链传动二级圆柱斜齿轮减速器.doc
《链传动二级圆柱斜齿轮减速器.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《链传动二级圆柱斜齿轮减速器.doc(32页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、机械设计课程设计计算说明书设计题目:链传动二级圆柱斜齿轮减速器 专 业:机械设计制造及其自动化 班 级: 学 号: 设 计 者: 设计时间: 2013年1月6日 目录一、传动方案的分析及拟定 2二、电机的选择 2三、 传动装置传动比的确定和运动参数计算 3四、 链及链轮设计 4五、 高速级齿轮的设计计算 5六、 低速级齿轮设计计算 10七、 减速器轴及轴承装置、键的设计 14.I轴(输入轴)及其轴承装置、键的设计 14.II轴(中间轴)及其轴承装置、键的设计19.III轴(输出轴)及其轴承装置、键的设计 24八、 润滑与密封29九、 箱体结构尺寸设计29十、 设计总结30十一、参考文献 31一
2、、传动方案的分析及拟定题目:设计一个链式输送机的减速器给定条件:由电动机驱动,输送带的牵引力,运输带速度,运输机滚筒直径为。两班制工作,常温下连续单向运转,空载启动,载荷平稳,室内工作,环境有轻度粉尘。每年300个工作日,减速器设计寿命为10年,电压为(220/380V)。减速器类型选择:选用展开式两级圆柱齿轮减速器。特点及应用:结构比较简单,但齿轮相对于两支承的位置不对称,因此要求轴有较大的刚度。高速级齿轮布置在远离转矩输入端,这样,轴在转矩作用下产生的扭转变形和轴在弯矩作用下产生的弯曲变形可部分地互相抵消,以减缓沿齿宽载荷分布不均匀的现象。两级齿轮都选用斜齿轮,这样运动起来更加平稳,但增加
3、了轴向力,轴向力对轴的选择影响不大,但轴承选择影响较大。整体布置如下: 图示:5为电动机,4为联轴器,为减速器,2为链传动,1为输送机滚筒,6为低速 级齿轮传动,7为高速级齿轮传动。二、电动机的选择运输带功率PwFV3000N1.1m/s运输带转速n=79.277r/min弹性联轴器效率取0.97闭式齿轮传动效率取0.97滚动轴承效率取0.98运输带及滚筒效率取0.94链传动效率取0.9电机输出有效功率为查表得型号Y132S-4封闭式三相异步电动机参数如下额定功率p=5.5 kW满载转速1440 r/min同步转速1500 r/min故选用Y132S-4封闭式三相异步电动机作为动力输入。三、传
4、动装置传动比的确定和运动参数计算1、传动比分配总传动比带传动传动比取为=2.3,则减速器总传动比为=7.897高速级传动比=3.204,圆整为3.2低速级传动比,圆整为2.52、各轴的转速(r/min)计算3、各轴输入功率(kw)4、各轴输入扭矩()上述结果列入表格得:轴号转数n(r/min)功率P(kw)扭矩T(Nm)I14405.44536.111II4505.020106.536III182.3284.773250.000IV79.2774.210507.152四、链及链轮设计1、选择链轮齿数取小链轮齿数,大链轮齿数2、确定计算功率并选择链条的型号和节距P查表可得,则查表选择12A-1,
5、节距P=19.05mm3、计算链节数及中心距初选中心距取连节数,查表得则最大中心距4、计算链速,确定润滑方式选择滴油润滑5、校核静强度校核其中安全系数所选链符合要求。6、链轮的基本参数和主要尺寸名称符号计算公式结果分度圆直径齿顶圆直径齿根圆直径齿高确定的最大轴凸缘直径五、高速级齿轮的设计计算1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数1)两齿轮均选择标准圆柱斜齿轮2)小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS。3)运输机为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度(GB 10095-88)4)选小齿轮齿数,大齿轮齿数,取。5
6、)初选螺旋角2按齿面接触强度设计按式(109a)进行计算,即 确定公式内的各计算数值1)试选 2)小齿轮传递扭矩3)选取4)查表10-6得弹性影响系数,由图10-30选取区域系数5)由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限;大齿轮的接触疲劳强度极限。6)由式10-13计算应力循环次数7)由图10-19可得接触疲劳寿命系数;。8)计算接触疲劳许用应力取失效率为1%,安全系数为S=1,由式10-12得9)由图10-26查得 计算1)试算小齿轮分度圆直径,由计算公式得2)计算圆周速度3)计算齿宽及模数 4)计算纵向重合度 5)计算载荷系数K已知使用系数根据,级精度,由图查得动载荷系数由
7、表10-4查得由图10-13查得假定,由表10-3查得故载荷系数 6)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由式10-10a得7)计算模数3按齿根弯曲强度设计由式10-17确定计算参数1)计算载荷系数2)根据纵向重合度,从图10-28查得螺旋角影响系数3)计算当量齿数4)查取齿形系数由表10-5查得 5)查取应力校正系数由表10-5查得 6)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7)由图10-18查得弯曲疲劳强度寿命系数8)计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S1.4,由式10-12得 9)计算大小齿轮的大齿轮的数据大设计计算对比计算结果,由齿面接触疲劳强度
8、计算的法面模数大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,取1.5mm,已可满足弯曲强度。但为了同时满足接触疲劳强度,须按接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数。于是有取,则4几何尺寸计算(1)计算中心距将中心距圆整为84mm(2)按圆整后的中心距修正螺旋角因值改变不多,故参数、等不必修正。(3)计算大、小齿轮的分度圆直径(4)计算大、小齿轮的齿顶圆、齿根圆直径(5)计算齿轮宽度圆整后取;5验算合适六.低速级齿轮设计计算1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数1)两齿轮均选择标准圆柱斜齿轮2)小齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS。3)运输机
9、为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度(GB 10095-88)4)选小齿轮齿数,大齿轮齿数。5)初选螺旋角2按齿面接触强度设计按式(109a)进行计算,即(1)确定公式内的各计算数值1)试选 2)小齿轮传递扭矩3)选取4)查表10-6得弹性影响系数,由图10-30选取区域系数5)由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限;大齿轮的接触疲劳强度极限。6)由式10-13计算应力循环次数7)由图10-19可得接触疲劳寿命系数;。8)计算接触疲劳许用应力取失效率为1%,安全系数为S=1,由式10-12得9)由图10-26查得 计算1)试算小齿轮分度圆直径,由计算公式得2)计算圆周速度3
10、)计算齿宽及模数4)计算纵向重合度5)计算载荷系数K已知使用系数根据,级精度,由图10-8查得动载荷系数由表10-4查得由图10-13查得假定,由表10-3查得故载荷系数6)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由式10-10a得7)计算模数3按齿根弯曲强度设计由式10-17确定计算参数1)计算载荷系数2)根据纵向重合度,从图10-28查得螺旋角影响系数3)计算当量齿数4)查取齿形系数由表10-5查得5)查取应力校正系数由表10-5查得6)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7)由图10-18查得弯曲疲劳强度寿命系数8)计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数
11、S1.4,由式10-12得9)计算大小齿轮的大齿轮的数据大设计计算对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的法面模数大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,取1.5mm,已可满足弯曲强度。但为了同时满足接触疲劳强度,须按接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数。于是有取,则4几何尺寸计算(1)计算中心距将中心距圆整为94.5mm(2)按圆整后的中心距修正螺旋角因值改变不多,故参数、等不必修正。(3)计算大、小齿轮的分度圆直径(4)计算大、小齿轮的齿顶圆、齿根圆直径(5)计算齿轮宽度圆整后取;5验算合适七.减速器轴及轴承装置、键的设计1I轴(输入轴)及其轴承装置、键的设计1.输入轴上的功率转矩2.
12、求作用在齿轮上的力 3.初定轴的最小直径选轴的材料为40Cr,调质处理。根据表15-3,取于是由式15-2初步估算轴的最小直径输出轴的最小直径显然是安装联轴器处轴的直径.为了使所选的轴直径 与联轴器的孔径相适应,故需同时选取联轴器型号.联轴器的计算转矩Tca=KAT1,查表14-1,考虑到转矩的变化很小,故取KA=1.3,则, 查机械设计手册,选用HL1型弹性柱销联轴器,其公称转矩为160000Nmm。半联轴器的孔径,故取半联轴器长度,半联轴器与轴配合的毂孔长度。4.轴的结构设计拟定轴上零件的装配方案(见下图)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度1)为满足半联轴器的轴向定位要求,轴段右端需
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 链传动 二级 圆柱 齿轮 减速器
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2955901.html