机械零件课程设计矿用链板输送机传动装置设计.doc
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1、机械零件课程设计设计说明书 院 系: 机械与动力工程学院指导教师: 专业班级: 机设04-4班组 数: 第 十 组设 计 者: 学 号: 日 期: 河南理工大学目 录一 设计任务书 3二 传动方案的拟定 4三 电机的选择 4四 运动和动力参数的计算 5五 传动件的设计计算 6六 轴的设计 13七 滚动轴承的选择与寿命计算 21八 联轴器的选择 25九 键联接的选择和验算 26十 箱体的设计 27十一 减速器附件的设计 28十二 润滑和密封 28十三 设计总结 28参考文献29一、设计任务书矿用链板输送机传动装置设计1、设计条件:(1)机器用途:煤矿井下运煤;(2)工作情况:单向运输,中等冲击;
2、(3)运动要求:输送机运动误差不超过7%;(4)工作能力:储备余量15%;(5)使用寿命:十年,每年300天,每天8小时;(6)检修周期:半年小修,一年大修;(7)生产批量:小批量生产;(8)制造厂型:矿务中心机厂,中小型机械厂;2、输送机简图:如图13、原始数据: 运输机链条速度:0.5m/s; 运输机链条拉力:28KN; 主动星轮齿数:9; 主动星轮节距:64mm;4、设计任务: (1)设计内容:电动机选型传动件设计减速器设计联轴器选型设计; (2)设计工作量:装配图1张零件图2张;二、传动方案的拟定 根据传动装置各部分的相对位置(如图1),综合考虑工作机的性能要求、工作条件和可靠性,以使
3、结构简单、尺寸紧凑、加工方便、成本低、传动效率满足要求等,选择二级圆锥-圆柱齿轮减速器,机构运动简图如图2:三、电机的选择1、计算运输机主轴的转速和功率(1)转速由原始数据可得主动星轮的直径d=184.44,则=52r/min(2)功率 pw=Fv=280.5=14kw2、电动机的功率(1)传动装置的总效率 由参考文献查得: 弹性联轴器效率 1=0.992; 2; 滚动轴承效率 2=0.99; 3; 圆锥齿轮传动效率3=0.96; 1; 圆柱齿轮传动效率4=0.97; 1; 滑动轴承效率 5=0.96 1;总效率=1223345=0.99220.9930.960.970.96=0.85(2)所
4、需电动机的功率 Pr=Pw/=14/0.85=16.47kw 故取Ped =18.5kw.3、选择电动机的型号 根据工作条件:煤矿下运输,应选择防爆电机。Y系列笼型三相异步电动机,卧式封闭型电动机。查参考文献选择电动机的型号为Y225S-8,额定功率18.5kw,满载转速730r/min,电动机轴伸直径60mm。四、运动和动力参数的计算1、分配传动比(1)总传动比:i=730/52=14.04(2)各级传动比: 直齿圆锥齿轮(高速级)传动比i1=0.25i=3.51 斜齿圆柱齿轮(低速级)传动比i2=4(3)实际总传动比 i =i1i2=3.514=14.04, 故传动比满足要求。2、运动和动
5、力参数计算(各轴标号见图2)(1)轴0(电动机轴) P0=Ped=18.5kw n0=730r/min T0=955018.5/730=242.02Nm(2)轴1(高速轴)P1=P01=18.50.99218.5kw n1=n0=730r/min T1=9550P1/n1=955018.5/730=242.02Nm(3)轴2(中间轴) P2=P123=18.50.990.96=17.44kw n2=n1/i1=730/3.51=292r/min T2=9550P2/n2=955017.44/292=570.38Nm(4)轴3(低速轴) P3=P224=17.440.990.97=16.75kw
6、 n3=n2/i2=292/4=52r/min T3=9550P3/n3=955016.75/52=3076.20Nm五、传动件的设计计算1、闭式直齿圆锥齿轮传动的设计计算(1)选择齿轮材料,确定许用应力 由参考文献查得大、小齿轮材料均选用20Cr,渗碳,淬火,硬度均为5662HRC. Hlim=1500MPa, Flim=460MPa 查参考文献查得,取SH=1,SF=1.1则 H1= KN1Hlim/SH=0.91500=1350MPa H2= KN2Hlim/SH=0.951500=1425MPa F1= KN1Flim/SF=0.85460/1.1=355.45MPa F2= KN2F
7、lim/SF=0.88460/1.1=368MPa(2)按齿面接触强度设计小齿轮的大端模数 取齿数Z1=21,则Z2=Z1i12=213.51=73.71取Z2=74 实际齿数比=Z2/Z1=3.52分锥角1= arctan=15.902 2= 90-1=74.098 取载荷系数K=1.5 由参考文献查得de1=1951=1951=93.4 大端模数m=de1/Z1=4.45 查参考文献查得,取m=4.5(3)齿轮参数计算 大端分度圆直径d=zm=214.5=94.5 d=zm=744.5=333 齿顶圆直径=94.5+24.5cos15.902=103.16 333+24.5cos74.09
8、8=335.47 齿根圆直径=94.5-2.44.5cos15.902=84.11 =333-2.44.5cos74.098=330.04 取齿宽系数 外锥距73.5/2sin15.902=134.13 齿宽40.24,取b=40 中点模数2.97 中点分度圆直径62.48 220.15 当量齿数22,270 当量齿轮分度圆直径 803.48 当量齿轮顶圆直径70.71 809.22 当量齿轮根圆直径61.05 755.02 当量齿轮传动中心距434.23 当量齿轮基圆齿距 啮合线长度=9.16 端面重合度 齿中部接触线长度=17.06(4)验算齿面接触疲劳强度 由参考文献查得: 取,代入各值
9、可得: 小齿轮=1087.34MPa=1350MPa 大齿轮 =1299.24MPa=1425MPa 故齿轮的齿面接触疲劳强度满足要求。(5)校核齿轮弯曲疲劳强度 由参考文献查得: 式中查参考文献得:,再由参考文献查得 =0.25+0.75/1.05=0.968所以=307.02MPa=355.45MPa=108.81MPa 齿宽b及模数 =1101.26 mm 由此可得:b/h= 4计算纵向重合度 5计算载荷系数 由已知条件:使用系数, 圆周速度v=1.5m/s 查参考文献可得 故载荷系数为: 6 校正分度圆直径 =122.60mm 7计算模数 =4.96mm3. 按齿根弯曲强度设计模数 1
10、 由已知条件可算得载荷系数k2 由 查参考文献得3 计算当量齿数 4查齿型系数 5查应力校正系数查得弯曲疲劳系数取S=1.46并加以比较=故大齿轮数值大。4.设计计算 =3.53mm 故取=4mm 故取则5几何尺寸计算1计算中心距 圆整为299mm2按圆整后的中心矩修正3分度圆直径4计算齿面宽度圆整后取5主要几何尺寸 =4 =4.09 =29 =116 = 294.09=118.61 =1164.09=474.44 =116.81+24=124.81 =474.44+24=482.44 =0.5(118.61+474.44)=299六、轴的设计1、减速器高速轴1的设计(1)选择材料 由于传递中
11、小功率,转速不太高,故选用45优质碳素结构钢,经调质处理,查参考文献表12-1得材料的力学性能数据为: MPa MPa MPa(2)初步估算轴径 由于材料为45钢,查参考文献表19.3-2选取A=112,则得: =32.90 考虑装联轴器加键需将其轴径增加4%5%,故取轴的最小直径为35(3)轴的结构设计 如图3所示,主要尺寸已标出.(4)轴上受力分析(如图4所示) 齿轮上的作用力圆周力:=7747N径向力:=2711.769N轴向力:=772.584N 求轴承的支反力 水平面上支反力: 垂直面上支反力:=1115.37N =3827.14N(5)画弯矩图(如图4) 剖面B处弯矩: 水平面上弯
12、矩=604.27Nm 垂直面上弯矩 =163.25Nm 合成弯矩=625.93Nm 剖面C处弯矩:=24.17Nm(6)画转矩图(如图4) 242.02Nm(7)计算当量弯矩 因单向回转,视转矩为脉动循环,则=0.6 剖面B处当量弯矩 =642.55Nm 剖面C处当量弯矩 =147.21Nm(8)判断危险剖面并验算强度 剖面B处当量弯矩最大,而其直径与相邻段相差不大,故剖面B为危险剖面 =MPa=51.4MPa59MPa 剖面C处直径最小,为危险剖面 MPa=23.0MPaMPa 所以该轴强度满足要求。2、减速器中间轴2的设计(1) 选择材料由于传递中小功率,转速不太高,故选用45优质碳素结构
13、钢,经调质处理,查参考文献表12-1得材料的力学性能数据为: MPa MPa MPa(2)初步估算轴径 =43.78 考虑安装齿轮加键,需将其轴径增加4%5%,故取轴的最小直径为45(3)轴的结构设计 如图5所示,主要尺寸已标出。(4)轴上受力分析(如图6) 齿轮2上的作用力 齿轮2的受力与齿轮1大小相等,方向如图6a所示: 圆周力:=7747N 径向力:772.584N 轴向力:2711.769N齿轮3上的作用力 圆周力:=9304.73N 径向力:=3491.85N 轴向力:=2337.19N求轴承的支反力 水平面上支反力:=-(9304.73907747332)/454=3820.66N
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