机械设计课程设计二级圆锥—圆柱齿轮减速器设计.doc
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1、机械设计课程设计设计题目: 胶带输送机卷筒传动装置(f) 学院:机械工程学院 班级: 设计者: 学号:指导教师: 日期: 二级圆锥圆柱齿轮减速器设计说明书原始条件和数据: 胶带输送机两班制连续单向运转,载荷平稳,空载起动,室内工作,有粉尘;使用期限10年,大修期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%。输送带工作拉力:2400N工作速度:1.2m/s卷筒直径D(mm):300mm方案如下图:设计内容计算及说明结果1)选择电动机类型2)电动机容量3)确定电动机的转速4)电动机的技术数据和外形,安装尺寸1)传动装置总传动比2)分配传动装置各级传动比3)各
2、轴转速(轴号见图一)4)各轴输入功率圆锥直齿轮设计1.选定齿轮精度等级、材料及齿数2.按齿面接触强度设计(1).确定公式内的各计算数值(2)计算3按齿根弯曲强度设计(1)确定计算参数(2)设计计算(3).几何尺寸计算圆柱斜齿轮设计1.选定齿轮精度等级、材料及齿数2 .按齿面接触强度设计(1) 确定公式内的各计算数值(2)计算3.按齿根弯曲强度设 计(1)确定计算参数(2)设计计算4对比结果,确定法面模数m及齿数z5.几何尺寸计算输入轴设计1、 功率、转速和转矩及齿轮上的力2初步确定轴的最小直径3.轴的结构设计(1)拟定轴上零件的装配方案(2)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度(3)轴上的
3、周向定位4.求轴上的载荷5、按弯扭合成应力校核轴的强度中间轴设计1确定中间轴上各齿轮的力及方向2初步确定轴的最小直径3.轴的结构设计(1)拟定轴上零件的装配方案(2)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度(3)轴上的周向定位(4)轴上圆角和倒角4求轴上的载荷5、按弯扭合成应力校核轴的强度输出轴设计1确定中间轴上各齿轮的力及方向2、初步确定轴的最小直径3、轴的结构设计(1)拟定轴上零件的装配方案(2)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度4、求轴上的载荷5、按弯扭合成应力校核轴的强度6.精确校核轴的疲劳强度输入轴滚动轴承校核中间轴滚动轴承校核输出轴滚动轴承校核1校核联轴器处的键连接2校核圆锥
4、齿轮处的键连接1校核圆锥齿轮处的键连接2校核圆柱齿轮处的键连接1校核联轴器处的键连接2校核圆柱齿轮处的键连接润滑与密封 一 选择电动机按工作要求和工作条件,选用一般用途的Y系列全封闭式三相异步电动机。 (1)卷筒的输出功率 (2)电动机输出功率 传动装置的总效率 式中、为从电动机至卷筒轴的各传动机构和轴承的效率。由机械设计课程设计表2-4查得:滚动轴承=0.995;圆柱齿轮传动=0.97;圆锥齿轮传动=0.96;弹性联轴器=0.99;则故 (3)电动机额定功率因载荷平稳,电动机额定功率只需略大于即可,选取电动机额定功率。 由表2-1查得单级圆柱齿轮传动比范围,圆锥齿轮传动比范围,则电动机转速可
5、选范围为:符合这一范围的同步转速有750r/min,由表8184选常用的同步转速为750r/min的Y系列电动机Y180L8,其满载转速为。电动机的安装结构形式以及其中心高、外形尺寸、轴伸尺寸等均可由表8186、表8187中查到,并记录备用。二、计算传动装置的运动和动力参数对于圆锥圆柱齿轮减速器,高速级锥齿轮的传动比则圆柱齿轮减速器传动比 按电动机所需功率计算各轴输入功率,即5)各轴转矩以上算出的运动和动力参数列表如下:参数 轴名轴1轴2轴3轴4轴5转速n(r/min)730730239.359.759.7功率P(kW)9.549.449.028.718.58转矩T()124.80123.49
6、359.971394.911372.51传动比13.054.011效率0.990.9550.9650.985 三、传动件的设计计算已知输入功率,小齿轮转速730r/min,齿数比u=3.05,由电动机驱动,工作寿命10年,大修期3年,两班制,带式输送机载荷平稳,空载起动,不反转。1) 选用8级精度(GB10095-88)2) 材料选择 由机械设计(第八版)表10-1选择小齿轮材料为(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS。3) 选小齿轮齿数,大齿轮齿数,取整。则由设计计算公式进行试算,即1) 试选载荷系数 试取K=2.02) 计算小齿轮的转矩3) 选齿宽系数
7、4)由机械设计(第八版)图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限,大齿轮的接触疲劳强度极限5)由机械设计(第八版)表10-6查得材料的弹性影响系数6) 计算应力循环次数 7) 由机械设计(第八版)图10-19取接触疲劳寿命系数8) 计算接触疲劳许用应力取失效概率为1%,安全系数S=1,得1) 试算小齿轮分度圆直径,代入中较小的值2) 计算圆周速度v3) 计算载荷系数根据,8级精度,由机械设计(第八版)图10-8查得动载系数直齿轮由机械设计(第八版)表10-2查得使用系数根据大齿轮两端支撑,小齿轮作悬臂布置,查机械设计(第八版)表得轴承系数,则接触强度载荷系数4) 按实际的载荷系数校
8、正所算得的分度圆直径,得5) 计算大端模数m1) 确定弯曲强度载荷系数2) 由机械设计(第八版)表10-5查得齿形系 应力校正系数 3) 由机械设计(第八版)图20-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限,大齿轮的弯曲疲劳强度极限4) 由机械设计(第八版)图10-18取弯曲疲劳寿命系数5) 计算弯曲疲劳许用应力 取弯曲疲劳安全系数,得6) 计算大、小齿轮的并加以比较 大齿轮的数值大。 对比计算结果,齿面接触疲劳强度计算的模数m大于按齿根弯曲疲劳强度计算的模数。取由弯曲疲劳强度算得的模数3.135并就近圆整为标准值m=3.25,按接触强度算得的分度圆直径,算出小齿轮齿数 所以,大齿轮齿数 圆整并确定
9、齿宽取 1) 运输机为一般工作机器,速度不高,选用8级精度(GB10095-88)2) 材料选择 由机械设计(第八版)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。3) 选小齿轮齿数,大齿轮齿数4) 选取螺旋角。初选螺旋角 由设计计算公式进行试算1)试选载荷系数计算小齿轮的转矩2) 选齿宽系数3) 由机械设计(第八版)图10-30选取区域系数4) 由机械设计(第八版)图10-26查得,则5) 由机械设计(第八版)表10-6查得材料的弹性影响系数i. 计算应力循环次数ii. 由机械设计(第八版)图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接
10、触疲劳强度极限,大齿轮的接触疲劳强度极限iii. 由机械设计(第八版)图10-19取接触疲劳寿命系数6)计算接触疲劳许用应力取失效概率为1%,安全系数S=1,得1)试算小齿轮分度圆直径,由计算公式得2) 计算圆周速度v3) 计算齿宽b及模数4) 计算纵向重合度5) 计算载荷系数根据,8级精度,由机械设计(第八版)图10-8查得动载系数由机械设计(第八版)表10-3查得,表10-2查得使用系数,表10-4查得 图10-13查得 接触强度载荷系数6)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,得6) 计算模数 由设计公式进行试算 1)计算载荷系数。 2) 根据重合度,由机械设计(第八版)图10-28查
11、得螺旋角影响系数 3)由机械设计(第八版)图20-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限,大齿轮的弯曲疲劳强度极限4)由图10-18取弯曲疲劳寿命系数 5)计算弯曲疲劳许用应力6)计算当量齿数7)由表10-5查得齿形系数 应力校正系数 8)计算大、小齿轮的并加以比较 大齿轮的数值大。 对比结果,由齿面接触疲劳强度计算的法面模数 大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,取标准值,已满足弯曲强度。为满足接触疲劳强度,取分度圆直径。 取=31,取 (1)计算中心距 (2)按圆整后的中心距修正螺旋角因值改变不多,故参数、等不必修正。(2) 计算大小齿轮的分度圆直径 (4)计算齿轮宽度 圆整后取 (5)齿顶高
12、 (6)齿根高 (7)齿顶圆直径 (8)齿根圆直径 四、轴的设计计算 高速级小圆锥齿轮的分度圆半径为而 圆周力、径向力及轴向力的方向如图二所示图二先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为45钢(调质),根据表15-3,取,得,输入轴的最小直径为安装联轴器的直径,为了使所选的轴直径与联轴器的孔径相适应,故需同时选取联轴器型号。 联轴器的计算转矩,查表14-1,由于转矩变化很小,故取,则 联轴器与轴之间周向定位采用键连接,对直径 的轴,有一个键槽时,轴径增大5%7%,故 根据电动机型号Y180L-8,由表8-187及标准GB/T5014-2003,查得电动机轴径应取48mm。故选HL3型弹性套柱销联
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