计概念和设计过程的实践考验,对于提高我们机械设计的综合素质大有用处。通过两个星期的设计实践,使我对机械设计有了更多的了解和认识.为我们以后的工作打下了坚实的基础。1 机械设计是机械工业的基础,是一门综合性相当强的技术课程,它融机械制图、机械设计基础、工程力学、机械制造、CAD制图等于一体,使我们能把所学的各科的知识融会贯通,更加熟悉机械类知识的实际应用。2这次的课程设计,对于培养我们理论联系实际的设计思想;训练综合运用机械设计和有关先修

26、课程的理论,结合生产实际反系和解决工程实际问题的能力;巩固、加深和扩展有关机械设计方面的知识等方面有重要的作用。3 在这次的课程设计过程中,综合运用先修课程中所学的有关知识与技能,结合各个教学实践环节进行机械课程的设计,一方面,逐步提高了我们的理论水平、构思能力、工程洞察力和判断力,特别是提高了分析问题和解决问题的能力,为我们以后对专业产品和设备的设计打下了宽广而坚实的基础。4本次设计得到了指导老师的细心帮助和支持。衷心的感谢老师的指导和帮助。5设计中还存在不少错误和缺点,需要继续努力学习和掌握有关机械设计的知识,继续培养设计习惯和思维从而提高设计实践操作能力。参考资料1机械设计,高等教育出版

27、社,西北工业大学机械原理及机械零件教研室 编著,2006 年 5 月第八版;2机械设计课程设计指导书,高等教育出版社,李平林,黄少颜等主编,2009 年 5 月第二十九版。3机械设计实用手册,机械工业出版社,王少怀、徐东安等主编,2009 年 4 月第二版。4机械设计课程设计图册,高等教育出版社,李平林,黄少颜等主编,2009 年 5 月第二十九版。5机械设计基础,高等教育出版社,杨可桢,程光蕴等主编2006 年 5 月第五版。目录第一章传动方案拟定第二章电动机的选择第三章计算总传动比及分配各级的传动比第四章V 带设计第五章齿轮的设计第六章减速器铸造箱体的主要结构尺寸设计第七章轴的设计第八章轴承校核计算第九章键的设计第十章联轴器的选择第十一章润滑与密封第十二章附件设计第十三章设计小结参考文献

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