机械设计卷扬机课程设计.doc
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1、 机械设计基础课 程 设 计 说 明 书学 院: 汽车学院专 业: 汽车服务工程班 级: 22060901姓 名: 学 号: 2206090107指导教师: 目 录 一、电动机选择 4二、 传动零件的设计计算 7(一)齿轮的设计计算 7 1高速级蜗轮蜗杆传动的设计计算 2低速级齿轮传动的设计计算 11(二)减速器铸造箱体的主要结构尺寸 15(三)轴的设计计算 16 1高速轴设计计算及校核 162中间轴设计计算 173低速轴设计计算 18三、其他附件的选择 23四、密封与润滑 24五、总结与心得 24六、参考文献 261. 设计目的:(1)通过课程设计使学生综合运用机械设计基础课程及有关先修课程
2、的知识,起到巩固深化,融会贯通及扩展有关机械设计方面知识的运用,树立正确的设计思想;(2)通过课程设计的实践,培养学生分析和解决工程实际问题的能力,使学生掌握机械零件,机械传动装置或简单机械的一般设计方法和步骤。(3)通过课程设计,学习运用标准,规范,手册,图册和查阅有关技术资料等,培养学生机械设计的基本技能。2. 设计方案:设计1012型慢动卷扬机传动系统。一、原始数据:序 号项 目单 位1102型1最大牵引力PN500002卷筒直径D4003卷筒宽度B8404卷筒转速nrpm6.355钢丝绳最大速度vm/min9.96开式齿轮传动比i5.2357钢丝绳直径d248定位尺寸A3709工作条件
3、载荷较平稳10使用寿命两班制,8年注:最大牵引力中已考虑过载二运动简图说明慢动卷扬机用于慢速提升重物,在建筑工地和工厂有普遍应用。图示为1011型、1012型慢动卷扬机机构运动简图。其运动传递关系是:电动机1通过联轴器2(带有制动器),普通蜗杆(圆柱)减速机4,以及开式齿轮传动5驱动卷筒6,绕在卷筒上的钢丝绳再通过滑轮和吊钩即可提升或牵引重物。电磁制动器3用于慢动卷扬机停车制动。;. 图(一)一、电动机的选择1.选择电动机类型 按工作要求和工作条件选用Y系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,电源额定电压为380V。 2.选择电动机容量 初步确定传动系统总体方案如图1所示。蜗杆圆柱齿轮减速器。传
4、动装置的总效率a0.9920.800.9920.970.980.73;上式中=0.99为轴承的效率(一对),=0.80为蜗轮的效率,=0.99为弹性联轴器的效率,=0.97为齿轮的效率,0.98为卷扬机卷筒效率。3. 确定电动机转速工作机所需的功率为Pw=8.25kw卷扬机所需工作功率为:=11.30 kw;卷扬机卷筒的转速为:7.88 r/min所以电动机转速的可选范围为:=(880)5.2356.35=(330.013300.1)r/min上式中是蜗轮蜗杆的传动比,是开式齿轮传动比因载荷平稳,电动机额定功率Ped略大于Pd即可,由Y系列技术数据选电动机的额定功率为18.5kw即Y160L-
5、2型电动机表1YR200L1-4 型电动机的主要性能电动机型号额定功率/kw电流/A(380V)满载转速/(r/min)Y160L-218.535.529303.03.0表2 YR200L1-4电动机的安装尺寸型号HAA/2BCDEKY160L-2372541272541084211019二.传动装置的总传动比和传动比分配(1)总传动比 371.8 (2)分配传动比 由于,且5.235蜗轮蜗杆的传动比为:71.02(1)各轴转速 轴(蜗杆轴) r/min 轴(涡轮轴) 33.24r/min 轴(卷筒轴) r/min(2)各轴输入功率轴 P018.50.9918.315kW 轴 18.3150.
6、814.652kW轴 14.6520.990.9714.070kW 钢丝绳 =14.0700.990.98=13.651kW(3)各轴输入转矩 电动机轴输出转矩 =120.60NM轴 119.39NM 轴 4209.58 NM 轴 21160.39 NM表3 蜗杆圆柱齿轮传动装置的运动和动力参数轴名功率P/kW转矩T/( NM )转速n/(rmin-1)传动比效率电机轴18.5120.60146510.99轴18.315119.39146544.0700.80轴14.6524209.5833.245.2350.97轴14.07021160.396.35二、传动零件的设计1.选择蜗杆传动类型根据
7、GB/T100851988推荐,采用渐开线蜗杆(ZI)2.齿轮材料,热处理及精度蜗杆:45钢淬火,螺旋齿面要求淬火,淬火后硬度为4555HRC蜗轮:铸锡磷青铜ZCuSn10Pl,金属模制造,齿芯用灰铸铁HT100 3.按齿面接触疲劳强度进行设计根据闭式蜗杆传动的设计准则,先按齿面接触疲劳强度进行设计,再校核齿根弯曲疲劳强度,传动中心距 (1) 确定作用在蜗轮上的转矩T按z=1, 估取效率涡轮=0.8,则4209.260 NM(2)确定载荷系数K取载荷分布不均系数K =1,选取选用系数K=1,取动载系数K=1.05,则K= KK K=1.05(3)确定弹性影响系数Z=150MPa(4)确定弹性系
8、数设蜗杆分度圆直径d和传动中心距a的比值d/a=0.35,因此=2.9(5)确定许用接触应力根据蜗轮材料为ZCnSn10Pl,金属模制造,蜗杆螺旋齿面硬度45HRC,查得蜗轮的基本许用应力=268Mpa 两班制。八年所以L=26280h应力循环次数N=60j nL=60126280=5.2410寿命系数=0.8130则,=0.8130268=217.9Mpa(6)计算中心距=260.19 mm取中心距a280mm,i=44.070因此,取m=10,蜗杆分度圆直径d=90mm。这时d/a=0.32, 查图1211可查得接触系数=3.0因为, 因此,以上计算结果可用4.蜗杆与蜗轮的主要参数及尺寸(
9、1) 蜗杆:轴向齿距P=m=3.141610=31.416;直径系数q=d/m=9;齿顶圆直径d= d+2m=90+2110=110;齿根圆直径= d2m(h+)=90210(1+0.2)=66 查简明机械零件设计手册表11-23得分度圆导程角=123144;蜗杆轴向齿厚S=m/2=15.708。(2) 蜗轮:查简明零件机械设计手册表11-24得蜗轮齿数z=48;变位系数x=-0.5;验算传动比i= z/z=48/1=48,传动比误差(4844.070)/44.070=8.91%,是允许的。蜗轮分度圆直径d=mz=1048=480蜗轮喉圆直径 d= d+2h=480+210(10.5)=490
10、蜗轮齿根圆直径 = d2h=480210(10.5+0.2)=466蜗轮咽喉母圆半径 r=a d/2=280490/2=355.校核齿根弯曲疲劳强度当量齿数z= z/(cos)=48/(cos123144)49.18根据x=-0.5, z=49.18 ,因此,=2.42许用弯曲应力=由ZCuSn10Pl制造的蜗轮的基本许用应力=56Mpa寿命系数0.667=560.66737.352MPa=20MPa.由于1.214齿轮端面与内机壁距离12机盖肋厚8.5机座肋厚m8.5轴承端盖外径97,170,185轴承端盖凸缘厚度e12,15轴承旁连接螺栓距离s179,197 表5 连接螺栓扳手空间、值和沉
11、头直径表 螺栓直径M8M10M12M16M20M24M301316182226344011141620242834沉头座直径202426324048603.轴的设计计算(一)I轴的设计计算1. 轴I上的功率=18.315kw, 转速=1465r/min,转矩=119.39NM,轴II上的转距4209.58 NM2.求作用在蜗杆蜗轮上的力已知蜗杆的分度圆直径d=90mm蜗轮分度圆直径480 蜗轮蜗杆的压力角取标准值为而3初步确定轴的最小直径,取=115,于是得26.69计算联轴器的转矩,取=1.9226.841NM选用JM15膜片联轴器,其许用转矩为 NM。许用转速 半联轴器的孔径30,故取=3
12、0,半联轴器轴孔长度L60(1)拟定轴上零件的装配方案如图所示的装配方案(2)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度1)为了满足半联轴器的轴向定位要求,轴=30mm 轴段右端需制定一轴肩,轴肩高度h=2.5mm, 35mm左端用轴端挡圈定位,按轴端直径取挡圈直径=40mm,半联轴器与轴配合的孔长度=60mm,为了保证轴端挡圈只压在半联轴器而不压在轴的端面上,故段的长度略短一些,现取=61mm2)初步选择滚动轴承,因轴承同时承受径向力和轴向力的作用,故选用单列圆锥滚子轴承,并根据35mm,选取32308,其尺寸,故63,轴肩高度h=3mm,因此=463)取蜗杆轴轴段直径,蜗杆齿宽=115,经磨
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