机械设计课程设计带式运输机的传动装置设计(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:带式运输机的传动装置设计全套CAD图纸,联系153893706班级:机自0906班 学号:姓名:指导教师: 机械工程学院一内容提要: 减速机装配图一张 零件工作图二张(含齿轮工作图一张,轴工作图一张) 设计计算说明书一份 设计小结一份二设计步骤及目录设计运送原料的带式运输机所用的圆柱齿轮减速器,具体内容是:1 设计方案论述。2 选择电动机。3 减速器外部传动零件设计。4 减速器设计。1) 设计减速器的传动零件;2) 对各轴进行结构设计,按弯扭合成强度条件验算个轴的强度;按疲劳强度条件计算输出轴上轴承的强度;选择各对轴承,计算输出轴上轴承的寿命;选择各键,验算
2、输出轴上键连接的强度;3) 选择各配合尺寸处的公差与配合;4) 决定润滑方式,选择润滑剂;5. 绘制减速器的装配图和部分零件工作图;6. 编写设计说明书。设计任务書设计带式输送机传动装置一.带式运输机传动示意图 二.已知条件:1 输送带工作拉力F= 7.5kN; 2输送带工作速度 =2.4m/s(允许输送带速度误差为 );3 滚筒直径D450mm;4 滚筒效率 0.96; 5工作情况两班制,连续单向运转,载荷较平稳;6使用折旧期8年;7 工作环境 室内,灰尘较大,环境最高温度为35C;8 动力来源电力,三相交流,电压380/220V;9 检修间隔期 四年一次大修,两年一次中修,半年一次小修;1
3、0 制造条件及生产批量 一般机械厂制造,小批量生产。三.备选方案 1.带单级圆柱齿轮减速器 优缺点:传动比一般小于5,传递功率可达数万瓦,效率较高,工艺简单,精度易于保证,一般工厂均能制造,应用广泛。2.二级展开式圆柱齿轮减速器优缺点:第一级是直齿式,第二级是斜齿。此结构的特点是:结构简单,应用广泛,展开式由于齿轮轴承为不对称布置,因而沿齿向载荷分布不均,要求轴要有较大的刚度。适合于繁重及恶劣条件下长期工作,使用维护方便,但尺寸结构较大。3.链单级圆柱齿轮减速器优缺点:传动比一般小于5,传递功率可达数万瓦,效率较高,工艺简单,精度易于保证,一般工厂均能制造,应用广泛。链传动不均匀,有冲击。机械
4、设计 传动装置设计(带式输送机)项目设计内容,步骤和说明结果一选择传动装置类型(方案)此机构为二级展开式圆柱齿轮减速器,第一级是直齿式,第二级是斜齿。此结构的特点是:结构简单,应用广泛,展开式由于齿轮轴承为不对称布置,因而沿齿向载荷分布不均,要求轴要有较大的刚度。适合于繁重及恶劣条件下长期工作,使用维护方便,但尺寸结构较大。选择两级展开式圆柱齿轮减速器二选择电动机确定电动机容量PcdPw/(kw)Pcd:传动装置需输入功率;Pw:工作机需输入功率PwFjVj/1000w(kw);Pw=7.5*2.4/0.96=18.75kw:电动机至工作机的总效率其中每对轴承的效率;每对啮合的效率;每个联轴器
5、的效率;搅油效率查表可得0.99 0.98 0.98 0.99算出=0.886Pcd=18/0.886=21.37kw2根据Pcd查资料选电动机Y180L-4,得Pd22 kw,nm1470r/minPd22kw=0.877nm1470r/min电动机选Y180L-4型三计算总传动比和传动比分配1总传动比i=nmnj滚筒转速nj100060V/D算出:n=102 r/minn=1470 r/min i=1470/102= 14.412传动比分配i1i2=(1.31.5),由此得到,=4.37, =3.3:为第一级传动比;:为第二级传动比=102 r/mini14.41i4.37i3.3=4.3
6、7=3.3四计算传动装置的运动和动力1各轴转速确定: n1=nm n1=1470r/minn2=n1/i1 n2=336.384r/min n3=n2/i2 n3=101.9345r/min2各轴功率计算(kw):P1Pd01 P1220.980.99=21.344kw01:电动机与轴间的传动效率PP112 P2=21.3440.980.99=20.71kw12:为轴和轴间的传动效率223 =20.710.980.99=20.10kw23:为轴和轴间的传动效率各轴的转矩计算:Td9550Pdnm(N*)TTd01138.663N*TT12588.023N*TT231883.121 N*转速(r
7、/min)1470336.384101.935功率(Kw)P21.344P20.71P20.10转矩(N*m)T138.663T588.023T1883.12五。传动零件设计一齿轮设计:第一级齿轮设计1选定齿轮的类型,精度等级,材料和齿数1)按前面提出的传动方案,选用直齿圆柱齿轮传动。2)减速器为一般工作机器,速度不高,选用7级精度(GB10095-88)。3)材料选择;选择小齿轮材料为40Gr(调质),硬度为280HBS;大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS。选小齿轮齿数z1=24,大齿轮齿数z2= i1z1=104.88,取105.2. 按齿面接触强度设计有设计公式进行试算,即1
8、)。确定公式内的各计算值1.试选载荷系数Kt=1.3 2.由表10-7选取齿宽系数d=13.由表10-6查得材料的弹性影响系数=189.8MPa4.由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限=600MPa;大齿轮的接触疲劳强度极限=550MPa;5.计算应力循环次数 根据已知条件得减速器工作时间为8年,每年的工作日为300天,每天为两班制。即每天为16个小时。=3.387/4.37=0.7756.由图10-19查得解除疲劳寿命系数=0.90;=0.957.计算接触疲劳许用应力取失效概率1%,安全系数S=1 得 =0.9600MPa=540 Mpa=0.95550MPa=522.5
9、Mpa8. 2)计算(1)试算小齿轮分度圆直径d,代入中较小值d=71.47mm(1) 计算圆周速度vV=d1tn1/60*1000=5.50m/s(2) 计算齿宽b=d*d1t=1*71.47=71.47mm(3) 计算齿宽与齿高之比b/h模数 m1= d1t/z1=2.978mm齿高 h=2.25m1=2.25*2.978=6.70mmb/h=74.47/6.70=11.11(4)计算载荷系数根据v=5.5m/s,7级精度,由图10-8(P194)查动载荷系数kv=1.15;直齿轮,假设。由表10-3查得;由表10-2查得使用系数;由表10-4查得7级精度,小齿轮相对支承非对称布置时,KH
10、=1.420由b/h=10.65,KH=1.420查图10-13得KF=1.35;故载荷系数K=KAKVKHKH=11.151.21.42=1.9596(5)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,得71.47*1.147=82mm(6)计算模数m m=82/24=3.417mm3.按齿根弯曲强度设计弯曲强度的设计公式为 1) 确定公式内的各计算数值(1) 由图10-20c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;(2) 由图10-18查得弯曲疲劳寿命系数,(3) 计算弯曲疲劳许用应力k取弯曲疲劳安全系数S=1.4,得=.=(4)计算载荷系数K11.151.21.35=1.863
11、(5)查取齿形系数 由表10-5查得(6)查取应力校正系数 由表10-5查得; (7)计算大,小齿轮的并加以比较 大齿轮的数值大。2)设计计算 对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的模数m小于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数m的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳强度所决定的承载能力,仅与齿轮直径有关,可取由弯曲强度算得的模数2.47并就近圆整为标准值m=2.5mm,取大于接触强度的分度圆直径 82mm,算出小齿轮齿数 大齿轮齿数这样设计出的齿轮传动,既满足了齿面接触疲劳强度,又满足了齿根弯曲疲劳强度。4.几何尺寸计算1)计算分度圆直径2)计算中心距 a=(82+3
12、60)/2=221mm3)计算齿轮宽度取B1=90mm,B2=85mm第二级齿轮设计1选定齿轮的类型,精度等级,材料和齿数1)按前所提出的传动方案,选用斜齿圆柱齿轮传动。2)减速器为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度(GB10095-88)。3)材料选择。 由表10-1(P189)选择小齿轮材料40Cr(调制),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质)硬度为240HBS,二者硬度差为40HBS。4)选小齿轮齿数z3=24,大齿轮齿数z4= i2*z3=3.324=79.2取z4=805)初选螺旋角=142.按齿面接触强度设计有设计公式进行试算,即1) 确定公式内的各计算值(1) 试选
13、载荷系数 Kt=1.6 (2)由表10-7选取齿宽系数d=1(3)由表10-6查得材料的弹性影响系数=189.8MPa(4)由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限=600MPa;大齿轮的接触疲劳强度极限=550MPa;(5)计算应力循环次数 根据已知条件得减速器工作时间为8年,每年的工作日为300天,每天为两班制。即每天为16个小时。 N160n1jLh60330.3841(283008)7.612*108 N2N1/3.32.31*108(6)由图10-19查得接触疲劳寿命系数=0.9; =0.96(7)计算接触疲劳许用应力取失效概率1%,安全系数S=1 得 =0.9600M
14、Pa=540MPa =0.96550MPa=528MPaMPa(8)由图1030选取区域系数ZH=2.433(9)由图10-26查得, 则(10)T2=9550P2/n2=P2=22*0.98*0.99*0.0.98*0.99=20.71Kw2)计算(1)d1t=103.577mm(2)计算圆周速度(3)计算齿宽及模数b=1*103.577=103.577mm=103.577*cos140/24=4.18mm h=2.25=2.254.18mm=9.421mm(4)计算纵向重合度(5)计算载荷系数K已知使用系数根据V=1.823m/s,七级精度,由图108得动载系数 Kv=1.02由表104查
15、得的计算公式由表1013查得由表103查得载荷系数=11.021.421.4=2.03(6)按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径= = 1.3.477*1.126=116.63mm(7)计算模数 = =116.63*cos14/24mm=4.72mm3.按齿根弯曲强度设计弯曲强度的设计公式为 2) 确定公式内的各计算数值(1) 计算当量齿数zv2=z2/(cos)3=80/(cos14)3=87.57(2)由图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限MPa;大齿轮的弯曲疲劳强度极限MPa;(3)图10-18查得弯曲疲劳寿命系数;(4)计算弯曲疲劳许用应力 弯曲疲劳安全系数S=1.4,得(5)计
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