机械设计课程设计一级蜗轮蜗杆减速器.doc
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1、机械设计课程设计设 计 说 明 书设计题目:一级蜗轮蜗杆减速器专业:机械设计制造及其自动化班级: 学号: 学生姓名:指导老师: 2008年6月30日桂林电子科技大学目 录1、机械设计课程设计任务书 -第 2页2、运动学与动力学计算 -第 3页3、传动零件设计计算-第 7页4、轴的设计计算及校核-第12页5、箱体的设计-第22页6、键等相关标准的选择-第24页7、减速器结构与润滑、密封方式的概要说明-第26页8、参考文献-第28页9、设计小结-第29页 1.机械设计课程设计任务书一、设计题目设计用于带式运输机的传动装置。二、工作原理及已知条件工作原理:带式输送机工作装置如下图所示。己知条件工作条
2、件:一班制,连续单向运转。载荷平稳,室内工作,有粉尘(运输带与卷筒及支撑件,包括卷筒轴承的摩擦阻力影响已在F中考虑)。使用期限:十年,大修期三年。生产批量:10台。动力来源:电力,三相交流,电压380220 V。运输带速度允许误差:5。生产条件:中等规模机械厂,可加工7-8级精度齿轮及蜗轮。滚筒效率:j=0.96(包括滚筒与轴承)。设计工作量: 1.减速器装配图一张(A0或A1)。 2.零件图1-2张。 3.设计说明书一份。三、原始数据已知条件传送带工作拉力F(N)传送带工作速度v(m/s)滚筒直径D(mm)参数19551.22402.运动学与动力学计算2.1电动机的选择计算2.1.1 选择电
3、动机2.1.1.1选择电动机的类型按工作要求和条件选取Y系列一般用途全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。2.1.1.2选择电动机容量工作机所需的功率: 由电动机至工作机之间的总效率: 其中为滚动轴承的效率;为卷筒轴滑动轴承效率;为弹性联轴器效率;为蜗轮蜗杆传动效率查表可知=0.99(圆锥滚子轴承)=0.9(卷筒滑动轴承)=0.99(弹性联轴器) =0.8(蜗轮蜗杆传动) 所以: 所以电动机输出功率: 由表16-1选取电动机的额定功率为15kw2.1.1.3确定电动机转速根据已知条件计算出工作机滚筒的工作转速为 r/min=2.346kw=0.63=3.17kw=95.54r/min2.1.1.4
4、确定电动机型号 查表16-1,可得:方案号电动机型号额定功率同步转速满载转速总传动比电动机质量(kg)轴外伸长度1Y112 M-44kw1500r/min144015.07431102Y132M1-64kw1000r/min96010.0573经合考虑,选定方案1。因为同步转速较高,电动机价格比较便宜,而且方案的传动比不是很大,尺寸也不是很大,结构还比较紧凑。所以选定的电动机的型号为Y112M-4。2.1.2 计算总传动比和各级传动比的分配2.1.2.1 计算总传动比: 2.1.2.2 各级传动比的分配 由于为单级蜗杆传动,传动比都集中在蜗杆上,其他不分配传动比。电动机的型号为Y112M-4=
5、15.072.1.3 计算传动装置的运动和动力参数2.1.3.1 蜗杆蜗轮的转速:蜗杆转速和电动机的额定转速相同蜗轮转速: 滚筒的转速和蜗轮的转速相同2.1.3.2 功率蜗杆的功率:p1=40.99=3.96kw蜗轮的功率:p2=3.960.80.99=3.14kw滚筒的功率:p3=3.140.960.99=2.98kwn=95.55 r/minp1=3.96kwp2=3.14kwp3=2.98kw2. 转矩 将所计算的结果列表: 参数电动机蜗杆蜗轮滚筒转速(r/min)1440144095.5595.55功率(P/kw)43.963.142.98转矩(Nm)26.5326.53313.843
6、01.3传动比i15.07效率0.990.80.963.传动零件的设计计算3.1蜗杆蜗轮设计计算3.1.1选择蜗轮蜗杆的传动类型根据 GB/T10085-1988的推荐,采用渐开线蜗杆ZI。3.1.2选择材料考虑到蜗杆的传动功率不大,速度只是中等,故选择45钢,蜗杆螺旋部分要求淬火,硬度为4555HRC,蜗轮用铸锡磷青钢ZCuSn10P1,金属模铸造,为了节约贵重金属,仅齿圈用青铜制造,而轮芯用灰铸铁HT100制造。3.1.3按齿面接触强度进行设计传动中心矩计算公式如下:(1) 确定作用在蜗轮上的转矩=313.84Nm(2) 确定载荷系数K因工作载荷较稳定,故取载荷分布系数,=1,由于转速不高
7、,冲击不太大,可选取动荷系数,则(3)(4) 确定弹性影响系数因选用的是铸锡磷青铜蜗轮和钢蜗杆相配,故=160(5) 确定接触系数先假设蜗杆分度圆d1和传动中心矩a的比值,从图11-18可查得=2.9(6) 确定许用接触应力根据蜗轮材料为ZCuSn10P1,蜗杆螺旋齿面硬度45HRC,可从表中查得蜗轮的基本许用应力应力循环次数N=60=601(836510)=16.74寿命系数=0.704=MPa=189.44MPa(6)计算中心矩=124.5mm取中心矩a=125mm 因i=15.07取m=6.3mm 蜗杆分度圆直径d1=63mm这时, =2.75因为,因此以上计算结果可用。3.1.4蜗轮蜗
8、杆的主要参数和几何尺寸(1) 蜗杆分度圆直径d1=63mm轴向齿径=19.782mm直径系数q=10,齿顶圆齿根圆df1=47.88mm分度圆导程角,蜗杆轴向齿厚Sa=9.891mm(2) 蜗轮蜗轮齿数=15.07=31变位系数为验算传动比i=传动比误差,是允许的蜗轮分度圆直径=195.3蜗轮喉圆直径=195.3+26.3=207.9mm蜗轮齿根直径=195.3-21.26.3=180.18mm蜗轮咽喉母圆直径=(125-207.9)=29mm3.1.5校核齿根弯曲疲劳强度当量齿数根据=-0.6587 =32.874=2.87 螺旋角系数许用弯曲应力从表11-8中查得:由ZCuSn10P1制造
9、的蜗轮的基本许用应力=56MPa寿命系数=560.566 MPa =31.72MPa=19.43MPa=31.72MPa所以弯曲强度是满足要求的。3.1.6验算效率已知r=11183611.31= , 与相对滑动速度有关= = =4.82 m/s从表11-18中用插值法查得:=0.0224 =1.35 代入式中=0.225 =0.2则=0.85 大于原估计值,因此不用重算。3.1.7精度等级公差和表面粗糙度的确定考虑到所设计的蜗杆传动是动力传动,属于用机械减速器。从GB/T10089-1988圆柱蜗杆,蜗轮精度中选择38级精度,侧隙种类为f,标注为8f GB/T10089-1988。蜗杆与轴做
10、成一体,即蜗杆轴。蜗轮采用轮箍式,与铸造铁心采用H7/r6配合,并加台肩和螺钉固定(螺钉选用6个)。渐开线蜗杆ZI蜗杆采用45钢蜗轮采用ZCuSn10P1青铜蜗轮轮芯HT100=313.84 NmK=1.05=160=2.9N=16.74=0.704=189.448MPaa=124.5mmd1=63mm =2.75 合格=31=195.3mm=207.96mm=180.18mm=29mm=32.874=0.9192=56MPa=0.566=19.43MPa合格=4.82m/s=0.85合格4.轴的设计计算及校核4.1蜗轮轴的设计4.1.1轴的材料的选择,确定许用应力考虑到减速器为普通中用途中小
11、功率减速传动装置,轴主要传递蜗轮的转矩。4.1.2 按扭转强度,初步估计轴的最小直径选取轴的材料为45钢,调质处理。根据表15-3,取A0=115,于是得:d 轴的最小直径为d1,与联轴器的孔径相适应,故需同时选取联轴器的型号计算转矩=,查表14-1,选取=1.3,则有= =1.3313.8=4084.1.3选联轴器查表GB 4323-84 选TL7选弹性联轴器,标准孔径d=40mm,半联轴器长度为L=112mm,半联轴器与轴配合毂孔长为L=84mm。 所以,最小直径d1=40mm 4.1.4轴的结构设计(1) 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度。(2) 为了满足半联轴器的轴向定位要求,
12、d1右端需割出一轴肩,定位轴肩高度在(0.070.1)d范围内,故d2=d1+2h=40(1+20.07)=25.08mm,标准直径d2=28mm。为了保证轴端挡圈在压在半联轴器上,而不压在轴的端面上,L的长度应比d1段的长度L1长点:L1=82mm(因为L=84mm)(3)初选滚动轴承根据=40mm,初步选取0基本游隙组,标准精度级的单列圆锥滚子轴承30309,其尺寸为:dDT=45mm100mm27.25mm故选=45mm =90mm(4)蜗轮的轴段直径 蜗轮轴段的直径的右端为定位轴肩。故4=-2h,求出4=50mm与传动零件相配合的轴段,略小于传动零件的轮毂宽。蜗轮轮毂的宽度为:B2=(
13、1.21.5)d4=(1.21.5)50 =6075,取b=78mm,即=78mm(5)取蜗轮轴段的直径的定位轴肩长度为10mm去右端放轴承处的长度为40mm,其中20mm为轴承占用的长度,剩下20mm为挡油盘占用的长度,所以=40mm选45号钢,b=600MPab-11=55MPa=1.3=34.14Nmd1=40mmd2=60mmL1=82mm=45mm=90mm=50mm=60mm=78mm=10mm=40mm轴的总长为:L总=82+90+78+10+40=300(1) 轴向零件的同向定位蜗轮,半联轴器与轴的同向定位均采用平键链接。按d4由表6-1查得平键截面 bh=14mm9mm,键槽
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