毕业设计(论文)电动卷扬机的设计.doc
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1、电动卷扬机的设计目录一, 设计题目1.1 主要参数及工作环境1.2 主要要求二, 卷扬机整体结构的确定2.1 拟定传动结构方案2.2 选择传动机构方案三, 电动卷扬机工作级别的确定 3.1 电动卷扬机的利用等级 3.2 机构的载荷状态 3.3 机构的工作类型四, 提升机构中主要零件的设计 4.1钢丝绳的设计 4.1.1 钢丝绳的概述 4.1.2 提升机构及受力分析 4.1.3 钢丝绳选择的计算 4.1.4 钢丝绳的校核 4.2 卷筒的设计 4.2.1 卷筒的类型概述 4.2.2 卷筒最小直径的设计计算 4.2.3 卷筒材料的选择 4.2.4 卷筒长度的设计计算 4.2.5 卷筒壁厚的设计计算
2、4.3 卷筒毂的结构设计 4.4 齿轮连接盘的设计 4.5 钢丝绳在卷筒上的固定 4.6 卷筒轴的设计 4.6.1 卷筒轴的受力分析 4.6.2 卷筒轴材料的初步选用及相关已知数据 4.6.3 近似计算轴颈 4.7 轴安全系数的校核计算 4.7.1 轴的疲劳强度安全系数校核 4.7.2 轴静强度安全系数的校核 4.8 滑轮的设计 4.8.1 滑轮最小直径计算 4.8.2 滑轮结构和材料 4.9 吊钩的选用 五, 传动装置的设计 5.1 电动机的选择 5.1.1 电动机的类型概述 5.1.2 根据功率选择电动机 5.2 减速器的设计计算 5.2.1 电动卷扬机传动比的分配 5.2.2 减速器中各
3、轴的转速的计算 5.2.3 减速器各轴功率计算 5.2.4 圆柱齿轮传动的设计计算 5.2.5 高速级齿轮材料的选择 5.2.6 高速级齿轮初步计算 5.2.7 高速级齿轮接触面疲劳强度的计算 5.2.8 确定高速级传动主要尺寸 5.2.9 高速级齿轮齿根弯曲疲劳强度验算 5.2.10 低速级齿轮的设计 5.2.11 减速器轴的初步设计计算 5.2.12 减速器的选择5.3 制动器的选择 5.3.1 制动器概述 5.3.2 制动器的计算及选择5.4 联轴器的选择 5.4.1 联轴器的分类及其有点 5.4.2 联轴器类型的确定 5.4.3 联轴器的选用计算 5.4.4 联轴器的强度验算 六,电动
4、卷扬机控制系统的设计6.1 电动卷扬机的控制电路 6.2 基于PLC的系统编程附录参考文献第一章 题目的设计1.1 主要参数及工作环境对于某建筑工地塔吊式提升机构电动卷扬的的设计,其主要参数及工作环境境如下:起升物额定重量:6吨起升最大高度:25米起升速度:12米分工作环境及条件:大量粉尘,频繁启动,工作年限为5年 1.2 主要要求本设计的主要要求: 提升的重物在卷筒的中心面上垂直运动;起升机构的制动器必须采用常闭式的;制动力矩应保证有足够的制动安全系数。第二章 电动卷扬机整体结构的确定2.1 拟定的传动结构方案 a) b) c) d)e)2.2 选择传动机构方案 本设计是电控式单筒卷扬机,这
5、种卷扬机通过电动机的正转和反转控制物料的上升和下降,其制动方式是采用电磁铁制动器控制,这里用联轴器的一半兼作制动器。本设计中没有考虑锥齿轮减速器的传动,因为用锥齿轮减速器时,电机和卷筒安装交错,占的空间相对较大;考虑到经济等因数,也没有采用蜗杆涡轮减速器,而直接采用了斜齿圆柱齿轮减速器传动。a) 图中,电动机通过制动器与减速器相连,电动机和卷筒的排列较紧凑,圆柱齿轮易于加工,但减速器的传动比和结构尺寸比较大;减速器输出轴直接与卷筒轴通过联轴器连接,所需转矩大。b) 图中,图中,电动机通过制动器,再通过带传动的方式与减速器输入轴连接。带传动能缓冲、吸震,过载是起安全保护的作用,但是结构宽度和长度
6、尺寸较大,另外,带传动不宜在恶劣的环境下工作,例如这种长期运用于户外的情况。c) 图中,减速器的输出轴通过链传动带动卷扬机的卷筒,链传动传动尺寸较紧凑,效率高,可在较高温度和湿度的环境中工作。但是,链传动瞬时速度不均匀。d) 图中,减速器输出轴通过一级齿轮传动,为外捏合方式,要用开式齿轮传动。e) 图中,减速器输出轴与卷筒采用内捏合齿轮,这里直接采用带齿轮的连接盘结构代替。使结构显得紧凑,也能传动较大的力矩。通过密封,防止齿轮类的润滑油泄漏和外界灰尘进入,加到了齿轮的寿命 综合考虑本题要求和工作环境,根据以上所列举方案,可选择方案e。第三章 电动卷扬机工作级别与类别的确定 为了合理设计、制造、
7、使用及提高零件三化水平,卷扬机根据利用等级与载荷状态划分为:A ,A, A,A ,A, A ,A ,A ,八个工作级别。本设计卷扬机额定工年限为5年,没天工作8小时计算,一共工作小时数t: 3.1 电动卷扬机的利用等级 利用等级是表示卷扬机使用的频繁程度,以其在设计寿命期内应总工作循环次数N表征。根据本设计题目,频繁的使用,可选其利用等级为 U7 总循环次数 Nt=21063.2 机构的载荷状态机构的载荷状态是表示卷扬机钢丝绳承受拉力作用的轻重与频繁程度,它在整个使寿命期限内钢丝绳每次承受拉力F与额定拉力F之比和钢丝绳每次承受拉力F作用下的工作循环次数n与中工作循环次数N之比有关。载荷谱系数K
8、f的计算表达式如下: 式中:Kf-载荷谱系数 n-在钢丝绳拉力第i次作用力(F)下的循环次数,nn,n F-钢丝绳承受的第i个拉力,F F ,F, F(N); F-钢丝绳承受的额定拉力(N); N-总的工作循环次数。卷扬机的载荷状态可根据钢丝绳的受力情况和频繁程度,按名义载荷系数谱Kf可分为四个等级,根据本设计的要求,通过查表可得出本设计的载荷状态为Q2(受中等载荷),可取出Kf=0.25,Kd=0.6,Kd为当量拉力系数。3.3 机构的工作类型 机构的工作类型是根据机构利用级别和载荷情况来进行分类的。机构利用级别根据总运转小时数和理论平均日工作小时数来划分的。共分为10个等级:T0-T9。根
9、据表8.1-1(GBT3811-1983)可查得选用利用级别为T7. 载荷情况是表面机构承受的最大载荷及载荷变化程度,载荷分为四个等级:L1-L4.由表8.1-2可查得载荷情况为L2(机构经常承受中等载荷,较少承受最大载荷)。 根据机构的利用级别和机构的载荷情况,机构的工作类型分为8个等级:M1-M8。由表8.2-3(GBT3811-1983)可查得机构的工作类别为M7。第四章 提升机构中主要零件的设计4.1 钢丝绳的选用 钢丝绳新标准为GBT8911-1996优质钢丝绳。它适用于机械、建筑、船舶、渔业、矿业、钻井、索道及缆车等用途使用的各种圆股钢丝绳和异型股钢丝绳。但不包括航空钢丝绳和电梯钢
10、丝绳。4.1.1 钢丝绳的概述 钢丝绳按其绳和股的断面、股数和股外层钢丝的数目分类。在圆股和异型股钢丝绳中,如果需要方没有明确要求某种结构的钢丝绳时,在同一类别中,结构由供方确定。 按钢丝绳捻发分为右交互捻、左交互捻、右同向捻和左同向捻。同向捻是股与绳的捻向相同,分左、右同向捻。这种钢丝绳钢丝之间接触较好,表面比较平滑,扰性好,磨损小,使用寿命长,但是有旋转,容易松散的倾向,故在自由悬挂重物起重机中不宜采用。 交互捻是股与绳的捻向相反,分左、右交互捻。这种钢丝绳虽然刚性大,使用寿命短,但是不容易旋转、松散,故在起重机中应用较多。 钢丝绳钢丝之间的接触状态分,有点接触、线接触和面接触三种: 点接
11、触钢丝绳、钢丝之间的比压力较大,虽然挠性好,但是易断裂。 线接触钢丝绳,绳的结构较密实,强度有所提高。挠性差,但是钢丝绳的寿命有很大的提高,在起重机中应用广泛。 面接触钢丝绳,绳的结构密实,刚性大,强度很高,可承受横向力,大多应用于索多呈面接触的钢丝绳。 钢丝绳芯的材料也有不同的种类,包括纤维芯,钢丝芯等。4.1.2 提升机构及受力分析:根据本设计要求,设计提升机构如下: 1-电动机,2-联轴器,3-减速器,4-卷筒 ,5-导向滑轮,6-滑轮组7-吊钩,8-重物提升机构的受力分析: 由图可知: 4.1.3 钢丝绳选择的计算 按GBT3811-1983计算,计算方法如下: 式中 d-钢丝绳的最小
12、直径(mm) C-选择系数() Fmax-钢丝绳的最大静拉力(N) 钢丝绳的选择系数c与机构的工作级别有关,按表8.1-8可得出和最小安全系数n:代人数值可得:通过查表取最小直径为:22mm通过查表试选用类的,钢丝绳公称抗拉强度为1470MPa的纤维芯钢丝绳,其对应最小破断力为234kN。4.1.4 钢丝绳的校核 按钢丝绳所在机构的工作级别有关的安全系数来选择的钢丝绳直径时,所选用的钢丝绳拉力还要满足下式: 式中 F0-所选用钢丝绳的最小破断拉力(N) n -安全系数 由前面数值计算可得 故满足条件。 综上所诉,选用钢丝绳的型号为:22 NAT619S+FC 147ZS234.0 178.0G
13、BT8918-19964.2 卷筒的设计 4.2.1 卷筒的类型概述 卷筒的类型较多,最常用的是齿轮连接盘式和周边大齿轮式两种,其结构特点是卷筒轴不受转矩,只承受弯矩。齿轮连接盘式卷筒在起重机中应用比较广泛,其分组性能好,为封闭式传动,但是在检修时需沿轴向外移卷筒。4.2.2 卷筒最小直径的设计计算根据GBT3811-1988规定,按钢丝绳中心来计算卷筒的最小直径,即: (8.1.4) 式中 Dmin-按钢丝绳中心计算的滑轮和卷筒的最小直径 d-钢丝绳的直径 h-与机构工作级别和钢丝绳结构有关的系数,按表8.1-16选的卷筒的h值为22.4。 将数值代如上式可得: 由表8.4-48取 4.2.
14、3 卷筒材料的选择铸造卷筒的材料应采用不低于GBT9493中规定的HT 200灰铸铁,或者GBT11352中规定的ZG 270-500铸钢。铸铁件需经时效处理以消除内应力,铸钢件应进行退火处理。在本设计中选用HT 3004.2.4 卷筒长度的设计计算卷筒有单层卷绕单联卷筒、单层卷绕双联卷筒。卷筒表面带有螺旋槽,钢丝绳进行单层卷绕。一般采用标准槽,只有当钢丝绳有脱落危险是才采用深槽。在起重高度较高时,为了缩小卷筒尺寸,可采用表面带导向螺旋槽或光面卷筒,进行多层卷绕,但钢丝绳磨损较快。这种卷筒适用于慢速度和工作类型较轻的起重机。在实际作业中,钢丝绳排列凌乱,互相交叉挤压,钢丝绳寿命降低。目前,多层
15、卷绕卷筒大多数制成带有绳槽,第一层钢丝绳卷绕入螺旋槽,第二层钢丝绳一相同的螺旋方向卷绕入内层钢丝绳形成的螺旋沟,钢丝绳的接触情况大为改善,延长了钢丝绳的使用寿命。多层卷绕卷筒两端要设挡板,其高度比最外层钢丝绳高出(1-1.5)d。根据前面设计的提升机构,考虑到寿命,采用单层单联卷筒。由表8.1-47所列出的公式,可一计算出卷筒的长度: 卷筒上有螺旋槽部分的长度L0: 卷筒的总长度: 上面两式中 D-卷筒的名义直径(卷筒槽底部直径) 查表8.1-48得H=8.5 d-钢丝绳直径 Hmax-最大起升高度 -卷筒计算直径 -为固定钢丝绳的安全圈数 a- 滑轮组倍率 L1 -无绳槽卷筒端部尺寸,由结构
16、需要决定,这里试取为92mm L2-固定钢丝绳所需长度, p-绳槽槽距,可由表8.1-48查得 将数据带入式可得: 4.2.5 卷筒壁厚的设计计算对于卷筒的壁厚可按经验公式进行计算,然后再进行校核。根据铸造工艺的要求,卷筒的壁厚不得小于12mm,去卷筒壁厚卷筒的强度计算:若忽略卷筒的自重力,卷筒在钢丝绳最大拉力作用下,使卷筒产生压、弯曲和扭应力,其中压应力最大。当时,弯曲和扭应力的合成应力不超过10%压应力,所以当时只计算压应力即可。当时还要考虑弯曲应力。 由前面数据可知,,对于单层卷绕时,压应力按一下公式计算式中 -单层卷绕卷筒的压应力 (MPa) Fmax-钢丝绳的最大拉力 (N) -卷筒
17、壁厚 (mm) A1-应力减小系数,一般取 -许用压应力,对铸铁 为铸铁的抗压强度极限,查表得 故得计算得满足强度要求。卷筒结构及尺寸见附录图3,卷筒部分的装配图。4.3 卷筒毂的结构设计 由于卷筒已经制定了专业标准,而卷筒毂尚未制定新的标准,所以有写尺寸要根据卷 筒尺寸,结合表8.1-56确定,绘出图形见附录图1。4.4 齿轮连接盘的设计 和卷筒毂一样,齿轮连接盘没有制定新的标准,而有些配合尺寸得根据卷筒进行设定,结合表8.1-57 设计的齿轮连接盘见附录图24.5 钢丝绳在卷筒上的固定 钢丝绳在卷筒上的固定必须安全可靠,压板固定是最常用的方法,它的结构简单,检查拆装方便,但是不能用于多层卷
18、绕的卷筒。多层卷绕卷筒采用楔形固定,他的结构复杂。另种方法也使用于多层卷绕卷筒,将钢丝绳引入卷筒内部或端部,再用压板固定,它的结构比较简单。 本设计中选用压板固定,钢丝绳的压板按表8.1-54选取,这中压板适用于各种圆股钢丝绳的绳端固定。则选择压板序号64.6 卷筒轴的设计轴是组成机械的一个重要零件,卷扬机的轴对卷扬机正常工作来说起了非常重要的作用,合力设计卷扬机的轴对卷扬机的性能来说很重要。4.6.1 卷筒轴的受力分析常用的卷筒轴有固定式和转动式两种情况,在本设计中利用了齿轮连接盘结构,卷筒轴是转动式的。由卷筒的工作情况和受力分析知,卷筒轴主要受弯矩,可简化为心轴,且为转动心轴。对于转动心轴
19、而言,其弯曲应力性质一般是对称循环应变。从而可知,卷筒轴在正常使用条件下,最终将发生疲劳损坏,但是也不排除其在超载荷或者意外情况下的静强度破坏。当卷扬机工作时,钢丝绳的作用力通过卷筒传到卷筒轴上;由于卷筒旋转时,钢丝绳在卷筒上的位置是变化的,从而,钢丝绳拉力对卷筒轴的力矩也是变化的,所以在强度计算时是按钢丝绳在两个极限位置分别计算的。由受力分析知,当钢丝绳在右极限时卷筒轴的受力最大,其受力图见图4.5.1 (a)。4.6.2 卷筒轴材料的初步选用及相关已知数据 轴的材料种类很多,设计时主要根据对轴的强度、刚度、耐磨性等要求,以及为实现这些要求而采用的热处理方式,同时考虑制造工艺问题加以选用,力
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