毕业设计(论文)NGW行星减速器的结构设计(全套图纸).doc
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1、NGW行星减速器的结构设计全套CAD图纸,联系153893706目录摘要1前言2选题背景3第四章、总体方案设计44.1、总体方案的选择和确定94.2、传动系统的设计与计算104.3、根据设计要求计算各轴的转矩124.4、电动机的选择174.5、带传动的设计及校核18第五章、减速器中主要零部件的设计195.1、锥齿轮的齿轮参数设计及校核225.2、行星轮系的齿轮参数设计及校核265.3、传动轴的设计与校核275.4、行星架的选择285.5、减速器润滑方式选择29第六章结果分析30参考文献31致谢32摘要摘要本设计是将一对NGW行星减速器的结构设计,形成一个组合机构,用来传递两相交轴之间的运动和动
2、力,并实现较大的传动比。对齿轮与中心轮组合的受力状况分析时,应引入不均载系数根据传动,工作扭矩,载荷,根据级数转速要求计算出齿轮的齿数,模数,分度圆直径,计算出传动齿的齿厚,齿面硬度,选择齿形,根据上述要求选定达到此要求的材料,并且做出经济效益最好的选择,再根据此材料的弹性影响系数,各传动齿轮接触疲劳强度极限,再对材料的选择正确与否做出校核,并且要满足减速器的使用寿命要求,根据载荷和传动扭矩计算传动主轴的直径及定位,计算中心距,确定行星轮系的周转圆半径及方向,并指定轮系的旋转方向,得到各项数据后,依据设计要求结构大小,确定各部件相对位置,进入外箱体的设计,秉承体积最小,拆装方便的原则,定好主轴
3、位置,窥视孔,润滑口在箱体上的位置,便于维修判断。除齿轮以外,对于承受工作载荷的其他零部件如轴、键、轴承等、也进行了设计校核。减速器箱体采用法兰式结构,用以满足工作环境的安装条件。减速器高速级为圆锥齿轮传动,以实现换向。由于功率、传动比较大,将这对圆锥齿轮设计为斜齿圆锥齿轮。低速级采用NGW行星机构进一步增大传动比,NGW行星机构可以传递较大的功率以及实现较大的传动比,因此在设计中采用直齿圆柱齿轮。关键词 转矩;锥齿轮;行星齿轮;行星机构;传动轴;强度校核 英 文This design is a bevel gear transmission with NGW planetary bodies
4、 in series, forming a combination of institutions, to transfer the two-axis intersection between the movement and momentum and to achieve greater transmission ratio. Gear and centre round the composition of the force analysis of the situation, should be introduced under the uneven transmission coeff
5、icient, the torque, load, in accordance with the requirements in order to speed the gear teeth, module, the circle diameter, calculated Drive Tooth tooth thick, tooth surface hardness, select profile, in accordance with the requirements of the selected material to this request, and make the best cho
6、ice for cost-effective, then this material under the impact of the flexibility factor, the transmission gear contact fatigue limit , And the choice of materials to check whether or not correct, and to meet the requirements of the life of reducer, according to load and transmission torque spindle dri
7、ve calculated the diameter and location, from the ICC to identify planets revolving round the circle of radius And direction, and specify the round of the direction of rotation, get the data, based on the design requirements of size, determine the relative position of components into the box, the de
8、sign is home to the smallest, to facilitate entry to the principle of the spindle good location, Peep hole, I lubrication in the box on the location, ease of main In addition to gear, the work load of other bear parts such as the axis, keys, the bearings, also had a design Reducer a flange-box struc
9、ture to meet the conditions for the installation of the working environment.for high-speed cone gear trans mission in order to achieve commutation. As power, drive more, on this bevel gear designed to ramp bevel gear. Low level used to further increase NGW planetary transmission ratio, NGW planetary
10、 bodies can convey more power and the realization of the larger transmission ratio, used in the design of the spur gear.前言通过对现有减速器的改进或创新,抑或研发更新型的减速器,通过提高机构性能,拓展新的使用范围,来解决目前生活和生产上所遇到的一些实际问题。来满足生产上的要求,提高效率,使的效益和利润得到提高。并且,对目前严重的资源浪费现象,尤其是能源浪费可以起到十分巨大的缓解,技术的提高带来的是更高的效率和更合理的运转方式。齿轮减速器是各种机器中广泛采用的重要部件,其主要功
11、能是减速增力(降低转速度,增大扭矩)。现有的行星减速器具有结构紧凑、重量轻、体积小、传动比大及效率高等特点。目前,高速渐开线行星齿轮传动机构所传递的功率已经达到11000KW,输出转矩已达。本设计目的在于熟悉并掌握组合式行星齿轮减速器的设计方法。因此,减速器的发展前景还是十分光明的,由于本课题所研究的减速器在生活生产中应用范围极其广泛,因此,能够顺利的解决本类型机械在生产设计上的种种设计问题,优化在使用和配合上的不利因素,必将能够为生产力的发展起到极大的推动作用,为机械生产所涉及的各个行业带来长足的进步和巨大的发展动力提供先进的技术先决条件。故而,对本课题的研究还是有着重大意义的。目前对NGW
12、型行星减速器的研究已经十分的完善,达到了一个非常合理和完备的高度,研究体系和研究结论都十分值得我们借鉴和学习。本课题就是在目前研究的基础上,对NGW行星减速器的使用方案进行一次设计,使其在工作生产中得到更广泛的应用,也是对目前研究现状的一次检验和发展,更是对现有知识的一次生动的应用和鉴定。选题背景在日常生产和生活中,减速器的应用十分的广泛,大至各种大型生产机械,例如,各种机床,车床,矿山机械等,小至生活中常见的汽车,轮船等,都要应用到减速器。由于减速器对我们生活和生产有着巨大的影响,因此如何提升他的性能,改良他的构造,发展他的用途有着十分积极和有利的意义。生产开创研究的意义,研究推动生产的发展
13、。任何研究和发明都是基于人们生产和生活中的需求,本课题也不例外,也是来自于生产和生活实践中的需求。本课题解决关键在于减速器内部结构及各主要零件的设计,要明确本减速器的使用范围和工作要求,如何合理合适的分配传动比。对行星齿轮与中心轮组合的受力状况分析,引入不均载系数根据传动,工作扭矩,载荷,根据级数转速要求计算出齿轮的齿数,模数,分度圆直径,计算出传动齿的齿厚,齿面硬度,选择齿形,根据上述要求选定达到此要求的材料,并且做出经济效益最好的选择,再根据此材料的弹性影响系数,各传动齿轮接触疲劳强度极限,再对材料的选择正确与否做出校核,并且要满足减速器的使用寿命要求,根据载荷和传动扭矩计算传动主轴的直径
14、及定位,计算中心距,确定行星轮系的周转圆半径及方向,并指定轮系的旋转方向,设计要求结构大小,确定各部件相对位置,进入外箱体的设计,如何要求体积最小,拆装方便,定好主轴位置,窥视孔,润滑口在箱体上的位置,便于维修判断,并选择密封方式,并且要考虑到运输和装吊便捷,吊耳位置要设计合理,要能承受机构本身重量,减速器固定问题可由实际情况来决定如何选择,如此则大致即可完成,也是本设计中应解决的各项问题通过对现有减速器的改进或创新,抑或研发更新型的减速器,通过提高机构性能,拓展新的使用范围,来解决目前生活和生产上所遇到的一些实际问题。来满足生产上的要求,提高效率,使的效益和利润得到提高。并且,对目前严重的资
15、源浪费现象,尤其是能源浪费可以起到十分巨大的缓解,技术的提高带来的是更高的效率和更合理的运转方式。由于本课题所研究的减速器在生活生产中应用范围极其广泛,因此,能够顺利的解决本类型机械在生产设计上的种种设计问题,优化在使用和配合上的不利因素,必将能够为生产力的发展起到极大的推动作用,为机械生产所涉及的各个行业带来长足的进步和巨大的发展动力提供先进的技术先决条件。故而,对本课题的研究还是有着重大意义的。国内外减速器及各类型及型号的齿轮减速器在各行各业中十分广泛地使用着,是一种不可缺少的机械传动装置。减速器与电动机的连体结构,也是大力开拓的形式,并已生产多种结构形式和多种功率型号的产品。在航空航天事
16、业,医疗事业、生物工程事业、机器人研究制造等领域中,微型发动减速联体机已基本研制成功,美国和荷兰近期研制的分子发动机的尺寸在纳米级范围,如能辅以纳米级的减速器,则应用前景远大。当前减速器普遍存在着体积大、重量大,或者传动比大而机械效率过低的问题。国外的减速器,以德国、丹麦和日本处于领先地位,特别在材料和制造工艺方面占据优势,减速器工作可靠性好,使用寿命长。但其传动形式仍以定轴齿轮传动为主,体积和重量问题,也未解决好,并且目前超小型的减速器的研究成果也尚不明显。第一章 总体设计方案设计1.25总体方案的选择和确定根据本减速器的设计要求,减速是将原动机的输入转矩传递放大,并且将转速降低的装置,电动
17、机的初始转矩经过带传动一次减速后,经由输入轴输入该行星减速器,经NGW行星减速器减速中一级减速的锥齿轮减速后,经轴输入至行星轮系,再经由轴将最终达到减速要求的转矩输出。了解此系统的工作原理后,确定出以下设计方案步骤:行星齿轮传动的主要受力构件有中心轮、行星齿轮、行星轮轴及轴承、行星架等。为了进行齿轮、输入轴、输出轴、行星轮轴及轴承的强度计算,需分析行星齿轮传动中各构件受力状况。在分析中先假定行旱齿轮受载均匀并略占摩擦力和自重的影响,因此,各构件在输入转矩作用下处于平衡状态,构件间的作用力等于反作用力。但是,实际上由于各种误差的存在使各行星轮受载不均匀,因而在对其中任意一对行星齿轮与中心轮组合的
18、受力状况分析1分配NGW一级行星减速器中的锥齿轮系和行星轮系的各级传动比2.选择合适的带传动的减速传动比3.将输出轴的标准转矩经过各级传动比减速的各轴转速逐一计算,并验算无误后,得到电机的转速,由转速和转矩的关系计算出功率,并逐级考虑机械效率,得到电机的最小输出功率,并由以上2项参数选取合适的电机,做为动力系统4.转矩及受力分析,计算出带传动的扭矩,并选取合适的带传动轮,根据受力分析选取合适V带,确定带的参数,并逐一校核验算5.转矩及受力分析,暂取齿轮模数,并考虑根切,顶切等相关问题,确定出小齿轮最小齿数,根据选取方案,暂取小齿轮齿数,根据传动比,确定各齿轮的齿数,根据暂定齿轮的各项参数,进行
19、受力,扭矩计算分析,确定选取齿轮满足各项强度,刚度要求后,对目前参数的模数选取进行验算,再确定最佳模数,齿数,并得出该轮系的各个齿轮的各项参数,根据最后选取的轮系参数进行统一校核验算无误后确定各项参数并选取齿轮均为直齿。6. 对整个传动系统中轴承做受力,扭矩分析,选取轴承材料,并根据应力计算确定轴承的直径各项参数,并进行校核验算。7. 功率P=10KW、传动比i=4.、输入转速n=1000rpm4.2传动系统的设计计算本NGW一级行星减速器,根据查找资料显示,锥齿轮传动比相对较小=0.57 ,行星轮系传动比相对较大=25 ,并且查阅相关资料,分配为锥齿轮,行星轮系传动比=4,且按如此比例分配,
20、保证选取传动比都在传动范围均值范围内,并且传动比分配相对较为均匀协调,不会因为过大的传动比而损失效率。4.3根据设计要求计算各轴转矩根据资料查阅NGW型行星减速器的一级减速传动效率 = 0.950.96 ,根据输出轴的要求转矩 =5500 ,根据各级分配的传动比 = 4 , = =4 , 行星轮系轴转矩 = 1375 ,同样高速轴的输入转速=1000。4.4电动机的选择电动机转速一般为=500n,而电机经过带传动减速后,减速器的输入转速=1000,并且考虑到带传动的传动比相对较小7,为使电机转速为一整值,故选取带传动传动比=2.6,较为合适,此时电动机转速=1300,=2电动机转矩=7.68,
21、选取电动机的功率也由于转速,转矩的确定而确定,=*=7.68*1300=99918=9.9918,则选取电动机功率10,转速1000的交流电机作为本系统的原动机。4.5带传动的设计及校核根据带传动资料,V带传动根据带型号的不同,分为A,B,C,Z,根据小带轮直径与单根普通V带传动功率对照表,B,C型带论传动功率较大,但带轮实体尺寸过大,小带轮直径D150,相对A,Z型单带传动功率过小,需配用V带根数较多。权衡之下,暂选取B型小带轮转速为3000是,但带传动功率约为=6.2,而电动机的输出功率约为25,因此需选配4根V带作为带传动带轮皮带传动,功率上完全可以满足设计要求,且带传动机构的尺寸较为适
22、中,并由B型带传动的传动功率增量,查的资料=0.89,最后总传动功率P=+=6.2+0.89=7.09选配4根V带传动,满足功率传输要求。V带传动比=2,=7.68,暂定小带轮直径=200mm ,大带轮直径=*=2*200=400mm ,上述选取B型带轮的包角= ,再对V带传动中心距及强度进行确定和校核。工作情况系数由于减速器为载荷变动小机械,因此=1.25 ,=*=230580*1.25=253628=25.363,实际应选取V带根数Z= , =1.5(+)=900mm , =2+(+)+=2753.1mm , 由表13-2查阅得带长修正系数=1.05 , Z为V带根数,由带型及载荷参数验算
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