634522559机械设计课程设计二级圆柱斜齿轮减速器课程设计说明书.doc
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1、设计计算及说明结果与备注2.3 电机功率的计算与型号确定(1)选择电动机类型:带式运输机为一般用途机械,根据工作和电源条件,选用Y系列三相异步电动机。(2)选择电动机功率。计算工作机所需功率: 所需要的电动机功率为。查表选=0.96(V带效率);=0.97(齿轮传动效率按八级精度);=0.99(滚动轴承效率);=0.99(弹性联轴器效率)=0.97(卷筒效率)。由下式得传动总效率为:则选择电动机额定功率:因带式运输机工作中有轻微冲击,其额定功率只需略大于即可,查表取。(3)选择电动机转速。卷筒轴的工作转速为。一般选用同步转速为1000r/min到1500r/min的电动机,结合上述计算并综合考
2、虑电动机价格、传动装置尺寸、重量以及传动比分配,查表后选择电动机型号为Y132S-4型,其满载转速,额定功率为5.5KW,启动转矩额定转矩为2.2KW,最大转矩额定转矩为2.3KW。该电动机主要性能参数及尺寸如下表2.3-1:电动机型号中心高(mm)外形尺寸(mm)安装尺寸(mm)轴伸尺寸(mm)键槽尺寸(mm)F电动机型号Y132S-4设计计算及说明结果与备注Y132S-413210第3章 运动和动力参数计算3.1传动比分配(1)传动系统的总传动比。(2)分配传动系统的各级传动比。该传动系统由一级带传动和二级齿轮传动组成,为使V带传动的轮廓尺寸不致过大,分配传动比时应保证,同时对于展开式二级
3、齿轮应满足,因此可选,。3.2各轴运动和动力参数计算(1)计算各轴转速。0轴(电动机轴):;一轴:;二轴:;三轴:;四轴(卷筒轴):。(2)计算各轴功率。0轴:;一轴:;二轴:;三轴:;四轴:。(3)计算各轴转矩。0轴:;一轴:设计计算及说明结果与备注;二轴:;三轴:;四轴:。将以上计算参数整理成表2.3-2:轴名P(KW)T(Nm)n(r/min)传动比效率电动机轴5.536.48144020.96轴5.2870.037203.70.96轴5.07248.81952.90.96轴4.87693.167.10210.98卷筒轴4.77678.8767.102第4章 传动零件的设计计算和结构设计
4、4.1 带传动设计计算1.确定计算功率。由表查得工作情况系数,故。2选择V带的带型:根据查文献图后选用A型。3.确定带轮的基准直径并验算带速。(1)初选小带轮的基准直径。(2)验算带速:,因为5m/sv0.07d,故取h=4mm,则轴环处的直径。轴环宽度取。轴承端盖的总宽度为20mm。根据轴承端盖的装拆及便于对轴承添加润滑脂的要求,取端盖的外端面与带轮右端面距离,故取取齿轮距箱体内壁之间距离,输入轴小齿轮与中间轴小齿轮设计计算及说明结果与备注之间的距离,考虑到箱体铸造误差,在确定滚动轴承位置时应距箱体内壁距离,已知滚动轴承宽度,中间轴小齿轮宽度,则至此,已经初步确定了轴的各段直径和长度。(3)
5、轴上零件的周向定位齿轮、带轮与轴的周向定位均采用平键连接,按由表6-1查得平键截面,键槽用键槽铣刀加工,长为56mm,同时为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴的配合为同样,带轮与轴的连接选择平键为,带轮与轴的配合为;滚动轴承与轴的周向定位是过渡配合来保证的,此处选轴的直径尺寸公差为m6。(4)确定轴上圆角和倒角尺寸,参考表15-2,选轴端倒角为,各处圆角半径为2mm5.求轴上的载荷首先根据轴结构图做出轴的计算简图。轴承的支撑点位置由手册中查出a值,对于30307型轴承,由手册查得,因此,作为简支梁的支撑跨距。根据轴的计算简图做出轴的弯矩和扭矩图。从图中可以看出C是轴的危险截面
6、,将计算结果列于下表载荷水平面垂直面支反力F弯矩M(Nmm)齿轮处平键长为56mm 带轮处平键轴承与轴配合m6设计计算及说明结果与备注总弯矩扭矩T(Nmm)6.按弯扭合成应力校核轴的强度通常只校核危险截面强度,据式15-5以及上表数据,轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环变应力,取。轴的计算应力小于,故安全。5.2 中间轴设计计算1.输入轴上的功率、转速和转矩已知,2.求作用在齿轮上的力因已知高速轴大齿轮的分度圆直径,则低速轴小齿轮的分度圆直径,则设计计算及说明结果与备注3初步确定轴的最小直径按式15-2估算轴的最小直径,选取轴的材料为45钢,调质处理。根据课本表15-3选取于是得该值显然是安装轴
7、承处的直径。4.轴的结构设计(1)拟定轴上零件的装配方案(2)根据轴向定位要求确定轴的各段直径和长度。初步选择滚动轴承。因轴承同时受到径向力和轴向力的作用,故选用单列圆锥滚子轴承,参照工作要求并根据,由轴承产品目录中选取0基本游隙组,标准精度级的单列圆锥滚子轴承30307,其尺寸,故取,取安装齿轮处的轴段直径为,。小齿轮左端与大齿轮的右端与右轴承间均采用套筒定位,已知齿轮轮毂宽度分别为95mm,65mm,为了使套筒端面可靠的压紧齿轮,此轴段应略短于轮毂宽度,故取,。两齿轮另一端采用轴肩定位,轴肩高度h0.07d,故取h=5mm,则轴环处的直径。轴环宽度取。套筒轴段: 设计计算及说明结果与备注(
8、3)轴上零件的周向定位齿轮与轴的周向定位采用平键连接,按,由表6-1查得平键截面,键槽用键槽铣刀加工,长分别为80mm和50mm,同时为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴的配合为。滚动轴承与轴的周向定位是过渡配合来保证的,此处选轴的直径尺寸公差为m6。(4)确定轴上圆角和倒角尺寸,参考表15-2,选轴端倒角为各处圆角半径为2mm5.求轴上的载荷首先根据轴结构图做出轴的计算简图。轴承的支撑点位置由手册中查出a值,对于30307型轴承,由手册查得,因此,作为简支梁的支撑跨距。根据轴的计算简图做出轴的弯矩和扭矩图。从图中可以看出C是轴的危险截面,将计算结果列于下表载荷水平面垂直面支
9、反力F弯矩M(Nmm)总弯矩扭矩T(Nmm)齿轮与轴平键长分别为80mm和50mm配合为滚动轴承与轴配合m6设计计算及说明结果与备注6.按弯扭合成应力校核轴的强度通常只校核危险截面强度,据式15-5以及上表数据,轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环变应力,取。轴的计算应力小于,故安全。5.3 输出轴的设计计算及校核1.输入轴上的功率、转速和转矩已知,2.求作用在齿轮上的力因已知低速轴大齿轮的分度圆直径,则3初步确定轴的最小直径按式15-2估算轴的最小直径,选取轴的材料为45钢,调质处理。根据课本表15-3选取于是得设计计算及说明结果与备注输出轴的最小直径显然是安装联轴器处的直径,为了使所选轴径与联
10、轴器孔径相适应,故需同时选取联轴器型号。联轴器的计算转矩:查表14-1考虑到转矩变化小,取则按照计算转矩应小于联轴器公称转矩的条件,查手册选用HL-4型弹性柱销联轴器,其公称转矩为1250000Nmm,半联轴器的孔径,故取,半联轴器长度,半联轴器与轴配合的毂孔长度。4.轴的结构设计(1)拟定轴上零件的装配方案(2)根据轴向定位要求确定轴的各段直径和长度。为了满足半联轴器的定位要求,1-2段左端需制出一轴肩,故取2-3段的直径;右端用轴端挡圈定位,按轴端直径取挡圈直径。半联轴器与轴配合的毂孔长度,为了保证轴端挡圈只压在半联轴器上而不压在轴的断面上,1-2段长度应比略短一些,现取。初步选择滚动轴承
11、。因轴承同时受到径向力和轴向力的作用,故选用单列圆锥滚子轴承,参照工作要求并根据,由轴承产品目录中选取0基本游隙组,标准精度级的单列圆锥滚子轴承30313,其尺寸,故取,右端滚动轴承采用轴肩进行定位,由手册查得30313型轴承的定位轴肩高度因此取取安装齿轮处的轴段直径为,齿轮的左端与左轴承间采用套筒定位,已知齿轮轮毂宽度为90mm,为了使套筒端面可靠的压紧齿轮,此轴段设计计算及说明结果与备注应略短于轮毂宽度,故取。齿轮右端采用轴肩定位,轴肩高度h0.07d,故取h=6mm,则轴环处的直径。轴环宽度取。轴承端盖的总宽度为20mm。根据轴承端盖的装拆及便于对轴承添加润滑脂的要求,取端盖的外端面与半
12、联轴器左端面距离,故取取齿轮距箱体内壁之间距离,高低速级大齿轮之间的距离,考虑到箱体铸造误差,在确定滚动轴承位置时应距箱体内壁一段距离s=8mm。已知滚动轴承宽度,中间轴小齿轮宽度,则(3)轴上零件的周向定位齿轮、半联轴器与轴的周向定位均采用平键连接,按由表6-1查得平键截面,键槽用键槽铣刀加工,长为70mm,同时为了保证齿轮与轴的配合有良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴的配合为同样,半联轴器与轴的连接选择平键为,半联轴器与轴的配合为;滚动轴承与轴的周向定位是过渡配合来保证的,此处选轴的直径尺寸公差为m6。(4)确定轴上圆角和倒角尺寸,参考表15-2,选轴端倒角为,各处圆角半径为2mm5.求轴上
13、的载荷首先根据轴结构图做出轴的计算简图。轴承的支撑点位置由手册中查出a值,对于30313型轴承,由手册查得,因此,作为简支梁的支撑跨距。根据轴的计算简图做出轴的弯矩和扭矩图。从图中可以看出C是轴的危险截面,将计算结果列于下表齿轮与轴平键长为70mm配合为半联轴器与轴配合为滚动轴承与轴配合公差为m6设计计算及说明结果与备注载荷水平面垂直面支反力F弯矩M(Nmm)总弯矩扭矩T(Nmm)6.按弯扭合成应力校核轴的强度通常只校核危险截面强度,据式15-5以及上表数据,轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环变应力,取。轴的计算应力小于,故安全。7.精确校核轴的疲劳强度(1)判断危险截面:7左右两侧。(2)截面
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