带式运输机的二级圆柱齿轮减速器毕业设计.doc
《带式运输机的二级圆柱齿轮减速器毕业设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《带式运输机的二级圆柱齿轮减速器毕业设计.doc(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、济源职业技术学院毕业论文题目名称 带式运输机二级圆柱齿轮减速器 学院名称 济源职业技术学院 专业名称 机电一体化 学生姓名 班 级 机电一体化1105 指导教师 2013年 9月20日设计任务书题目:带式运输机的二级圆柱齿轮减速器设计要求:1、运输带的工作速度v=1.5(m/s)2、运输带牵引力F=2300(N)3、驱动滚筒直径D=400(mm)4、单向连续运转(每天工作8小时),有轻微冲击,室外工作,灰尘较大。5、每周5天,工作寿命10年,小批量生产。设计进度要求: 第一周 拟定分析传动装置的设计方案:第二周 选择电动机,计算传动装置的运动和动力参数:第三周 进行传动件的设计计算,校核轴,轴
2、承,联轴器,键等:第四周 绘制减速器的装配图:第五周 准备答辩 指导教师(签名): 摘 要齿轮传动是现代机械中应用最广的一种传动形式。它由齿轮、轴、轴承及箱体组成的齿轮减速器,用于原动机和工作机或执行机构之间,起匹配转速和传递转矩的作用。齿轮减速器的特点是效率高、寿命长、维护简便,因而应用极为广泛。本设计讲述了带式运输机的传动装置二级圆柱齿轮减速器的设计过程。首先进行了传动方案的评述,选择齿轮减速器作为传动装置,然后进行减速器的设计计算(包括选择电动机、设计齿轮传动、轴的结构设计、选择并验算滚动轴承、选择并验算联轴器、校核平键联接、选择齿轮传动和轴承的润滑方式九部分内容)。运用AutoCAD软
3、件进行齿轮减速器的二维平面设计,完成齿轮减速器的二维平面零件图和装配图的绘制。关键词:齿轮啮合 轴传动 传动比 传动效率目 录1、确定传动方案11.1. 拟定、分析传动装置方案12、电动机的选择22.1. 电动机类型的选择22.2电动机功率的选择22.3确定电动机的转速23、计算总传动比及分配各级的传动比33.1. 总传动比33.2分配各级传动比34、计算传动装置的传动和动力参数44.1.电动机轴的计算44.2.轴的计算(减速器高速轴)44.3.轴的计算(减速器中间轴)44.4.轴的计算(减速器低速轴)54.5.轴的计算(卷筒轴)55、传动零件V带的设计计算65.1.确定计算功率65.2.选择
4、V带的型号65.3.确定带轮的基准直径dd1 dd275.4.验算V带的速度75.5.确定V带的基准长度Ld和实际中心距a85.6.校验小带轮包角185.7.确定V带根数Z95.8.求初拉力F0及带轮轴的压力FQ95.9.设计结果96、减速器齿轮传动的设计计算126.1.高速级圆柱齿轮传动的设计计算126.2.低速级圆柱齿轮传动的设计计算157、轴的设计187.1.高速轴的设计187.2.中间轴的设计207.3.低速轴的设计218、滚动轴承的选择259、键的选择2510、联轴器的选择2611、齿轮的润滑2612、滚动轴承的润滑2613、润滑油的选择2614、密封方法的选取27结 论28致 谢2
5、9参考文献30前 言计算过程及说明国外减速器现状,齿轮减速器在各行各业中十分广泛地使用着,是一种不可缺少的机械传动装置。当前减速器普遍存在着体积大、重量大,或者传动比大而机械效率过低的问国外的减速器,以德国、丹麦和日本处于领先地位,特别在材料和制造工艺方面占据优势,减速器工作可靠性好,使用寿命长。但其传动形式仍以定轴齿轮传动为主,体积和重量问题,也未解决好。最近报导,日本住友重工研制的FA型高精度减速器,美国Jan-Newton公司研制的X-Y式减速器,在传动原理和结构上与本项目类似或相近,都为目前先进的齿轮减速器。当今的减速器是向着大功率、大传动比、小体积、高机械效率以及使用寿命长的方向发展
6、。因此,除了不断改进材料品质、提高工艺水平外,还在传动原理和传动结构上深入探讨和创新,平动齿轮传动原理的出现就是一例。减速器与电动机的连体结构,也是大力开拓的形式,并已生产多种结构形式和多种功率型号的产品。目前,超小型的减速器的研究成果尚不明显。在医疗、生物工程、机器人等领域中,微型发动机已基本研制成功,美国和荷兰近期研制分子发动机的尺寸在纳米级范围如能辅以纳米级的减速器,则应用前景远大。1、确定传动方案1.1根据工作要求,可拟定几种传动方案如图所示。(a)图所示为电动机直接与两级圆柱齿轮减速器相联结,圆柱齿轮易于加工,但减速器的传动比和结构尺寸较大。(b) 图所示为第一级用带传动,后接两级圆
7、柱齿轮减速器。带传动能缓冲、吸振,过载时起安全保护作用,但结构上宽度和长度尺寸较大,且带传动不宜在恶劣环境下工作。(c)图所示为两级圆柱齿轮减速器后接一级链传动,链传动结构较紧凑,可在恶劣环境下工作,但振动噪声较大。综合考虑本设计要求,工作环境一般,有轻微冲击,可选择方案(b)2、电动机的选择2.1. 电动机类型的选择按已知的工作要求和条件,选用Y型全封闭笼型三相异步电动机。2.2电动机功率的选择Pd=Fv/(1000)电动机的至工作机的总效率。=123324561、2、3、4、5、6分别为带的传动、齿轮传动的轴承、齿轮传动、齿轮传动联轴器、卷筒轴的轴承、卷筒的效率。则 =0.960.9930
8、.9720.970.980.96=0.82Pd=Fv/(1000)=23001.510000.82=4.2kw2.3确定电动机的转速卷筒轴的工作转速为 nW =601000VD=6010001.5400=71.66rmin取V带传动比i1=2 4。 齿轮传动比i2=840。则总传动比为i总=16160故电动机转速的可选范围nd=i总nW=1616071.66rmin=114711470rmin符合这一范围的同步转速有1500 rmin,再根据计算出的容量,由表2-1得Y132S4符合条件 表2-1型号额定功率同步转速满载转速Y112M44 kw1500 rmin1440 rminY132S45
9、.5 kw1500rmin1440rmin 3、计算总传动比及分配各级的传动比3.1. 总传动比i总=n电动/nW=1440/71.66=20.093.2分配各级传动比i1为V带传动的传动比 i1的范围(24) i1=2.5i2为减速器高速级传动比i3为低速级传动比i4为联轴器连接的两轴间的传动比 i4 =1i总= i1 i2 i3 i4i2 i3=20.09/2.5=8.03i2=(1.3 i2 i3)1/2=3.2i3=2.54、计算传动装置的传动和动力参数4.1.电动机轴的计算n0=nm=1440rminP0= Pd =4.2kwT09550P0n095504.21440=27.85N.
10、m4.2.轴的计算(减速器高速轴)n1=n0i1=14402.5=576rminP1=P014.20.964.03kwT19550P1n1带95504.0357666.8N.m4.3.轴的计算(减速器中间轴)n2 =n1i2=5763.2=180 rminP2 =P1223=4.030.9920.97=3.83kwT2 9550P2n295503.83180203.20 N.m4.4.轴的计算(减速器低速轴)n3=n2i3=1802.572rminP3P22343.830.990.970.973.56kwT39550P3n395503.5672472.19 N.m4.5.轴的计算(卷筒轴)n4
11、=n372rminP4P3563.560.980.963.35kwT49550P4n495503.3572444.34 N.m表4-1轴号功率P(Kw)转速n(r/min)转矩T(N.m)I4.0357666.8II3.83180203.20III3.5672472.19IV3.3572444.345、传动零件V带的设计计算5.1.确定计算功率表5-1工作情况系数KA载荷性质工作机举例原动机空载,轻载启动重载启动一天工作时间/h1010161610101616载荷平稳液体搅拌机,通风机和鼓风机(7.5kW),轻型运输机,离心水泵,压缩机1.01.11.21.11.21.3载荷变动小带式运输机,
12、发电机,机床,剪床,压力机,印刷机,旋转式水泵1.11.21.31.21.31.4载荷变动较大运输机,锻锤,粉碎机,纺织机,木工机械,起重机,重载运输机,制砖机1.21.31.41.41.51.6载荷变动很大破碎机(旋转式、颚式),球磨机,起重机,挖掘机1.31.41.51.51.61.8由表5-1查得工作情况系数KA =1.1, 那么,PC=KAP额=1.15.5=6.05 (kw)5.2.选择V带的型号 图5-1 普通V带选型图由PC的值和主动轮转速,查图5-1,选A型普通V带。5.3.确定带轮的基准直径dd1 dd2由图5-1可知小带轮基准直径dd180mm ,且dd180mmdmin7
13、5mm大带轮基准直径为。dd2dd1n0n1=144080576200(mm)表5-2 V带轮基准直径ddmin及基准直径dd系列/mm带型YZABCDEddmin205075125200355500基准直径系列20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 200 212 224 236 250 265 280 315 355 375 400 425 450 475 500 530 560 630 710 800 900 1000 1120 12
14、50 1600 2000 2500按表5-2选取标准值dd2200mm 则实际传动比i,i dd2dd1200802.5主动轮的转速误差率在5内为允许值5.4.验算V带的速度 Vdd1n0600003.14801440/60000=6.02( ms) v在525 ms范围内,所以两带轮直径合适。5.5.确定V带的基准长度Ld和实际中心距a按结构设计要求初定中心距a0=500mm L02 a0dd1dd22dd2dd124 a0 1000280212022000 =1446.8mm表5-3 普通V带的基准长度系列与带的长度系数KL基准长度Ld/mmKLZABC12501.110.930.8814
15、001.140.960.9016001.160.990.930.84 由表53,取Ld1400mm,实际中心距a为aa0LdL02 500+14001446.82 476.6mm5.6.校验小带轮包角1180dd2dd1a 57.3 18020080476.6 57.3165.6120合适。 5.7.确定V带根数Z 表5-4 额定功率P0及功率增量P0(GB/T 13575.11992)/kW带型小带轮转速n/rmin-1P0小带轮直径d1mmP0传动比i1.091.121.131.181.191.241.251.341.341.501.511.991.99A95012001450160020
16、0075901000.040.050.060.060.080.050.070.080.090.110.060.080.090.110.130.070.100.110.130.160.080.110.130.150.190.100.130.150.170.220.110.150.170.190.240.510.600.680.730.840.770.931.071.151.340.951.141.321.421.66由表54得P00.91kw, P00.17 kw由表51查得K0.97, 由表53得KL0.96.得 Z=PcP0 PcP0P0KKLZ6.050.910.170.970.966.0
17、1取Z=6根。5.8.求初拉力F0及带轮轴的压力FQ 查得q0.1kgm,可得单根V带的初拉力为 F0500Pc(2.5K1zVqV2 135.72N 轴上压力Fq为 Fq2F0zsin165.622135.726(sin165.62) 1615.79N 5.9.设计结果选用6根A1400GBT115441997的V带 中心距476.6mm 轴上压力1615.79N 带轮直径80mm和200mm小带轮基准直径dd180mm,做成实心式结构。大带轮基准直径dd2200mm,做成孔板式结构,由表5-5求出其结构尺寸,最后画出大带轮零件工作图。表5-5 V带轮轮缘横截面尺寸 型号尺寸YZABCDEb
18、0hahfmin6.31.64.710.12.07.013.22.758.717.23.510.8234814.332.78.119.938.79.623.1e80.371120.281150.310.012190.412.5122550.51712370.6待添加的隐藏文字内容12312450291255.567.5101215BB=(z-1)e+2 (z为轮槽数)dede = dd +2ha轮槽角32对应的dd60348011819031536604756003880118190315475600带轮宽 B=(z-1)e+2=(6-1)15+210=95(mm)顶圆直径de2= dd2+2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 带式运输机的二级圆柱齿轮减速器 毕业设计 运输机 二级 圆柱齿轮 减速器
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2949133.html