毕业设计(论文)圆锥齿轮减速器的设计.doc
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1、引言减速器是机械行业中较为常见而且比较重要的机械传动装置。减速器的种类非常多,各种减速器的设计各有各的特点,但总的设计步骤大致相同。其设计都是根据工作机的性能和使用要求,如传递的功率大小、转速和运动方式,工作条件,可靠性,尺寸,维护等等。本文是关于圆锥齿轮减速器的设计,主要用于运输带的传送。这种减速器相对于其他种类的减速器来讲,运用不是很广泛。本课题主要通过计算机辅助设计(CAD)完成。计算机辅助设计及辅助制造(CAD/CAM)技术是当今设计以及制造领域广泛采用的先进技术,通过本课题的研究,将进一步深入地对这一技术进行了解和学习。第1章 传动装置的总体设计1.1 拟订传动方案本传动装置用于带式
2、运输机,工作参数:运输带工作拉力F=5KN,工作速度=1.6m/s,滚筒直径D=500mm,传动效率=0.96,在室内工作(环境最高温度35),载荷平稳,连续单向运转,使用寿命24000小时。本设计拟采用二级圆锥直齿轮减速器,锥齿轮应布置在高速级,使其直径不至于过大,便于加工。传动简图如图2-1所示。图2-1 传动装置简图1 电动机 2传动带轮 3二级圆柱齿轮减速器 4联轴器 5传动滚筒 6输送带1.2 减速器类型简介减速器是用于原动机和工作机之间的独立的密封传动装置。由于减速器具有结构紧凑、传动效率高、传动准确可靠、使用维护方便等特点,故在各种机械设备中应用甚广。减速器的种类很多,用以满足各
3、种机械传动的不同要求。其主要类型有单级圆柱齿轮减速器、两级圆柱齿轮减速器、单级锥齿减速器、蜗杆减速器等等。1.3 电动机的选择(1)选择电动机的类型按工作条件和要求,选用一般用途的Y系列三相异步电动机。电压380V。(2)选择电动机的功率电动机所需工作功率为:P=P;工作机所需功率为:P=Fv1000; 查表确定各部分装置的效率:V带传动效率1=0.96,滚动轴承传动效率(一对)2=0.99,圆柱齿轮传动效率4=0.99,联轴器传动效率5=0.99,传动滚筒效率6=0.96,分析传动装置传动过程可得:传动装置的总效率为:=124 3445;所以=0.960.9940.970.990.990.9
4、6=0.84;所以所需电动机功率为:P= Fv1000=50001.6/10000.84=9.5 kW查表,选取电动机的额定功率P=11 kW。(3)选择电动机的转速传动滚筒转速n=61.12 r/min,通常,V带的传动比范围为:i1=24,二级圆柱齿轮减速器传动比为:i2=815,则减速器的总传动比=1660,故电动机转速的可选范围为:n= n=(1660)61.12=977.923667.2r/min符合这范围的电动机同步转速有1000、1500、3000 r/min三种,现以同步转速1000 r/min和1500 r/min两种常用转速的电动机进行分析比较(查表)综合考虑电动机和传动装
5、置的尺寸、重量、价格、传动比及市场供应情况,选取比较合适的方案,现选用型号为Y160M4。1.4 确定传动装置的传动比及其分配(1)减速器总传动比ia=nn=146061.12=23.89(n为满载转速)(2)分配传动装置各级传动比:取V带传动的传动比i0=3,则减速器的传动比为i=ia/i0=23.89/3=7.96取高速级传动比i=2.5,低速级传动比为i=i/i1=3.184。1.5 计算传动装置的运动和动力参数(1)各轴的输入功率轴0(电动机轴):P0= P=9.5 kW轴(高速轴)P= P01=9.50.96=9.12 kW轴(中间轴)P= P24=9.120.990.99=8.94
6、 kW轴(低速轴)P= P24=8.940.990.99=8.76 kW轴(滚筒轴)P4= P25=8.760.990.99=8.59 kW(2)各轴的转速轴0:n0= n=1460 r/min轴:n= n0i01=14603=486.67 r/min轴:n=n1i12=486.672.5=194.67 r/min轴:n=n2i23=194.673.184=61.14 r/min轴:n4=n3i34=61.141=61.14 r/min(3)各轴的输入转矩轴0:T0=T=9550=955062.14 Nm轴:T=9550=9550178.96 Nm轴:T=9550=9550438.57Nm轴:
7、T=9550=95501368.30 Nm轴:T4=9550=9550=1341.75 Nm表2-1 设计轴的传动特性表轴名输入功率(kW)转速n(r/min)输入转矩(Nm)传动比效率电动机轴9.50146062.1430.96轴9.12486.67178.962.50.99轴8.94194.67438.573.1840.990.99轴8.7661.141368.30滚筒轴8.5961.141341.751第2章 V带的选择2.1带式输送机的结构带式输送机主要由以下部件组成:头架、驱动装置、传动滚筒、尾架、托辊、中间架、尾部改向装置、卸载装置、清扫装置、安全保护装置等。由于带式输送机的结构特
8、点决定了其具有优良性能,主要表现在:运输能力大,且工作阻力小,耗电量低,约为刮板输送机的1/3到1/5;由于物料同输送机一起移动,同刮板输送机比较,物料破碎率小;带式输送机的单机运距可以很长,与刮板输送机比较,在同样运输能力及运距条件下,其所需设备台数少,转载环节少,节省设备和人员,并且维护比较简单。由于输送带成本高且易损坏,故与其它设备比较,初期投资高且不适应输送有尖棱的物料。输送机年工作时间一般取4500-5500小时。当二班工作和输送剥离物,且输送环节较多,宜取下限;当三班工作和输送环节少的矿石输送,并有储仓时,取上限为宜。2.2 布置方式电动机通过联轴器、减速器带动传动滚筒转动或其他驱
9、动机构,借助于滚筒或其他驱动机构与输送带之间的摩擦力,使输送带运动。带式输送机的驱动方式按驱动装置可分为单点驱动方式和多点驱动方式两种。通用固定式输送带输送机多采用单点驱动方式,即驱动装置集中的安装在输送机长度的某一个位置处,一般放在机头处。单点驱动方式按传动滚筒的数目分,可分为单滚筒和双滚筒驱动。对每个滚筒的驱动又可分为单电动机驱动和多电动机驱动。因单点驱动方式最常用,凡是没有指明是多点驱动方式的,即为单驱动方式,故一般对单点驱动方式,“单点”两字省略。单筒、单电动机驱动方式最简单,在考虑驱动方式时应是首选方式。在大运量、长距离的钢绳芯胶带输送机中往往采用多电动机驱动。带式输送机常见典型的布
10、置方式如下表2-2所示:表2-2 带式输送机典型布置方式2.3 V带的设计工作情况系数:取 KA=1.2计算功率:Pc=KAP=1.29.5=11.4kwV带型号:根据计算功率Pc和小带轮的转速n1 ,选A型确定带轮基准直径dd1 、dd2 : 小带轮:由表6-4,得dd1=150mm 大带轮:dd2=i1dd1(1-)=2.5150(1-0.01)=371.24mm大带轮转速:n2=701r/min验算带速v: v=11.45m/s带速在525m/s合适2.4计算带长中心距a和基准带长Ld : 0.7(dd1+dd2)a02(dd1+dd2) 364.87a01042.48 初定中心距a0=
11、800mm L0=2a0+=1945.52mm L0为带的基准计算值,查表6-3即可选定带的基准长度Ld=2000mm ,aa0+=827.24mm 中心距a的变动范围为 amin=a-0.015Ld=827.24-0.0152000=797.24mm amax=a+0.03Ld=827.24+0.032000=887.24mm2.5 带式输送机的工作原理带式输送机又称胶带运输机,其主要部件是输送带,亦称为胶带,输送带兼作牵引机构和承载机构。带式输送机组成及工作原理如图2-1所示,它主要包括一下几个部分:输送带(通常称为胶带)、托辊及中间架、滚筒拉紧装置、制动装置、清扫装置和卸料装置等。图2-
12、1 带式输送机简图1-张紧装置 2-装料装置 3-犁形卸料器 4-槽形托辊 5-输送带 6-机架 7-动滚筒 8-卸料器 9-清扫装置 10-平行托辊 11-空段清扫器 12-清扫器输送带1绕经传动滚筒2和机尾换向滚筒3形成一个无极的环形带。输送带的上、下两部分都支承在托辊上。拉紧装置5给输送带以正常运转所需要的拉紧力。工作时,传动滚筒通过它和输送带之间的摩擦力带动输送带运行。物料从装载点装到输送带上,形成连续运动的物流,在卸载点卸载。一般物料是装载到上带(承载段)的上面,在机头滚筒(在此,即是传动滚筒)卸载,利用专门的卸载装置也可在中间卸载。普通型带式输送机的机身的上带是用槽形托辊支撑,以增
13、加物流断面积,下带为返回段(不承载的空带)一般下托辊为平托辊。带式输送机可用于水平、倾斜和垂直运输。输送带是带式输送机部件中最昂贵和最易磨损的部件。当输送磨损性强的物料时,如铁矿石等,输送带的耐久性要显著降低。提高传动装置的牵引力可以从以下三个方面考虑:(1)增大拉紧力。(2)增加围包角(3)增大摩擦系数通过对上述传动原理的阐述可以看出,增大围包角是增大牵引力的有效方法。故在传动中拟采用这种方法。第3章 传动零件3.1齿轮、轴传动材料的选择(1)齿轮的材料 选取大小齿轮材料均为45钢,小齿轮调质处理齿面硬度取240HBS;大齿轮正火处理齿面硬度取200HBS。(2)轴的材料 根据所设计的轴零件
14、选用45钢,加工方法为调质处理3.2齿轮的失效形式1)齿条扫齿或断齿,无法传动。 2)齿间间隙过大或严重磨损,传动精度不足。 锻造 可以提高材料的韧性 耐冲击 耐磨 抗胶合等 主要失效形式应该是磨损和胶合 (胶合是温度过高引起的 在高速重载齿轮中比较容易出现)3.3轴类零件的失效形式1、弯曲(因冲击负载导致的弯曲、因计算失误导致的弯曲、因意外事故导致的弯曲),特别以悬臂轴尤为严重2、失稳(特以细长轴最为严重,并且是承受轴向压力负载的轴最容易发生)3、重心偏置(对于空心轴来说,由于加工的原因将会导致壁厚偏置,也就是一边厚、一边薄),这样的轴在运行时,特别是高速运行时,将会发生严重的振动,甚至是破
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