机械设计课程设计二级同轴减速器设计.doc
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1、 减速器课程设计 姓名: 学号: 学院:机电与能源工程分院班级:机制092班 一 、初步设计 二、电动机的选择三、计算传动装置的运动和动力参数四、传动系统的总体设计目 录封面.01目录.02一 初步设计.031 设计任务书.032 原始数据.033 传动系统方案的拟定.03二 电动机的选择.031 电动机的容量选择.032 确定电动机转速.043 电动机型号的选定.04三 计算传动装置的运动和动力参数.041 计算总传动比.042 合理分配各级传动比.043 各轴转速、输入功率、输入转矩的计算.05四 传动件设计计算.061 低速级直齿轮的设计计算.062 高速级直齿轮的设计计算.13五 轴的
2、设计.141 低速轴的设计.142 高速轴的设计.203 中间轴的设计.23六 滚动轴承的设计计算.251 低速轴上轴承的计算.25七 连接的选择和计算.261 低速轴上键和联轴器的设计计算.26八 减速器润滑方式、润滑剂及密封方式的选择.271 齿轮的润滑方式及润滑剂的选择.272 滚动轴承的润滑方式及润滑剂的选择.283 密封方式的选择.29九 减速器箱体及附件的设计.291 箱体设计.292 减速器附件设计.31十 设计体会与小结.32十一 参考文献.33 2一 、初步设计1.设计任务书两班制连续单向运转,载荷较平稳,空载启动,室内工作,有灰尘;使用期限15年(设每年工作300天),大修
3、期3年。该机动力来源为三相交流电,在中等规模机械厂小批量生产。输送带速度允许误差为5%。2. 原始数据 原始数据编号 I03 输送带工作拉力F(N) 1800 输送带速度v(m/s) 1.1 卷筒直径 350 3.传动系统方案的拟定二、 电动机的选择1. 选择电动机按照设计要求以及工作条件选用三相鼠笼异步电动机,Y系列,额定电压380V.(1):确定电动机的功率 工作装置所需功率按式(2-2)计算 式中, ,工作装置的效率。代入上式得:(2)电动机的输出功率按式(2-1)计算: 式中,为电动机轴至卷筒轴的传动装置总效率。 3由式(2-4),;由表2-4,取滚动轴承效率,8级精度 齿轮传动(稀油
4、润滑)效率,滑动联轴器效率,则 故(3) 确定电动机转速 卷筒轴作为工作轴,其转速为: 按表2-1推荐的个传动机构比范围: 单级圆柱齿轮传动比范围,则总传动比范围应为,可见电动机转速的可选范围为:符合这一范围的同步转速有750r/min,1000r/min,1500r/min。综合考虑电动机和传动装置的尺寸,质量及价格因素,决定采用同步转速为1500r/min的Y系列电动机Y100L2-4,其满载转速为。2. 计算传动装置的总传动比和分配各级传动比(1) 传动装置总传动比 (2) 分配传动装置各级传动比 齿轮传动比的范围,所以取三、计算传动装置的运动和动力参数(1) 各轴转速由式(2-6) I
5、轴 II轴 4III轴 工作轴 (2) 各轴输入功率由式(2-7) I轴 II轴 III轴 工作轴(3) 各轴输入转矩由式(2-8) I轴 II轴 III轴 工作轴 电动机轴输出转矩 将以上算的的运动和动力参数列表如下:电动机轴I 轴II轴II轴工作轴转速n(r/min)1430143029360.0460.04功率P(kw)2.372.322.242.162.11转矩T(Nm)15.8315.573.01343.69335.73传动比i 1 4.88 4.88 1效率 0.98 0.95 0.97 0.97 5四、传动系统的总体设计3.1 低速级齿轮的设计3.1.1选定齿轮类型、精度等级、材
6、料及齿数1)选用直齿圆柱齿轮传动2)选用8级精度3)材料选择,由表10-1选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS4)试选小齿轮齿数,大齿轮齿数为,取3.1.2按齿面接触强度设计按设计计算公式(109a)进行试算,即 2.32(1)确定公式内的各计算数值试选载荷系数Kt1.3计算小齿轮传递的转矩。 由表107选取尺宽系数1由表106查得材料的弹性影响系数由图1021d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限MPa;大齿轮的解除疲劳强度极限MPa; 由式1013计算应力循环次数由图1019查得接触疲劳寿命系数:
7、 计算接触疲劳许用应力 6取失效概率为1,安全系数S1,由式(1012)得 (2)计算试算小齿轮分度圆直径d1t,代入中较小的值。=计算圆周速度V=计算齿宽b计算齿宽与齿高之比模数 =齿高 =计算载荷系数。根据v=2.53m/s,8级精度,由图108查得动载系数=1.18;直齿轮=1由表10-2查得使用系数=1由表104查得8级精度小齿轮相对支撑非对称布置时, =1.320由b/h=8.89,=1.320.查图1013查得 =1.28;故载荷系 7数 K=KAKVKHKH=11.1811.320=1.558按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,由式(1010a)得 =计算模数m m=3.1.3
8、按齿根弯曲强度设计由式(105)得弯曲强度的设计公式为 m(1)确定公式内的各计算数值由图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限=500Mpa;大齿轮的弯曲疲劳极限强度=380MPa由10-18取弯曲寿命系数=0.82 =0.9计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S=1.4 见表(10-12)得=()= ()计算载荷系数KK=KAKVKFKF=11.1811.31=1.5104查取应力校正系数由表105查得 =1.55;=1.775查取齿形系数 由表105查得=2.91 =2.16计算大、小齿轮的并加以比较=0.01403 8=0.0172大齿轮的数值大。(2)设计计算m对结果进行处理取m
9、=3=/m=52.99/318,取=19大齿轮齿数, = =4.8819=93 取=933.1.4几何尺寸计算(1) 计算大、小齿轮的分度圆直径 =m=193=57mm =m=933 =279mm(2)计算中心距 a=(+)/2=(57+279)/2=168mm(3)计算齿轮宽度 b=57mm=65mm,=57mm 备注齿宽一般是小齿轮得比大齿轮得多5-10mm3.1.5小结实际传动比为:误差为: 由此设计有模数分度圆直径齿宽齿数小齿轮 3 57 65 19大齿轮 3 279 57 933.2 高速级齿轮的设计3.2.1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数1)选用直齿圆柱齿轮传动2)选用8级精度
10、3)材料选择,由表10-1选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬 9度差为40HBS4)试选小齿轮齿数,大齿轮齿数为,取3.2.2按齿面接触强度设计按设计计算公式(109a)进行试算,即 2.32(1)确定公式内的各计算数值试选载荷系数Kt1.3计算小齿轮传递的转矩。 由表107选取尺宽系数1由表106查得材料的弹性影响系数由图1021d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限MPa;大齿轮的解除疲劳强度极限MPa; 由式1013计算应力循环次数60n1jLh602931(2830015)1.266由图1019查得接触疲劳
11、寿命系数:0.98;1.08计算接触疲劳许用应力取失效概率为1,安全系数S1,由式(1012)得 (2)计算试算小齿轮分度圆直径d1t,代入中较小的值。 10=52.99mm计算圆周速度VV=0.813m/s计算齿宽bb=d=152.99mm=52.99mm计算齿宽与齿高之比模数 =2.65mm齿高 =2.252.65mm=5.96mmb/h=33.74/4.21=8.89计算载荷系数。根据v=0.82m/s,8级精度,由图108查得动载系数=1.04;直齿轮=1由表10-2查得使用系数=1由表104查得8级精度小齿轮相对支撑非对称布置时, =1.452由b/h=8.89,=1.452.查图1
12、013查得 =1.36;故载荷系数K=KAKVKHKH=11.0411.452=1.51按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,由式(1010a)得 =mm=55.7mm计算模数m m=mm3.2.3按齿根弯曲强度设计 11由式(105)得弯曲强度的设计公式为 m(1)确定公式内的各计算数值由图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限=500Mpa;大齿轮的弯曲疲劳极限强度=380MPa由10-18取弯曲寿命系数=0.9 =0.92计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S=1.4 见表(10-12)得=()= ()计算载荷系数KK=KAKVKFKF=11.0411.452=1.51查取应力校正系
13、数由表105查得 =1.55;=1.784查取齿形系数 由表105查得=2.8 =2.16计算大、小齿轮的并加以比较=0.0135=0.0154大齿轮的数值大。(2)设计计算m对结果进行处理取m=3mm=/m=55.7/319,取=19 12大齿轮齿数, = =4.8819=93 取=933.2.4几何尺寸计算(1) 计算大、小齿轮的分度圆直径 =m=193=57mm =m=933 =279mm(2)计算中心距 a=(+)/2=(57+279)/2=168mm,(3)计算齿轮宽度 b=57=65mm,=57mm 备注齿宽一般是小齿轮得比大齿轮得多5-10mm3.2.5小结实际传动比为:误差为:
14、 由此设计有模数分度圆直径齿宽齿数小齿轮 3 57 65 19大齿轮 3 279 57 93 13=2.11kw=0.89 r/minr/minr/min NmNmNmNm0.014030.0172m=30.01350.0154m=3五、轴的设计 六、滚动轴承的计算八、连接的选择和计算八、 减速器润滑方式,润滑剂及密封方式的选择九、减速器箱体及附件的设计十、 设计体会与小结十一、 参考文献 五、轴的设计(在本次设计中由于要减轻设计负担,在计算上只对低速轴进行精确校核)低速轴的设计1. 总结以上的数据。功率转矩转速齿轮分度圆直径2.16Kw343.69 Nm60.04r/min279mm2. 求
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