机械设计课程设计单级斜齿圆柱齿轮传动设计+绞车传动(含总装图).doc
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1、阳泉职业技术学院课程设计说明书设计题目:单级斜齿圆柱齿轮传动设计+绞车传动 装配图,联系153893706班 级: 05 机 电 一 体 化 二 班 姓 名: 学 号: 成绩评阅教师日期 指导教师: 目录第一章、设计任务书.2第二章、前言 .3第三章、运动学与动力学计算.3一、电动机的选择与计算 . 5二、各级传动比的分配.5三、计算各轴的转速,功率及转矩,列成表格.6第四章、齿轮的设计及计算.7第五章、轴与轴承的计算与校核 .12第六章、键等相关标准键的选择20第七章、减速器的润滑与密封21第八章、箱体的设计22第九章、设计小结24第十章、参考资料25机械设计课程设计任务书设计题目:单级斜齿
2、圆柱齿轮传动设计绞车传动原始数据: F=12000F:卷筒圆周力 n=35(r/min)n:卷筒转速; D=400mm D:滚筒直径。设计工作量: 设计说明书一份 一张主要零件图(手工) 零号装配图一张 (CAD)工作要求:卷筒间歇工作,载荷平稳,传动可逆转,起动载荷为名义载荷的1.25倍。传送比误差为5%。每隔二分工作一次,停机5分钟,允许误差为5%。,使用年限年,两班制。运动简图:(见附图) 绞车传动简图 二前言分析和拟定传动方案机器通常由原动机、传动装置和工作装置三部分组成。传动装置用来传递原动机的运动和动力、变换其运形式以满足工作装置的需要,是机器的重要组成部分。传动装置的传动方案是否
3、合理将直接影响机器的工作性能、重量和成本。满足工作装置的需要是拟定传动方案的基本要求,同一种运动可以有几种不同的传动方案来实现,这就是需要把几种传动方案的优缺点加以分析比较,从而选择出最符合实际情况的 一种方案。合理的传动方案除了满足工作装置的功能外,还要求结构简单、制造方便、成本低廉、传动效率高和使用维护方便。所以拟定一个合理的传动方案,除了应综合考虑工作装置的载荷、运动及机器的其他要求外,还应熟悉各种传动机构的特点,以便选择一个合适的传动机构。传动比误差为5%。绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。故本文在选取传动方案时,采用绞车传动。
4、众所周知,绞车传动装置由电动机、开式齿轮、减速器、联轴器、滚筒五部分组成,而减速器又由轴、轴承、齿轮、箱体四部分组成。所以,如果要设计绞车传动装置,必须先合理选择它各组成部分,下面我们将一一进行选择。 第一节 选择电动机电动机是常用的原动机,具体结构简单、工作可靠、控制简便和维护容易等优点。电动机的选择主要包括选择其类型和结构形式、容量(功率)和转速、确定具体型号。(1) 选择电动机的类型:按工作要求和条件选取Y系列一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。(2) 选择电动机的容量:工作所需的功率:Pd = Pw/Pw = F*V/(1000w)所以: Pd = F*V/(1000*w)由电
5、动机至工作机之间的总效率(包括工作机的效率)为*w = 1*2*2*3*4*5*6式中1、2、3、4、5、6分别为齿轮传动、齿轮传动的轴承,开式齿轮传动、联轴器、卷筒轴的轴承及卷筒的效率。取1 = 0.992、= 0.99、3 =0.97、4 = 0.95、5 = 0.98、6 = 0.96 ,则: *w = 0.970.990.990.960.980.980.96 =0.832 Pd = F*V/1000*w = 12000353.14400601000(10000.53) kW =10.56 kW根据Pd选取电动机的额定功率Pw使Pm = (11.25)Pd = 10.5612.96kW由
6、查表得电动机的额定功率 Pw = 13 kW(3) 确定电动机的转速:卷筒轴的工作转速为:nw = 35 r/min按推荐的合理传动比范围,取开式传动的传动比i1 = 3 5,单级齿轮传动比i2 = 3 5则合理总传动比的范围为: i = 9 25故电动机的转速范围为:nd = i*nw = (925)35 r/min = 315875 r/min 根据计算出的容量,由附表适用的电动机型号,其技术参数及传动比的比较情况见下表。综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量以及链传动和减速器的传动比,价格适合。因此选定电动机型号为Y180L-6,所选电动机的额定功率Ped = 13kW,满载转速nm =
7、675 r/min ,总传动比适中,传动装置结构紧凑。电动机型号额定功率/kw满载转速(r/min)堵转转矩最大转矩YZ180L8136751.82.0第二节 计算总传动比并分配各级传动比电动机确定后,根据电动机的满载转速和工作装置的转速就可以计算传动装置的总传动比。(1) 计算总传动比:i = nm/nw = 675/35= 19.28(2) 分配各级传动比:为使开式传动的尺寸不至过大,满足ib100N/,齿间载荷分配系数=1.2。由式(6-4)载荷系数K=1.796齿形系数按当量齿数=Z/,由图6-18查得:设螺旋角=15,=/=25.5,=/ =98.64,则小齿轮齿形系数=2.65,大
8、齿轮齿形系数=2.3小齿轮应力修正系数=1.59,大齿轮应力修正系数=1.78,tan=tan/cos=tan20/cos15=0.377=20.6469=203849,查得/=0.032,/=0.0095,代入=23, =89,得=0.736, =0.846,= +=1.472。由式(6-16)=bsin/=0.98由图6-20查得,重合度系数=0.75。由图6-29查得,=0.87。按式(6-14)计算弯曲疲劳许用应力 =/按图6-24查取齿轮材料弯曲疲劳极限应力=500Mpa。由表6-13计算弯曲疲劳强度计算的寿命系数:小齿轮应力循环次数环次数=60 =609701 =/3.8697=2
9、.509 =(3/=0.8908 =(3/=0.9152由图6-25查取尺寸系数=1。由式(6-14)=2弯曲疲劳强度安全系数=1.25 =/=712.4MPa =/=732.16Mpa 比较=2.651.59/664=0.0063=0.0057,应按小齿齿轮校核齿轮弯曲疲劳强度。 代入公式(6-20) = =2.1211按表6-1,取标准模数=2.5由公式a=(+)/2cos=3(23+89)/2cos15 =144.94圆整取中心距a=174mmcos=0.9884=8.746故螺旋角在825计算大小齿轮分度圆直径 =/ cos=58.17 =/ cos=225.11 校核原假设的系数齿轮
10、的速度v=/601000=2.95m/s,v/100=0.695m/s,由图6-8b查得=1.05,与原取值一致。齿宽b=0.558.17=29.05为补偿两轮州向尺寸误差取=35,=303.按触疲劳强度校核由式(6-17)=268.4由表6-9查得,弹性系数=0.8;由图6-14查得,节点区域系数=2.42;按图6-12,图6-13查得,重合度系数=0.8;由图6-28查得,螺旋角系数=0.982。接触疲劳许用应力=/由图6-23查得,齿轮材料接触疲劳极限应力=1500Mpa。由表6-11查得接触疲劳度计算的寿命系数:=(5/=(5/9.711 =0.913 =(5/=(5/2.509 =0
11、.951 由图6-23查得,工作硬化系数=1 由表6-12,接触疲劳强度安全系数=1 =/=15000.9131/1 =1369.5MPa =/=1426.5MPa 将以上各值代入斜齿轮接触疲劳校核公式 =268.4=268.412.420.80.982 =31027.44MPa=1369.5Mpa弯曲强度疲劳足够。五.轴与轴承的设计计算及校核轴的设计及键联接的选择与校核轴主要用来支承作旋转运动的零件,如齿轮、带轮,以传递运动和动力。本减速器有两根轴,根据设计要求,设计的具体步骤、内容如下:第一轴的设计1、 选择轴的材料确定许用应力普通用途、中小功率减速器,选用45钢,正火处理。查表2-7,取
12、 =600 Mpa, =95 MPa2、按弯曲许用切应力,初估轴的最小直径由表2-6,查得C=110, =40 Mpa,按式(2-44)得, =32.70mm因轴上开有键槽,应增大轴颈以考虑键槽对轴强度的削弱,则直径应增大5%7%, 32.70(1+7%)=34.989初定轴的最小直径=35。3.确定齿轮和轴承的润滑计算齿轮圆周速度=0.502m/s 齿轮采用浸油润滑,轴承采用飞溅润滑。4.轴得初步设计根据轴系结构分析要点,结合后述尺寸确定,按比例绘制轴的草图,如图2-2。考虑到斜齿圆柱齿轮传动,选用角接触球轴承,采用内嵌式轴承盖实现轴承两端单向固定,依靠普通平键联接实现周向固定,利用轴肩结构
13、实现轴与轴承的轴向固定。考虑到小齿轮分度圆直径与轴的直径差距不大的情况,采用齿轮轴的结构方案,如图2-2示。轴与其它零部件相配合的具体情况见后装配。图 2-25.轴的结构设计轴的结构设计主要有三项内容:(1)各轴段径向尺寸的确定;(2)各轴段轴向长度的确定;(3)其它尺寸(如键槽、圆角、到角,退刀槽等)的确定。(1) 径向尺寸的确定如上草图所示,从轴段=35开始,逐段选取相邻轴段的直径。起定位固定作用,定位轴肩高度h可在(23)C范围内经验选取(C为大链轮内孔倒角尺寸,取C=1),故= +2h35+2(11)=37 mm,按轴的标准直径系列取=37mm 。与轴承内径相配合,考虑安装方便,结合轴
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