带式运输机传动装置设计.doc
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1、机械课程设计说明书带式运输机传动装置设计班级: 学号: 姓名: 指导老师: 目 录一、 设计任务3二、 传动方案的分析和拟定3三、 电动机的选择4四、 传动零件的设计计算5五、 减速器箱体设计9六、 轴的结构设计11七、 轴承的校核17八、 键的校核19九、 轴承的润滑及密封21十、 小结21第一节 设计任务 运输机工作原理:电动机的传动力通过减速器带动滚筒转动。其执行机构如下:原始数据:1) 运输带工作拉力F=6KN;2) 运输带工作速度V=1.3m/s;3) 滚筒直径D=400mm;4) 滚动效率=0.95;5) 工作情况:两班制,连续单向转动,载荷较平稳;6) 工作环境:室内,灰尘较大,
2、环境最高温度35C;7) 使用折旧期8年,4年大修一次;8) 制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量生产。第二节 传动方案的分析和拟定方案一:传动方案简图如下: 该方案优点:传动效率高,结构紧凑,传动比较平稳,适合单向连续传动,对工作的环境适应性强。缺点:制造及安装精度要求高,价格较贵。方案二:传动方案简图如下:第三节 电动机的选择(1) 电动机的功率P0=0.84其中=0.98 =0.99 =0.98 =0.95 =0.95分别为二级减速器,滚筒,弹性联轴器,刚性联轴器,圆锥滚子轴承的传动效率。以上数据均有1表1-15查得。(2) 电动机的选择根据及其工作环境,查1表F1-2:选用型号电
3、动机,主要参数如下:电动机型号额定功率KW满载转速r/min起动转矩/额定转矩最大转矩/额定转矩质量Kg同步转速1000r/min109701.41.8148评析:此型号电动机,额定功率略高于工作功率,不会造成过载或空载,可延长电动机使用寿命。此型号为“封闭”型。适于灰尘多等恶劣环境下工作。(3)联轴器的选择电动机到减速箱之间的联轴器,由于转速较快选用弹性联轴器。=1.8KN/1.5=1200KN查1得选用弹性柱销联轴器,型号为。主要参数:公称扭矩,=1250, 许用转速为2800r/min,转动惯量为3.4Kg/,质量m=22Kg 减速箱到滚筒之间的联轴器,由于此处转速不大,故选用凸缘联轴器
4、,型号为。主要参数:公称扭矩=100Nm,许用转速r/min。(4)齿轮传动比确定 =970/62.1=15.62 根据经验对于圆锥-圆柱齿轮,可取圆锥齿轮传动比=0.25,并尽量使,最大允许到4,以使圆锥齿轮直径较小, (5)传动装置的运动和动力参数的计算1) 各轴输入功率 =,=9.10*0.99*0.98=8.83KW=8.83*0.99*0.98=8.57KW2) 各轴转速 =970 r/min =970/3.91=248r/min =248/3.99=62r/min3) 各轴输入转矩电动机输出转矩:=9550=9550*9.29/970=91.46Nm轴1:=91.46*1*0.98
5、=89.63Nm轴2:=89.63*4*0.98*0.99=347.84 Nm轴3:=347.84*4*0.99*0.98=1349.9Nm上面各式中,分别为弹性联轴器,圆锥滚子轴承的传动效率 为轴1与轴2间齿轮传动效率,为轴2与轴3的间齿轮传动效率第四节 传动零件的设计计算1 圆锥齿轮传动设计1)运输机为一般工作,速度不高,选用7级精度2)材料选择:由表10-1选择用小齿轮材料为40Gr(调质)硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质)硬度为240HBS .3)选择小齿轮齿数为 取 4)确定齿轮许用应力 因为工作为2班制,连续单向运转,所以 查图1018 1019 可得 查图1021 d
6、 得 取失效率为1%,安全系数,弯曲疲劳安全系数 所以 小齿轮所需传递转矩 由表102 查得 按图108 取 由表106 查得 5) 计算小齿轮直径及齿数模数: 直齿圆锥齿轮 mm 取整 m=3 所以 6) 齿轮弯曲强度校验a) 齿形系数 齿轮节锥角 当量齿数: 由表105 查得 b) 应力修正系数 由表105 查得 c) 齿根弯曲强度效验 d) 圆锥齿轮主要尺寸 经过计算,既满足齿面接触疲劳强度,又做到结构紧凑。2 圆柱齿轮传动设计 1)选定齿轮类型,精度等级,材料及齿数a) 由图的传动方案,选用直齿圆柱齿轮传动b) 运输机一般选用7级精度c) 材料选择和锥齿一样,小齿轮材料为40Cr(调质
7、)硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢,硬度为240HBSd) 选小齿轮齿数 2)齿面接触强度设计 a) 试选载荷系数 b) 小齿轮传递的转矩 c) 由表107 选取 d) 由表106 查得 e) 由图1021 d查得 f) g) 由图1019 查得 h)计算接触疲劳许用应力 取失效率为1% S=1 即 计算圆周速度 计算齿宽b 所以 计算载荷系数:根据 V 7级精度 又图108 查得 直齿轮,假设 由表查得 由表102 查得使用系数 由表104 查得7级精度小齿轮相对支承非对称布置时 由 查1013 图得 所以 按实验的载荷系数校正所算得的分度圆直径 计算模数m 3)按齿根弯曲强度设计 a
8、) 确定公式内的各计算值 b) 由图1020 c查得小齿轮的弯曲强度疲劳极限 大齿轮的弯曲疲劳极限 c) 由图108 查得弯曲疲劳寿命系数 d) 计算许用应力 取弯曲疲劳安全系数 S=1.4 e) 计算K f ) 查取齿型系数 由表105 查得 g) 查取应力校正系数 由表105 查得 h) 计算大小齿轮的 并加以比较 对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的模数m大于齿根计算的模数,由于m的大小取决于弯曲强度所决定承载能力可取m=3 验算: 合适第五节 减速器箱体设计本方案采用圆锥齿圆柱齿轮传动,故中心距a取圆柱齿轮传动中心距, a=228mm。机体结构尺寸如下(由3表3得): 机座壁厚 =0
9、.025a+3=8.7 故取=9mm机盖壁厚 =0.02a+3=7.58故取=8mm机座凸缘厚度 b=1.5=1.58=13.5mm机盖凸缘厚度 =1.5=12mm机座底凸缘厚度 =2.5=22.5mm地脚螺钉直径 =0.036a+12=20.208mm 取=20地脚螺钉数目 a250,故取n=4轴承旁联接螺栓直径 =0.75=15mm 取=16mm机盖与机座联接螺栓直径 =0.5=10mm 联接螺栓的间距 取=180mm轴承端盖螺钉直径 =0.5=10mm窥视孔盖螺钉直径 =0.4=8mm 定位销直径 d=0.8=8mm 至外机壁距离 =22mm至外机壁距离 =18mm至外机壁距离 =26m
10、m至凸缘边缘距离 =16mm至凸缘边缘距离 =24mm轴承旁凸台半径 =14mm凸台高度 h=50mm(便于扳手操作为准)外机壁至轴承座端面距离 大齿轮顶与内机壁距离 =10.8mm1.2大齿轮端面与内机壁距离 =9mm机盖厚 =0.85=6.8mm 机座肋厚 m=0.85=7.65mm 轴承端盖外径 =(D为轴承外径)轴承端盖凸缘厚度 t=910.8mm 取10mm轴承联接螺栓距离 =由表及以前零件设计尺寸得:a=10mm,L=65mm,B=65mm,S=9mm,l=230mm,=8mm第六节 轴的结构设计第一根轴的设计1 对轴1:选用45号钢(1) 初步设计轴径 其中p=9.1KW为该轴传
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