机械设计课程设计带式输送机传动装置设计F=6.0V=1.5D=500(全套图纸).doc
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1、机械设计课程设计计算说明书 设计题目 锥齿轮减速器-开式齿轮全套CAD图纸,加153893706目 录一 课程设计任务书 2二 设计要求 2三 设计步骤 21. 传动装置总体设计方案 32. 电动机的选择 53. 确定传动装置的总传动比和分配传动比 54. 计算传动装置的运动和动力参数 55. 齿轮的设计 66. 滚动轴承和传动轴的设计 127. 键联接设计 218. 箱体结构的设计 229.润滑密封设计 24四 设计小结 24五 参考资料 251111传动装置总体设计方案2、电动机的选择1)选择电动机的类型2)选择电动机的容量3)确定电动机转速3、计算传动装置的总传动比和分配传动比(1)总传
2、动比(2)分配传动比4.计算传动装置的运动和动力参数1)各轴的转速2)各轴的输入功率3)各轴的输入转矩6. 齿轮的设计1) 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数2) 初步设计齿轮主要尺寸7. 滚动轴承和传动轴的设计(一).轴的设计(二).齿轮轴的设计(三).滚动轴承的校核8. 键联接设计9.箱体结构的设计10. 润滑密封设计一 课程设计任务书课程设计题目:带式输送机传动装置设计。1.带式运输机工作原理(简图如下)2.己知条件1)工作条件:两班制,连续单向运转,载荷较平稳,室内工作,有粉尘;环境最高温度35;2)使用寿命:8年;3)检修间隔期:四年一次大修,两年一次中修,半年一次小修;4)动力来源
3、:电力,三相交流,电压380220 V5)运输带速度允许误差:5;6)制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量生产。3.设计数据参数运输带工作拉力F(N)传送带工作速度v(m/s)滚筒直径D(mm)数值60001.5500二. 设计要求1.完成减速器装配图1张。2.零件工作图2张。3.编写设计计算说明书1份。三. 设计步骤1. 传动装置总体设计方案本组设计数据:按照给定的原始设计数据(编号)37和传动方案b设计减速器装置;运送带工作拉力F/N 6000 。运输带工作速度v/(m/s) 1.5 。 卷筒直径D/mm 500 。1)外传动机构为圆柱齿轮传动。2)减速器为锥齿轮减速器-开式齿轮。
4、锥齿轮减速器-开式齿轮3) 方案简图如上图2、电动机的选择1)选择电动机的类型按工作要求和工作条件选用Y系列三相笼型异步电动机,全封闭自扇冷式结构,电压380V。2)选择电动机的容量工作机的有效功率为从电动机到工作机传送带间的总效率为 =4 2=由机械设计课程设计指导书表1-7可知:锥齿轮传动效率0.97 :滚子轴承效率 0.98 :圆柱齿轮传动效率 0.94 :联轴器传动效率 0.99(弹性联轴器) :卷筒传动效率 0.96所以电动机所需工作功率为 3)确定电动机转速按表1-8推荐的传动比合理范围,圆柱齿轮开式传动比;锥齿轮传动比即总的传动比而工作机卷筒轴的转速为 所以电动机转速的可选范围为
5、根据电动机类型、容量和转速,由机械设计课程设计指导书表12-1选定电动机型号为Y180L-6。其主要性能如下表:电动机型号额定功率/kw满载转速/(r/min)Y180L-6 15 970 1.8 2.03.计算传动装置的总传动比并分配传动比(1).总传动比为 (2).传动比分配:取 则。 4. 计算传动装置的运动和动力参数1).各轴的转速 0轴 轴 II轴 III轴 卷筒轴 2).各轴的输入功率0轴 I轴 II轴 III轴 卷筒轴 3).各轴的输入转矩电动机轴的输出转矩为 0轴 I轴 II轴 III轴 卷筒轴 将上述计算结果汇总与下表,以备查用。轴名功率P/kw转矩T/(Nmm)转速n/(r
6、/min)传动比效率0轴1597010.992.50.9510.976.760.92I轴14.85970II轴14.116384.92III轴13.695384.92卷筒轴12.61657.375.圆锥齿轮的设计设计传递功率 /kW 14.5000小轮计算转速 /(r/min) 970.00小轮计算转矩 /(N.mm) 142757.73预期工作寿命 /h 38400齿轮传动精度等级 7小轮齿数z1 23小轮齿宽b1 (mm) 46.00小轮分度圆直径 (mm) 115.000轮齿大端模数m (mm) 5.000锥距R (mm) 155.985名义传动比 2.52实际传动比 2.52使用系数
7、1.00动载系数 1.14接触强度齿间载荷分配系数 1.20接触强度齿向载荷分配系数 1.50弯曲强度齿间载荷分配系数 1.47弯曲强度齿向载荷分配系数 1.50小轮材料及热处理方式 球墨铸铁小轮齿面硬度 /HBW 300.00小轮计算接触应力 /MPa 446.90小轮接触疲劳许用应力/MPa 570.77小轮接触疲劳极限应力/MPa 630.00小轮计算弯曲应力 /MPa 114.77小轮弯曲疲劳许用应力/MPa 286.99小轮弯曲疲劳极限应力/MPa 215.00大轮齿数z2 58大轮齿宽b2 (mm) 46.00大轮分度圆直径 (mm) 290.00大轮材料及热处理方式 碳钢调质大轮
8、齿面硬度 /HV10 210.00大轮计算接触应力 /MPa 446.90大轮接触疲劳许用应力/MPa 498.73大轮接触疲劳极限应力/MPa 550.00大轮计算弯曲应力 /MPa 111.00大轮弯曲疲劳许用应力/MPa 307.48大轮弯曲疲劳极限应力/MPa 210.00装配条件 一个齿轮悬臂接触斑点检查方式 满载逐件检查传动方式 闭式传动齿面粗糙度Rz /m 3.2000是否允许有少量的点蚀 允许润滑油运动粘度V40 /(mm2/s) 100.0000极限传递功率 /kW 18.0578大轮接触疲劳许用应力/MPa 498.73大轮接触疲劳极限应力/MPa 550.00大轮计算弯曲
9、应力 /MPa 111.00大轮弯曲疲劳许用应力/MPa 307.48大轮弯曲疲劳极限应力/MPa 210.00装配条件 一个齿轮悬臂接触斑点检查方式 满载逐件检查传动方式 闭式传动齿面粗糙度Rz /m 3.2000是否允许有少量的点蚀 允许润滑油运动粘度V40 /(mm2/s) 100.0000极限传递功率 /kW 18.0578 6. 圆柱齿轮的设计1.选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数按简图所示的传动方案,选用直齿圆柱齿轮传动。运输机为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度(GB10095-88)。材料选择。由机械设计表6.1选择小齿轮材料为45钢(调质),硬度为250HBS,大齿轮为4
10、5钢(调质),硬度为210HBS,二者材料硬度差为40HBS。选小齿轮齿数,则大齿轮齿数2。 初步设计齿轮主要尺寸 (1) 设计准则:先由齿面接触疲劳强度计算,再按齿根弯曲疲劳强度校核。 (2) 按齿面接触疲劳强度设计,即 1 确定公式内的各计算数值.试选载荷系数。.计算小齿轮传递的转矩 .由机械设计表6.5选取齿宽系数。.由机械设计表6.3查得材料的弹性影响系数。.由机械设计图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。.计算应力循环次数.由机械设计图10-19取接触疲劳寿命系数;。.计算接触疲劳许用应力安全系数SH=1 2.计算. 试算小齿轮分度圆直径,代
11、入中较小的值。 .计算圆周速度。 .计算载荷系数 根据,7级精度,由机械设计图6.10查得动载系数; 由机械设计表10-2查得使用系数; 由机械设计表10-4用插值法查得7级精度、齿轮悬臂布置,; 故载荷系数.按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径 .计算模数 ,按标准取模数两轮分度圆直径中心距.计算齿宽。,圆整后.计算齿高 3.核齿根弯曲疲劳强度 由式(6.12),1.确定公式内的各计算数值.由机械设计图6.9查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限;大齿轮的弯曲强度极限;.由机械设计图6.7取弯曲疲劳寿命系数,;.计算弯曲疲劳许用应力; 取弯曲疲劳安全系数 ,应力修正系数有 .查取齿形系数; 由机械设
12、计表6.4查得;.查取应力校正系数;由机械设计表10-5查得;.计算大、小齿轮的并加以比较; 大齿轮的数值较大,所以按大齿轮核对计算弯曲疲劳强度足够(5).结构设计及绘制齿轮零件图其次考虑大齿轮,因齿轮齿顶圆直径大于400mm,而又小于1000mm,故以选用轮辐式结构为宜。其他有关尺寸按机械设计图6.29荐用的结构尺寸设计。首先其次考虑小齿轮,由于小齿轮齿顶圆直径小于等于160mm,所以选用实心齿轮。画出零件结构图。7. 滚动轴承和传动轴的设计(一).轴的设计.输出轴上的功率、转速和转矩 由上可知,.初步确定轴的最小直径 材料为45钢,正火处理。根据机械设计表15-3,取,于是 ,由于键槽的影
13、响单键槽轴径应增大,即,取 输出轴的最小直径显然是安装联轴器处轴的直径。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,查机械设计表10.1,取,则: 按照计算转矩应小于联轴器公称转矩的条件,查手册,选用LX3型弹性柱销联轴器,其公称转矩为 。半联轴器的孔径 ,故取,半联轴器长度,半联轴器与轴配合的毂孔长度.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 1).为了满足办联轴器的轴向定位要求,-段右端需制出一轴肩,处轴肩高,故取-段的直径;左端用轴端挡圈定位。半联轴器与轴配合的毂孔长度,为了保证轴端挡圈只压在半联轴器上而不压在轴的端面上,故-段
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