机械设计课程设计设计用于带式运输机的传动装置.doc
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1、机械设计课程设计计算说明书题目:设计用于带式运输机的传动装置机械设计制造及自动化专业班级:学号:设计者:指导老师:2009年12月30日上海*大学*学院目 录1. 设计任务书 32. 系统总体方案设计(附总体方案简图) 3-43. 原动机选择 4-54. 计算总传动比及确定各级传动比 65. 传动装置及动力参数计算 66. 传动零件的设计 7-157. 减速箱箱体结构尺寸计算 168. 轴的计算 17-259. 滚动轴承的选择和计算 25-2810. 连接的选择和计算 28-3011. 联轴器的选择 30-3112. 润滑方式、润滑油牌号及密封装置的选择 31-3313. 附件设计 33-34
2、14. 设计心得 3415. 参考资料 351. 设计任务书带式运输机工作原理带式运输机传动示意图如右图所示已知条件工作条件:每天两班制工作,每年工作300天,连续单向回转,工作时有轻微振动,;使用折旧期:使用年限10年;检修间隔期:大修期3年动力来源:电力,三相交流380/220V;运输带速度允许误差:5%;制造条件及生产批量:生产厂可加工78级精度的齿轮,生产批量为10台。设计数据2. 系统总体方案设计(附总体方案简图)1.方案a. 带单级斜齿圆柱齿轮减速器b. 选择此方案的原因:本方案选择电机带动带传动和单级斜齿圆柱齿轮减速器传动。带传动的优点是:1.适用于中心距较大的传动。2.带具有良
3、好的挠性,可缓和冲击,吸收震动。3.过载时带轮间会出现打滑,打滑虽使传动失效,但可防止损毁其他零件。4.结构简单、成本低廉。而单级斜齿圆柱齿轮减速器同样也是结构简单、成本低廉、易于维修。斜齿轮较之直齿轮,具有传动平稳,承载能力高等优点,故选用斜齿轮。这样的选择有助于提高生产效率,噪声较低,适用面广。2.内容按照给定的原始设计数据35和传动方案a设计减速器完成装配底图(1#草图)手绘1张减速器装配图(1#)一张零件工作图两张(3#大齿轮、低速轴)计算说明书一份(6000字左右)3. 原动机选择(参考2 p187)1、电动机类型Y系列三相异步电动机性能参数:型号:中小型系列为Y系列;Y112M-4
4、表示:异步电动机,中心高度112mm,中机座,1号铁心,2极额定功率:满载运行时输出的功率满载转速:额定工作情况下运行的转速,略小于同步转速原始数据运输带工作拉力F(N):2000运输带工作速度v(m/s):1.6卷筒直径D(mm):2902、电动机功率卷筒输出功率(工作机所需功率):Pw=Fw vw / 1000 =20001.6/1000=3.2KWnw=601000v/D=6010001.6/3.14/290=105.4 r/min传动装置总效率a效率查2表1-7(p5)带传动效率0为0.96 齿轮副效率1(1对)为0.97滚动轴承效率2(3对)为
5、0.99齿式联轴器效率3 为0.99卷筒效率w 为0.96总效率a=013w=0.960.970.9930.990.96=0.86所需电动机功率PdPd = Pw /a=3.2/0.86=3.723、电动机转速 滚筒轴转速:nw=601000vw/D=105.4 r/min 总传动比范围i=xy:i=i带范围i单减范围=(17)(46)=442各传动比范围见2表1-8(p5) 所需电动机的转速范围:nd= inw =(442) nw =421.64426.8 所需电动机的同步转速:3000r/m
6、in 、1500r/min、1000r/min 、750 r/min(红字推荐)选择1500r/min为电动机的同步转速,即nd =1500r/min4、电动机型号按所需的Pd、nd查2表12-1(p167) 查2表12-3(p168)表格列出电动机主要技术数据:型号额定功率Pm满载转速nm轴径D轴伸长E中心高HY112M-44 KW1440 r/min28 mm60 mm112 mm4.计算总传动比及确定各级传动比(参考2 p196)1、传动装置总传动比ii = nm / nw =iV i减=i0 i1i0:V带传动传动比 i1:单级齿轮减速器传动比i=nm / nw =1440/105.4
7、=13.672、确定各级传动比原则:大带轮半径不能超过减速器中心高,应使i0 i1选择V带传动传动比i0(2表1-8(p5) )选V带传动传动比i0=3减速器传动比i1=i/ i0(如果超出2表1-8(p5)6的范围,则增大i0或重新确定(降低)电动机转速nd、nm )。单级齿轮减速器传动比i1=i/ i0=13.67/3=4.565. 传动装置及动力参数计算1、各轴转速(r/min)n0=nm=1440n=nm/i0=1440/3=480n= n/i1=480/4.56=105.34n= n=105.342、各轴输入功率(kW)P0=Pd=3.72P=
8、P00=3.720.96=3.57P= P12=3.570.970.99=3.43P = P23=3.430.990.99=3.36注:滚筒输出功率:Pw= P34=3.360.990.96=3.193、各轴输入扭矩(N.m)T0=9550Pd/ nm =95503.72/1440=24.67T=95501000P/n=95503.57/480=71.03T =95501000P/n=95503.43/105.26=310.96T =95501000P/n=95503.36/105.26=304.61注:滚筒输出功率:Tw =9550Pw/nw=95503.19/105.4=304.614、运
9、动和动力参数汇总编号功率P/kW转速n/(r/min)转矩/(N.m)传动比0轴3.72144024.67(i0 =3)3.5748071.03( i1=4.56 )3.43105.34310.9613.36105.34304.616. 传动零件的设计计算及说明结果一 设计V带传动(参考1 p221)1、求计算功率Pc查1中表13-8得KA=1.1,故Pc=KAPd=1.13.72=4.092、选V带型号选用普通V带,根据Pc =4.09KW,n0=1440r/min,由1图13-15查出此坐标点位于A型处。3、选择和计算带轮的基准直径d1 、d2由1表13-9,d1应不小于75,现取d1=1
10、00 mm,由1式(13-9)得由1表13-9取d2=300 mm4、验算带速v 带速在525 m/s范围内,合适。5、求V带的基准长度Ld和中心距a初步选取中心距a0=1.5(d1+d2)=1.5(100+300)mm=600 mm取a0=600 mm符合0.7(d1+d2) a02(d1+d2)。由1 式(13-2)得带长 查1 表13-2,对A型带选用Ld=1800 mm。再由1 式(13-16)计算实际中心距6、验算小带轮包角由1 式(13-16)得合适。7、求V带根数z由1 式(13-15)得今n1=1440 r/min,d1=100 mm,查1表13-3得P0=1.32 KW由1
11、式(13-9)得V带实际传动比减速器实际传动比 轴实际转速n=480 r/min轴实际输入扭矩T=71.03 N.m查表13-5得 =0.17 KW由查表13-7得 =0.95, 查表13-2得KL=1.01,由此可得取3根。8、求作用在带轮轴上的压力FQ查表13-1得q=0.1 kg/m,故由式(13-17)得单根V带的初拉力作用在轴上的压力带轮的结构设计注意事项:1、取电动机轴工作功率Pd计算(不是额定功率)2、小带轮顶圆半径应小于电动机中心高3、带轮直径圆整为标准直径,确定后重新计算带传动实际传动比i0 (保留小数23位),修正nI、TI以及i14、带的根数不多于五根选用A带小带轮直径=
12、100mm大带轮直径=300mm带长=1800mm带轮中心距a=577.5mmz=2.86皮带选用3根=905N结构简图:计算及说明结果设计选用齿轮(参考1 p178结合p175 )1、选择材料及确定许用应力小齿轮用45调质处理,齿面硬度为197286 HBS,=590 MPa,=450 MPa,(表11-1),大齿轮用45正火处理,齿面硬度为156217 HBS, =380 MPa,=310 MPa(表11-11)。由表11-5,取,2、按齿面接触强度设计设齿轮按8级精度制造。取载荷系数K=1(表11-3),齿宽系数(表11-6),小齿轮上的转矩T1= T103=71.03 103=7103
13、0取ZE=189.8(表11-4)取ZH=2.5,螺旋角取螺旋角系数传动比 由式(11-9)齿数取,则故减速器实际传动比实际总传动比实际滚筒轴转速误差范围合适。模数齿宽,取,按表4-1取,实际的,中心距实际螺旋角3、验算轮齿弯曲强度当量齿数 齿形系数(图11-8),(图11-9),由式(11-10) 安全。4、齿轮的圆周速度对照表11-2可知选用8级精度是合宜的。5、几何尺寸计算6、大齿轮零件工作图设计(参考2 p163表11-6) 1)、计算结构尺寸 大齿轮零件工作图设计1、m取标准值,且不要小于2mm2、采用斜齿圆柱齿轮。3、斜齿轮的中心距a通过调整螺旋角使以0或5结尾4、齿宽要圆整;分度
14、圆、齿顶圆、齿根圆直径、螺旋角保留小数23位;按经验公式计算的结构尺寸均须取整数。5、小齿轮45调质,大齿轮45正火6、齿轮精度8级7级7、齿数圆整后,验算传动装置总传动比误差应5小齿轮用45号锻钢调质大齿轮用45号锻钢正火齿数法面模数mm中心距螺旋角齿轮的圆周速度选8级制造精度结构简图:7. 减速箱箱体结构尺寸计算已知小齿轮 ,大齿轮 中心距 由2表11-1减速器箱体主要结构尺寸可知如下:名称符号一级齿轮减速器型式及尺寸关系/mm尺寸关系计算数值取值箱座壁厚5.3258箱盖壁厚5.3258箱盖凸缘厚度1212箱座凸缘厚度1212箱座底凸缘厚度2.52020地脚螺钉直径18.22820地脚螺钉
15、数目n44轴承旁连接螺栓直径0.751516盖与座连接螺栓直径0.51010连接螺栓的间距L150-200150100轴承端盖螺钉直径0.488视孔盖螺钉直径0.366定位销直径0.79.610大齿轮顶圆与内箱壁距离9.610齿轮端面与内箱壁距离89箱盖、箱座肋厚6.88df、d1、d2至外箱壁距离C12表11-2df=26d1=22d2=16df=26d1=22d2=16df、d1、d2至凸缘边缘距离C22表11-2df=24d1=20d2=14df=24d1=20d2=148.轴的计算1. 小齿轮轴各段直径和长度1按1p245式(14-2)计算并取整数C是由轴的材料和承载情况确定是常数,查
16、1表142,轴材料为45,对应的C为107118,取C=110。且取1=25mm定位轴肩高度h按1p243图14-10确定。取h=5mm查1p224表13-10 V带轮的轮槽尺寸查出A型带对应的f=9,e=15带轮宽度B=2f+(z-1)e=29+(3-1)15mm=48mm。L1=B-23mm=45mm。2=1+2h=(25+25)mm=35mm并按 2p90表7-12毡圈油封相配轴径圆整,取2=35mm合适。轴承座宽B1=+C1+C2+510=5560 取B1=55mmL底=22+2+b1=89mmL= L底-2+2B1=183mme=1.2d3=9.6mm初选角接触球轴承7008AC,轴
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- 机械设计 课程设计 设计 用于 运输机 传动 装置
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