机械设计课程设计计算说明书慢动卷扬机传动装置设计含图纸 .doc
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1、机械设计课程设计计算说明书设计题目慢动卷扬机传动装置设计全套CAD图纸,QQ153893706机电工程学院机械设计制造及其自动化专业A08机械(1)班设计者指导教师2011年1月10日一、设计任务书3二、传动装置的总体设计4(一)传动方案拟定4(二)电动机的选择4(三)传动装置的总传动比的计算和分配6三、传动零件的设计计算8(一)V型带及带轮的设计计算8(二)高速级斜齿轮副的设计计算10(三)低速级直齿轮的设计计算14四、轴系零件的设计计算18(一)、输入轴的设计计算18(二)、中间轴的设计计算23(三)、输出轴的设计计算27(四)滚动轴承的校核311、高速轴上轴承的寿命计算312、中间轴上轴
2、承的寿命计算333、低速轴上轴承的寿命计算35(五)联轴器和键联接的选用说明和计算36五、减速器的润滑设计38六、箱体、机架及附件的设计39(一)、减速器箱体的结构设计39(二)、减速器箱体的附件设计40一、设计任务书、原始数据钢绳拉力F(kN)28钢绳速度V(m/min)20滚筒直径D(mm)300、已知条件1) 钢绳拉力F;2)钢绳速度V;3)滚筒直径D;4)工作情况: 单班制,间歇工作,经常正反转,启动和制动,载荷变动小;5)工作环境:室内,灰尘较大,环境最高温度35C左右,三相交流电;6)使用折旧期10年,3年大修一次;7)制造条件及生产批量:专门机械厂制造,小批量生产。8)提升速度允
3、许误差5% 。、参考传动方案 二、传动装置的总体设计(一)传动方案拟定1、由参考方案可知电动机经联轴器将动力直接传到高速轴上,然后通过二级圆柱齿轮减速器减速。考虑到二级圆柱齿轮减速器的传动比不宜过大,否则会导致减速器尺寸很大。因此在参考方案的基础上添加一个带传动。2、将带传动布置于高速级 带传动的承载能力小,传递相同转矩时结构尺寸较其他传动形式大,但传动平稳,能缓冲减震,因此宜布置在高速轴。3、高速级齿轮选用斜齿圆柱齿轮斜齿轮传动的平稳性较直齿轮传动好,常用在高速轴和要求传动平稳的场合。4、低速级选用直齿圆柱齿轮考虑到功率较大,低速级受到转矩很大,所以采用直齿圆柱齿轮以减小轴向压力。综上所述,
4、本方案具有一定的合理性及可行性(二)电动机的选择1、选择电动机类型按工作要求和条件,选用三相笼型异步电动机,封闭式结构,电压380V,Y型。2、选择电动机的容量电动机工作功率为kW, kW因此 kW由电动机至运输带的传动效率为式中:、分别为带传动、轴承、齿轮传动、联轴器、卷筒的传动效率。取,。则 所以3、确定电动机转速卷筒工作转速为按指导书上表1推荐的传动比合理范围,取V带传动的传动比,二级圆柱齿轮减速器传动比,则总传动比合理范围为,故电动机的转速范围为符合这一范围的同步转速有750 、1000 和1500 。根据容量和转速,由有关手册查出有四种适用的电动机型号,因此有四种传动比方案如表:方案
5、电动机型号额定功率kW电动机转速 r/min传动装置的传动比同步转速满载转速总传动比V带传动比减速器1Y160M2-21530002930138.083.539.452Y160L-4151500146068.80322.933Y180L-615100097045.712.816.334Y200L-81575073034.432.513.76综合考虑电动机和传动装置的重量、噪声和带传动、减速器的传动比,可见方案1比较适合,因此选定电动机型号为Y180L-6,其主要性能见下表:型号额定功率kW满载时Y180L-615转速r/min电流(380V时)A效率%功率因数97031.489.50.816.
6、51.82.04、 电动机主要外形和安装尺寸列于下表 中心高H外形尺寸底脚安装尺寸地脚螺栓孔直径轴伸尺寸装键部位尺寸16015(三)传动装置的总传动比的计算和分配1、总传动比2、分配传动装置传动比式中分别为带传动和减速器的传动比。为使V带传动外廓尺寸不致过大,初步取 (实际的传动比要在设计V带传动时,由所选大、小带轮的标准直径之比计算),则减速器传动比为:3、分配减速器的各级传动比展开式布置。考虑润滑条件,为使两级大齿轮直径相近,可由指导书图12展开式曲线查得,则。(四)传动装置的运动和动力参数计算1、各轴转速轴 轴 轴 2、各轴输入功率轴 轴 轴 卷筒轴 3、各轴输出功率轴 轴 轴 卷筒轴
7、4、各轴输入转矩电动机轴输出转矩 轴 轴 轴 卷筒轴 5、各轴输出转矩轴 轴 轴 卷筒轴 运动和动力参数计算结果整理于下表:轴名效率PkW转矩T转速nr/min传动比i输入输出输入输出电动机轴11.97117.859702.84.803.401轴11.3711.14313.48307.21346.43轴10.8110.591430.371401.7672.17轴10.2810.074623.014530.5521.22卷筒轴9.979.774485.254395.5521.22三、传动零件的设计计算(一)V型带及带轮的设计计算1、确定计算功率由书本表8-7查得工作情况系数1.2,故2、选择V带
8、的带型根据,由书本图8-11选用B型带。3、确定带轮的基准直径、实际传动比并验算带速V1)初选小带轮的基准直径。由书本表8-6和表8-8,取小带轮的基准直径。2)验算带速V 因为5m/sV30m/s,故带速合适。3)计算大带轮的基准直径,圆整为。4、确定V带的中心距和基准长度1)由得,初定中心距。2) 计算带所需的基准长度 由表8-2选带的基准长度。3)计算实际中心距 中心距的变化范围为。5、验算小带轮上的包角6、计算带的根数Z1)由,查表8-4a得。根据和B型带,查表8-4b得。查表8-5得,表8-2得,于是2)计算V带的根数Z,取6根。7、计算单根V带的初拉力的最小值由表8-3得A型带的单
9、位长度质量,所以应使带的实际初拉力。8、计算压轴力9、带传动主要参数汇总表带型LdmmZdd1mmdd2mmammF0NFPNB28006180500850313.63694(二)高速级斜齿轮副的设计计算1、选精度等级、材料及齿数(1)材料及热处理由表10-1选得大、小齿轮的材料均为并经调质及表面淬火,齿面硬度为48至55HRC;(2)精度等级选用7级,选取小齿轮比为,则大齿轮,取,螺旋角2、按齿面接触强度设计由设计公式进行试算,即 (1)确定公式内的各计算数值1)试选载荷系数。2)计算小齿轮传递的转矩由前面计算可知, 3)由表10-7取。4)由表10-6查得材料的弹性影响系数。5)由图10-
10、21e按齿面硬度查得齿轮的接触疲劳强度极限6)由式计算应力循环次数7)由图10-19查得接触疲劳寿命系数,。8)计算接触疲劳许用应力(失效概率1%,安全系数S=1)9)许用接触应力。10)由图10-30选取区域系数。11)1由图10-26查得,则。(2)计算1)试计算小齿轮的分度圆直径,由计算公式得2)计算齿轮的圆周速度3)计算齿宽b及模数4)计算纵向重合度5)计算载荷系数已知使用系数,根据,8级精度,由图10-8查得动载荷系数由表10-3查得,从表10-4中的硬齿面栏查得小齿轮相对轴承非对称布置、6级精度、,考虑到齿轮为7级精度,取。另由图10-13查得=1.25,故载荷系数6)按实际的载荷
11、系数校正所得的分度圆直径 7)计算模数3、按齿根弯曲强度设计由式(1)确定公式内的各计算数值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)由图10-20d查得齿轮的弯曲疲劳强度极限4)由图10-18查得弯曲疲劳寿命系数 5)计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数S=1.4 6)计算当量齿数 7)查取齿形系数由表10-5查得 8)查取应力校正系数由表10-5查得 9)计算大小齿轮的并加以比较经比较得小齿轮的数值大。(2) 设计计算对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算得法面模数与由齿根弯曲疲劳强度计算的模数相差不大,取,已可满足弯曲强度。但为了同时满足接触疲劳强度,需按
12、接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数。于是由 ,取,则,取。4、几何尺寸计算(1)计算中心距将中心距圆整后取。(2)按圆整后的中心距修整螺旋角因值改变不大,所以参数、等不必修正。(3)计算大小齿轮的分度圆直径 (4)计算齿轮宽度 取齿宽 :=50mm, =55mm(三)低速级直齿轮的设计计算1、精度等级、材料及齿数(1)材料及热处理由表10-1选得大、小齿轮的材料均为并经调质及表面淬火,齿面硬度为48至55HRC;(2)精度等级选用7级,选取小齿轮比为,则大齿轮,取。2、按齿面接触强度设计由设计公式进行试算,即 (1)确定公式内的各计算 数值1)试选载荷系数。2)计算小齿轮传递的转矩由
13、前面计算可知,3)取。4)由表10-6查得材料的弹性影响系数。5)由图由图10-21e按齿面硬度查得齿轮的接触疲劳强度极限6)由式计算应力循环次数7)由图10-19查得接触疲劳寿命系数,。8)计算接触疲劳许用应力(失效概率1%,安全系数S=1)(2)计算1)试计算小齿轮的分度圆直径,代入中较小的值。2)计算齿轮的圆周速度3)计算齿宽b4)计算齿宽与齿高之比5)计算载荷系数已知使用系数,根据,7级精度,由图10-8查得动载荷系数直齿轮从表10-4中的硬齿面栏查得小齿轮相对轴承非对称布置、6级精度、,考虑到齿轮为7级精度,取。另由图10-13查得=1.28,故载荷系数6)按实际的载荷系数校正所得的
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