减速器机械设计课程设计.doc
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1、课 程 设 计减 速 器 设 计 说 明 书学院: 机电学院 专业: 机械工程自动化 班级: 110105 姓名: 学号: 指导老师: 设计时间: 2014-1-52014-1-10 目录一 设计任务书 3 二. 传动装置总体设计 3三 电动机的选择 5 四 V带设计 7五带轮的设计 9六齿轮的设计及校核 9七高速轴的设计校核 14八低速轴的设计和校核 20九 .轴承强度的校核 28十键的选择和校核 29十一.减速箱的润滑方式和密封种类的选择 31十二. 箱体的设置 32十三. 减速器附件的选择 33十四.设计总结 35十五。参考文献 36一任务设计书题目A:设计用于带式运输机的传动装置二.
2、传动装置总体设计设计工作量:1.减速器装配图一张(A3) 2.零件图(13) 3.设计说明书一份个人设计数据: 运输带的工作拉力 T(N/m)_850_ 运输机带速V(m/s) _1.60_卷筒直径D(mm) _270_已给方案三选择电动机1传动装置的总效率:=122345式中:1为V带的传动效率,取1=0.96;22为两对滚动轴承的效率,取2=0.99;3为一对圆柱齿轮的效率,取3=0.97;为弹性柱销联轴器的效率,取4=0.99;5为运输滚筒的效率,取5=0.96。所以,传动装置的总效率=0.96*0.99*0.99*0.97*0.98*0.96=0.859电动机所需要的功率 P=FV/=
3、850*1.6/(0.8591000)=1.58KW2卷筒的转速计算 nw=60*1000V/D=60*1000*1.6/3.14*500=119.37r/min V带传动的传动比范围为;机械设计第八版142页一级圆柱齿轮减速器的传动比为i23,5;机械设计第八版413页总传动比的范围为6,20;则电动机的转速范围为716,2387;3选择电动机的型号:根据工作条件,选择一般用途的Y系列三相异步电动机,根据电动机所需的功率,并考虑电动机转速越高,总传动比越大,减速器的尺寸也相应的增大,所以选用Y100L1-4型电动机。额定功率2.2KW,满载转速1430(r/min),额定转矩2.2(N/m)
4、,最大转矩2.3(N/m) 4、计算传动装置的总传动比和分配各级传动比总传动比ia=n/nw=1430/119.37=12.00式中:为电动机满载转速;为工作机轴转速。取V带的传动比为i1=3,则减速器的传动比i2=ia/3=4.00;5计算传动装置的运动和动力参数6.计算各轴的转速。O轴:n0=1430 r/min;轴:n1=n1/i01=1430/3=476.67 r/min;轴:n2=n2/i12=115.27 r/min卷筒轴:n3=n2=115.27 r/min7.计算各轴的功率O轴:P0=2.2(KW);轴:P1=P1=2.20.96=2.11(KW);轴P2=P123=2.110
5、.990.97=2.03(KW);III轴(卷筒轴)的输入功率:P3=P22=2.030.980.99=2.00(KW)8计算各轴的转矩电动机轴的输出转转矩:T1=9550P1/n1=95502.11/476.67=42,27Nm轴的转矩:T2=T1*i1*1*2=68.5*3*0.96*0.99=168.18 Nm轴的转矩:T3=T2i2*23=195.36.760.990.97=165.70Nm 第二部分 传动零件的计算四.V型带零件设计 1.计算功率: -工作情况系数,查表取值1.3;(机械设计第八版156页)-电动机的额定功率2.选择带型根据,n=1430,可知选择B型; (机械设计第
6、八版157页)由表86和表88取主动轮基准直径 则从动轮的直径为 3.验算带的速度=7.5m/s机械设计第八版157页V带的速度合适4、确定普通V带的基准长度和传动中心矩根据0.7(+)S=1.6(因计算精度较低,材料不够均匀,故选取s1.6)故该轴在截面V左侧的强度也是足够的。因无大的瞬时过载及严重的应力循环不对称性,故可略去静强度校核。八低速轴的计算1.轴的材料选取选取45钢,调制处理,参数如下:硬度为HBS220抗拉强度极限B650MPa屈服强度极限s360MPa弯曲疲劳极限1270MPa剪切疲劳极限1155MPa许用弯应力1=60MPa 2.初步估计轴的最小直径轴上的转速 功率由以上机
7、械装置的运动和动力参数计算部分可知 =115.27;=2.03 取=11529.9输出轴的最小直径显然是安装联轴器处的直径.为了使所选的轴的直径与联轴器的孔径相适应,故需要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,故取.则=252270按照计算转矩应小于联轴器公称转矩的条件。查机械设计手册(软件版)R2.0,选HL5型弹性套柱销连轴器,半联轴器孔的直径,长度L50mm,半联轴器与轴配合的毂孔长度。故取40mm3.拟定轴的装配方案4. 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度。(1)选取d=30mm, 。因I-II轴右端需要制出一个定位轴肩,故取(2)初选滚动轴承。因
8、轴承只受径向力的作用,故选用深沟球轴承,参照工作要求, 由轴知其工作要求并根据d38mm,选取深沟球轴承6208 轴承直径:d40mm ; 轴承宽度:B18mm,D=80mm 所以, (3)右端滚动轴承采用轴肩进行轴向定位。取33215型轴承的定位轴肩高度h=2mm,因此,取(4)取做成齿轮处的轴段-的直径45mm;齿轮的右端与右轴承之间采用套筒定位,齿轮的宽度为40mm,取(5)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间的距离l 30mm, 故取(6)因为低速轴要和高速轴相配合,其两个齿轮应该相重合,所以取=30mm.=28 mm
9、.(7)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联接(详细选择过程见后面的键选择)。(8)确定轴上的圆角和倒角尺寸参考课本表152,取轴端倒角为145,各轴肩处的圆角半径为R1.2mm参考课本表152,取轴端倒角为145,各轴肩处的圆角半径为R1.2mm4.计算过程1.根据轴上的结构图作出轴的计算简图。确定轴承的支点位置大致在轴承宽度中间。故 因此作为简支梁的支点跨距 计算支反力 作用在低速轴上的=6220N=2263.8N水平面方向 MB0, 故 =0, 垂直面方向 MB0, 故F0,2)计算弯距水平面弯距= =185295垂直面弯矩6745767430合成弯矩=197190=
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