85带钢轧机主传动结构设计毕业设计.doc
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1、本科毕业设计(论文)850热带钢轧机主传动结构设计燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:里仁 系级教学单位:冶金系 学号学生姓名专 业班 级题目题目名称850热带钢轧机主传动结构设计题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )2.管理类( );3.外语类( );4.艺术类( )题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( ) 主要内容了解并掌握四棍热带钢轧机的结构特点与工作原理,对850热带钢轧机主传动系统进行详细三维设计,并对典型零件受力情况进行有限元分析。与其他同学合作完成机列
2、设计。轧机力能参数:最大轧制力:13000KN,轧制力矩:120KN.m基本要求1. 完成文献综述和开题报告;2. 最终设计图纸不少于6A1,至少有一张零件图;3. 最终完成两万字以上的设计计算说明书;4. 查阅文献15篇以上,其中期刊部少于5篇,外文文献不少于3篇;5. 翻译与课题有关的外文资料3000字。参考资料1.轧钢机械设计-机械工业出版社;2.轧钢机械冶金工业出版社;3.机械工程设计手册;4.轧钢工艺学。5.毕业设计图纸资料周 次第 1 -4 周第 5-8 周第 9-12周第 13-16周第 17-18 周应完成的内容收集资料、消化图纸、确定方案、开题报告、文献综述、计算力能参数进行
3、总体结构尺寸确定和相应部件的三位设计完成三位设计与模拟分析及工程图 完成设计说明书和外文资料翻译;审图,改图准备答辩指导教师:职称:系级教学单位审批: 年 月 日注:表题黑体小三号字,内容五号字,行距18磅。(此行文字阅后删除)摘要本次设计题目为850热带钢轧机主传动结构设计,本次将对850热带钢轧机主传动系统进行三维设计,计算力能参数并进行有限元分析。设计的主要内容包括联合减速箱和鼓型齿接轴,设计过程中将充分考虑实用性、制造难度、经济因素和实际生产中所遇到的问题。关键词联合减速机 鼓型齿接轴AbstractThis design topic for850 hot strip mill mai
4、n drive structure design, this will be the 850hot strip rolling mill main transmission system of three-dimensional design, calculation of parameters of force and energy and finite element analysis. The main content of the design include joint reducer and drum type gear coupling in the process of des
5、ign, fully consider the practicality, the manufacture difficulty, economic factors and the problems in the production.Keywords Combined speed reducer drum type gear coupling目 录摘要IAbstractII第1章 绪论51.1 课题背景51.1.1 热带钢轧机的发展5第2章 主传动系统的设计72.1设计要求72.1.1四棍精轧机主要技术参数72.2主传动装置技术性能8第3章 主传动系统的计算和元件选择103.1电动机的设计与
6、计算:103.2轮选择扭矩计算103.3齿轮选择113.4确定圆周速度133.5齿轮校核计算133.6轴承寿命的计算15第4章 减速机的设计174.1减速机的概念与分类174.1.1传动机构类型的选择174.1.2减速器的主要类型、特点和应用184.2减速机的设计19第5章 联轴器的设计245.1概述245.1.1联轴器的分类245.1.2联轴器的选择与计算245.2联轴器的设计25第6 章 有限元分析286.1概述286.2零件的有限元分析29结论32参考文献33致谢35附录1 开题报告36附录2 文献综述43附录3 外文翻译及原文49第1章 绪论1.1 课题背景1.1.1 热带钢轧机的发展
7、 薄板轧制生产始于二辊式轧机,随轧制的薄板宽度越宽,厚度越薄。通过增加轧辊直径来增加轧辊强度,会导致金属变形抗力增加,轧辊弹性压扁严重,影响产品质量,甚者更薄的产品不能生产。之后采用了小直径的工作辊,减少与金属接触的面积,用大直径的支撑辊增加强度和刚度,于是便出现了三辊劳特式轧机、四辊轧机、多辊轧机和行星轧机等薄板轧机。热连轧带钢轧制,经美国阿母科公司8 a(19131921)研究实验,于1923 年在阿什兰工厂首先实现。宽带钢热连轧机发展可分为4 个阶段(代)。第1 阶段(代):1960 年以前建造的轧机。特征:轧制速度1012 m/s,单位宽度卷重512 kg/mm,钢卷重量1015 t,
8、成品厚度210 mm,年产量100 万200 万t。第2 阶段(代)19601969 年建造的轧机。特征:轧制速度1521 m/s,单位宽度卷重1622 kg/mm,钢卷重量30 t 左右,成品厚度1.512.7mm,年产量250 万350 万t。第3 阶段(代):1969年以后建造的轧机。特征:轧制速度2330 m/s,单位宽度卷重1928.5 kg/mm,钢卷重量30 t,成品厚度0.925.4 mm,年产量350 万600 万t。有人将20 世纪90 年代的薄板坯连铸连轧称为第4 阶段,以超薄带钢无头、半无头连铸连轧为特征。70年代在热带钢轧机上出现很多新技术如液压agc, 快速换辊,
9、步进炉,辊型控制,保温罩,润滑液轧制, 计算机控制等。而80年代又出现很多新技术, 通过实践均已成熟。随着我国工业化进程的加快,市场对热带钢轧机的产品需求日益旺盛,特别是2 0 0 5年以来,随着我国钢铁产品结构的升级、城市化建设以及工业布局的重新调整,热轧带钢轧机的建设又进入了一个新的高潮。截止2008年上半年,国内已经建成和正在建设的连铸连轧共计II套,设计产能2620万t,常规热轧带钢轧机共计59套,设计产能1.93亿t,中厚板坯连铸连轧计算在常规热轧宽带钢轧机之中。从轧机的宽度方面统计,70套轧机的宽度分布,以1700mm规格轧机分界,宽轧机和窄轧机的数量几乎相当,而宽轧机略多。 20
10、00年以前,建设热轧宽带钢轧机的模式是国外工程公司技术总负责、全线工艺、设备设计、自动化控制系统设计,全生产线的调试,甚至还包括土建基本设计。国内主要负责配套设计、工厂设计以及机械电气设备的合作制造。2000年后,这种状况得到巨大的改观,特别是2005年以后,以国内设计、制造建设的热轧宽带钢轧机取得了很大的进步。2008年上半年,我国的粗钢产量达到了2631948万t,预计今年总产量将达到5亿t,人均产钢量接近400kg。大规模的产能扩张已经不具备市场的吸纳能力。2010年后,在热轧宽带钢轧机领域更多的是生产环节的技术进步和产品的升级。2010年后,中国的热轧宽带钢轧机生产线保有量超过80条,
11、2000年以来国内热轧宽带钢轧机的高速发展时期。我国在热轧生产线的设计、设备制造、自动化控制系统、安装、调试等方面也取得了巨大的技术进步。现在制约我国热轧宽带钢轧机技术进一步发展的主要体现在轧线的检测仪表如厚度仪、凸度仪、平直度仪、高温仪、冷热金属检测器;机电一体品如打捆机、喷印机;大型装备如交一直交变频。另外在设备设计、自动化控制方面还处于跟踪学习国外技术阶段,开始向自主创新并形成自己的核心技术方面迈进。随着初轧板坯被连铸板坯的取代,为减少铸机板坯宽度的调整范围,提高连铸机的生产能力,改善带坯宽度质量等,发展了立辊轧机和定宽压力机。立辊轧机有2 大类:普通立辊轧机和带有自动宽度控制(AWC)
12、功能的重型立辊轧机。立辊轧机进行的侧压过程总是与水平轧机组合完成。本钢1 700 轧机和宝钢2 050 轧机均配有AWC 功能的重型立辊轧机。调宽压力机(Sizing presses)有2个基本类型,即长锤头调宽压力机和短锤头调宽压力机。鞍钢1780轧机和武钢2250 轧机分别引进日本和德国定宽压力机。武钢、马钢、邯钢2250 轧机和宝钢1880 轧机同时配有立辊轧机和定宽压力机。第2章 主传动系统的设计2.1设计要求 根据所给的技术参数,设计相应的减速机及联轴器。2.1.1四棍精轧机主要技术参数 F2-F7四棍精轧机主要技术参数 轧机机型 四棍全液压压下不可逆试精轧机 最大轧制压力 F2-F
13、5 13000KN F6-F7 10000KN 轧辊最大开口度 F2-F5 65mm F6-F7 40mm 轧制速度 1.26-15.58m/s 主电机功率 F2-F5 3000AC KW F6-F7 2500 AC KW 主电机转速(0/基速/最高速)F2-F5 0/250/600 r/min F6-F7 0/280/620 r/min 液压AGC规格 F2-F7 全液压压下 工作轧辊尺寸 支承辊尺寸 F2-F7 牌坊净重、立柱最小断面 F2-F5 41 61*50=3050 F6-F740.5 61*50=3050 减速机速比 F2 4.86 F3 2.83 F4 2.12F5 1.56
14、F6 1 F7 1 工作辊最大正弯辊力(单侧) F4F7 500KN 2.2主传动装置技术性能F2、F3、F4 接轴技术参数及接轴特性 接轴长度 3454mm 接轴节距 2500mm 公称转矩 350*2 KN.m 最大转矩 700*2 KN.m 最大工作角度(负载时) 最大倾斜角(空载时) 最大转速 292r/min 鼓型齿润滑形式 干油 衬板润滑形式 干油F2联合减速箱主要技术性能表 电机 3000KW,250-500r/min 过载能力 过载1.15倍连续运行,1.5倍持续180s,过载1.7倍时持续60s 齿面类型 硬齿面 接通持续率 100% 单向或双向运输 双向 每昼夜工作时间 2
15、2H 年有效作业时间 150天要求减速机工作年限 5年 负荷特点 较大冲击 可靠度要求 高 工作条件 灰尘 高温 润滑 设计制造厂根据设备性能需要推荐润滑油牌号第3章 主传动系统的设计计算和元件选择3.1电动机的设计与计算:电动机的选择 主电机功率 F2-F5 3000AC KW F6-F7 2500 AC KW卷筒工作功率(最高速)卷筒工作功率(基速) 卷筒转速 传动装置总效率3.2扭矩计算1.电动机轴扭矩(最高速) 电动机轴扭矩(基速) 2.高速轴扭矩(最高速) 高速轴扭矩(基速) 3.低速轴扭矩(最高速) 低速轴扭矩(基速)3.3齿轮选择 1.选择材料及热处理 对尺寸、重量的要求,从经济
16、角度及材料来源考虑选择如下:大齿轮 材料选用45号钢 正火处理 齿面硬度 225HB小齿轮 材料选用45号钢 调质处理 齿面硬度 200HB 2.设计齿轮参数 确定齿数 m=16.9 传动比i=4.86 分度圆直径 齿顶圆直径 齿根圆直径 式中,3.4确定圆周速度 3.5齿轮校核计算1. 校核齿面接触疲劳强度查表可知 故满足要求。 2.校核齿根弯曲疲劳强度 故满足要求。3.6 轴承寿命计算 滚动轴承的载荷与寿命的关系方程为 常数 其中:P为当量动载荷;L为基本额定寿命;C为基本额定动载荷; 为寿命指数,对于球轴承取3,滚子轴承取10/3。 由上式可得滚动轴承的基本额定寿命为 在实际工程计算中,
17、轴承寿命常用小时表示,此时基本额定寿命为 式中n为轴承转速。 在恒定的径向载荷和轴向载荷作用下,当量动载荷为 有以上式子可得 输出轴轴承23064的基本额定寿命为 所选轴承符合要求。 输出轴轴承23088的基本额定寿命为 所选轴承负荷要求。 传动轴轴承23060的基本额定寿命为 所选轴承符合要求。第4章 减速机的设计4.1减速机的概念与分类 机器一般由原动机、传动装置和工作机三部分组成。传动装置将原动机的动力和运动传递给工作机,它的成本在机器中占很大比重,其性能和质量对机器的工作影响也很大。因此,合理的设计传动装置是整部机器设计工作中重要的一环,而合理的拟定传动方案又是保证传动装置设计质量的基
18、础。传动方案用机构运动简图表达,它能简单明了的表明运动和动力的传递方式和路线以及各部件的组成和连接关系。合理的传动方案保证工作可靠,并且结构简单、尺寸紧凑、加工方便、成本低廉、传动效率高和使用维护便利。一种方案要同时满足上述要求往往比较困难,因此应根据具体的设计任务有侧重的保证主要设计要求,选用比较合理的方案。满足工作性能要求的传动方案,可以由不同的传动机构以不同的组合形式和布置顺序构成。因此,选定原动机以后,拟定传动方主要是合理的确定传动机构的类型以及在多级传动中各传动机构的合理布置。4.1.1传动机构类型的选择传动机构的类型: 普通V带传动 链传动 渐开线圆柱齿轮传动 圆锥齿轮传动 普通圆
19、柱蜗杆传动选择传动类型时必须考虑外廓尺寸的大小。在同样的要求传动条件下,不同类型的传动机构的外廓尺寸相差很大。在采用同类型传动机构条件下,用不同的连接方式也会有很大差别。传动机构类型选择的一般原则:1.小功率传动,宜选用结构简单、价格便宜、标准化程度高的传动机构,以降低制造成本。2.大功率传动,应优先选用效率高的传动机构,如齿轮传动,以降低耗能。3.工作中可能出现过载或载荷变化较大、换向频繁的工作机,应选用具有过载保护和缓冲吸震能力的传动机构,如带传动。在易燃、易爆场合不能选用摩擦传动,以防静电引起火灾。4.工作温度较高、潮湿、多沉场合,易选用链、闭式齿轮和蜗杆传动。5.要求传动比较准确时,宜
20、选用齿轮或蜗杆传动。各传动机构在多级传动中的布置 在多级传动中必须根据各类传动机构的特点,扬长避短,合理安排传动顺序。一般应考虑一下几点:1.带传动承载能力较低,但传动平稳,缓冲吸震能力强,宜布置在高速级。2链传动运转不均匀,有冲击,宜布置在低速机级。3.蜗杆传动平稳,但效率较低,适用于中、小功率间歇运转的场合。当与齿轮传动同时使用时若要求减速器结构紧凑,可布置在低速级;若要求提高承载能力和传动效率可布置在高速级。4.圆锥齿轮加工较困难,特别是大直径、大模数的圆锥齿轮,所以只要有在需改变轴的布置方向时采用,并尽量放在高速级。5.斜齿轮传动的平稳性较直齿轮传动好,常用在高速级或要求传动平稳的场合
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