圆锥齿轮减速器说明书.doc
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1、机械设计 课程设计说明书设计题目 圆锥齿轮减速器 机械工程学院机械设计制造及其自动化专业班级 机英101 学号. 设计人 指导教师 . 完成日期 2012.12.17 目录一、 设计任务书-2二、 传动方案的拟定及说明-3三、 电动机的选择-3四、 传动装置的总传动比及其分配-5五、 传动装置的运动和动力参数-5六、 传动零件的设计计算-7七、 轴的设计计算及校核-12八、 键连接的选择及校核-21九、 轴承寿命校核-21十、 联轴器的选择和校核-25十一、 减速器附件的选择-25十二、 润滑和密封的选择,装油量计算-26十三、 铸铁减速器箱体结构尺寸-27十四、 设计小结-28一、设计任务书
2、 设计一个带式运输机用单级圆锥齿轮减速器,其传动简图如图1-1所示。单班工作,每班8小时,载荷平稳,大修期4年,使用年限8年(每年工作300天)。立轴的速度允许误差5%,小批量生产。原始数据方案1234传递带所需功率P(KW)3.53.54.54.5卷筒转速n()140150160170以方案1的数据进行设计设计计算及说明结果二、传动方案的拟定及说明1.机构类型 采用单级圆锥齿轮减速器2.传动布置 如图所示 三、选择电动机1.电动机的类型 按工作条件,选用一般用途的Y系列三相异步电动机2.选择容量(1)工作机所需功率即卷筒轴输出功率(2)电动机输出功率设计计算及说明结果传动装置总效率V带传动效
3、率;滚动轴承传动效率;圆锥齿轮传动效率;弹性联轴器效率;卷筒轴滑动轴承效率则故(3)确定电动机额定功率由表20-1选取3.选择转速 为了便于电机转速的选择,先推算电机转速范围。由表2-1查的v 带传动常用传动比,单级圆锥齿轮传动比范围,电机转速范围可选为4.确定电动机型号 根据电机的转速范围,可选同步转速为或 的电机,现就两种电机方案进行比较,列表如下: 方案电机型号额定功率(kw)电机转速质量(KG)总传动比V带传动比单级减速器同步满载1Y132S-45.5150014406810.293.52.942Y132M-65.51000960846.862.52.744 方案2传动比较小,传动尺寸
4、较小所以选用型号Y132M-6设计计算及说明结果四、传动装置的总传动比及其分配1.总传动比2.分配传动比分配传动比:取V带传动比,则圆锥齿轮传动比符合单级圆锥齿轮减速传动比常用范围。五、传动装置的运动和动力参数1.各轴转速n() 电动机为0轴,减速器高速轴为I轴,低速轴为轴 2.各轴输入功率P(Kw) 按电动机额定功率计算各轴输入功率设计计算及说明结果3.各轴输入转矩T() 0轴:I轴:II轴:项目电动机轴0轴高速轴轴低速轴轴转速r/min960384140功率kw5.55.2254.97转矩Nm54.71129.94339设计计算及说明结果六、传动零件的设计计算(一)锥齿轮设计1.选定齿轮类
5、型,精度等级,材料及齿数1) 此题目选用的标准直齿锥齿轮2) 运输机为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度3) 材料选择,由表10-1选择小齿轮材料为40r(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质)硬度240HBS,两者硬度差40HBS4) 选小齿轮齿数,则大齿轮齿数为2.按齿面弯曲疲劳强度设计(1)确定式中各计算数值1) 试选定载荷系数2) 计算小齿轮传递的转矩 3) 选择最常用的齿宽系数 4) 由表10-6查的材料弹性影响系数5) 由图10-21查得小齿轮接触疲劳强度极限大齿轮接触疲劳强度极限6) 计算应力循环次数 7) 由图10-19取接触疲劳寿命系数 设计计算及说明 8
6、)计算接触疲劳许用应力取是小概率为1%,安全系数S=1 (2)计算1)计算小齿轮分度圆直径(带入中较小的值)2)计算圆周速度3)计算锥距和齿宽 大端模数 齿高 4)计算载荷系数根据v=1.99m/s ,7级精度由图10-8查得动载荷系数 由表10-9查得轴承系数载荷系数设计计算及说明结果5)按实际载荷系数校正所算分度圆直径6)计算模数 3.按齿根弯曲强度设计 由公式10-24得弯曲强度设计公式 (1) 确定公式中个参数数值1)由图10-20c查得小齿轮弯曲疲劳强度极限 大齿轮弯曲疲劳强度极限2)由图10-18取弯曲疲劳寿命系数3)计算弯曲疲劳许用应力 取安全系数S=1.4 4)计算载荷系数 5
7、)查取齿形系数 6)查取应力校正系数 7)计算大小齿轮并比较设计计算及说明结果 (2)设计计算 对比计算结果,由齿面接触疲劳强度的模数m大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数m的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳强度所决定的承载能力,仅与齿轮直径(即模数与齿数的乘积)有关,可取由弯曲强度算得的模数,并就近圆整为标准值 按接触疲劳强度算的分度圆直径 算得小齿轮齿数 大齿轮齿数 这样计算的齿轮传动即满足接触疲劳强度,又满足齿根弯曲疲劳强度并且做到结构紧凑,避免浪费。 4.几何尺寸计算 (1)计算分度圆直径 (2) 计算锥距 (3)计算尺宽 设计计算及说明结果 大小齿轮的
8、相关参数齿轮小齿轮大齿轮分度圆直径齿数大端模数节锥角锥距齿宽变位系数齿顶高齿根高齿根角齿顶角齿顶圆直径 设计计算及说明结果七、轴的设计计算及校核(一)高速轴的设计计算及校核1.算出轴的功率、转速、转矩2.作用在齿轮上的力 3.初步确定轴的最小值径选取轴的材料为45钢,调质处理 根据表15-3,取=28mm 4.轴的结构设计 (1)拟定轴上零件装配方案如图所示 设计计算及说明结果(2)根据轴向定位要求确定轴的各段直径和长度 最细处与皮带轮相连1) 段直径为28mm,为满足轴端要求段为36mm2) 初步选择滚动轴承,因轴承同时受到径向和轴向力的作用,故选用单列圆锥滚子轴承,参照工作要求并根据段直径
9、36mm,初步选择0基本游隙组,标准精度等级的单列圆锥滚子轴承33108其尺寸 故段直径选为40mm段和段长度定为26mm两端轴承采用轴肩定位,由设计手册上查得定位轴肩高度h=3.5mm,因此段直径取47mm3) 右端齿轮与右轴承用套筒定位,齿轮左侧距内壁a=10m已知齿轮轮毂宽度62mm,暂取69mm4) 轴承端盖轴承端盖总宽度为20mm。根据端盖的装卸及便于对轴承添加润滑脂取段长度为50mm (3) 轴上零件的周向定位 由表6-1选择普通平键 (左) 左键槽用铣刀加工长为40mm,右键槽用铣刀加工长为50mm (4) 确定轴上圆角和倒角尺寸 取轴端倒角为,轴肩圆角R1.2 设计计算及说明结
10、果 5.求高速轴上的载荷 首先根据轴的结构图做出轴的计算简图。在确定轴承支点位置时,从设计手册上查得a值为18mm,并计算出L1=98 L2=64 L3=88 设计计算及说明结果 轴I载荷载荷水平面H垂直面V支反力F弯矩M总弯矩扭矩T设计计算及说明结果6按弯扭合成校核轴的强度 由受力分析,只校核危险截面的强度即可。根据式15-5及表中的数据,以及轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环变应力,取=0.6,轴的计算应力=40.1Mpa因已选定轴的材料为45钢,调质处理。查表15-1得。因此 ,故安全。(二)低速轴的设计计算及校核1.算出轴的功率、转速、转矩 2.作用在齿轮上的力 3.初步确定轴的最小值径
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