太原工業学院
TAIYUAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
机械设计基础课程设计
名 称: 系 别: 机械工程系 专 业: 机械设计制造及其自动化 学生姓名:
班级学号: 0920111 06 指导老师: 成 绩:
2011年11月
I
机械设计基础课程设计 目录
目录
机械设计课程设计任务书............................................................................................ 1 1绪论............................................................................................................................. 2
1.1 选题的目的和意义......................................................................................... 2 2确定传动方案............................................................................................................. 3 3机械传动装置的总体设计......................................................................................... 3
3.1 选择电动机..................................................................................................... 3
3.1.1 选择电动机类型.................................................................................. 3 3.1.2 电动机容量的选择.............................................................................. 3 3.1.3 电动机转速的选择.............................................................................. 4 3.2 传动比的分配................................................................................................. 5 3.3计算传动装置的运动和动力参数.................................................................. 5
3.3.1各轴的转速:....................................................................................... 5 3.3.2各轴的输入功率:............................................................................... 6 3.3.3各轴的输入转矩:............................................................................... 6 3.3.4整理列表............................................................................................... 6
4 V带传动的设计 ......................................................................................................... 7
4.1 V带的基本参数 .............................................................................................. 7 4.2 带轮结构的设计........................................................................................... 10 5齿轮的设计............................................................................................................... 10
5.1齿轮传动设计(1、2轮的设计)............................................................... 10
5.1.1 齿轮的类型........................................................................................ 10 5.1.2尺面接触强度较合............................................................................. 11 5.1.3按轮齿弯曲强度设计计算................................................................. 12 5.1.4 验算齿面接触强度............................................................................ 14 5.1.5验算齿面弯曲强度............................................................................. 15 5.2 齿轮传动设计(3、4齿轮的设计).......................................................... 15
II
机械设计基础课程设计 目录
5.2.1 齿轮的类型........................................................................................ 15 5.2.2按尺面接触强度较合......................................................................... 16 5.2.3按轮齿弯曲强度设计计算................................................................. 17 5.2.4 验算齿面接触强度............................................................................ 19 5.2.5验算齿面弯曲强度............................................................................. 20
6轴的设计(中速轴)............................................................................................... 20
6.1求作用在齿轮上的力.................................................................................... 20 6.2选取材料........................................................................................................ 21
6.2.1轴最小直径的确定............................................................................. 21 6.2.2根据轴向定位的要求,确定轴的各段直径和长度......................... 21 6.3键的选择........................................................................................................ 21 6.4求两轴所受的垂直支反力和水平支反力.................................................... 22
6.4.1受力图分析......................................................................................... 22 6.4.2垂直支反力求解................................................................................. 23 6.4.3水平支反力求解................................................................................. 23 6.5剪力图和弯矩图............................................................................................ 24
6.5.1垂直方向剪力图................................................................................. 24 6.5.2垂直方向弯矩图................................................................................. 24 6.5.3水平方向剪力图................................................................................. 25 6.5.4水平方向弯矩图................................................................................. 25 6.6扭矩图............................................................................................................ 26 6.7剪力、弯矩总表:........................................................................................ 27 6.8 按弯扭合成应力校核轴的强度................................................................... 28 7减速器附件的选择及简要说明............................................................................... 28
7.1.检查孔与检查孔盖........................................................................................ 28 7.2.通气器............................................................................................................ 28 7.3.油塞................................................................................................................ 28 7.4.油标................................................................................................................ 29
7.5吊环螺钉的选择.................................................................................... 29
III
机械设计基础课程设计 目录
7.6定位销.................................................................................................... 29 7.7启盖螺钉................................................................................................ 29
8减速器润滑与密封................................................................................................... 29
8.1 润滑方式............................................................................................... 29
8.1.1 齿轮润滑方式............................................................................ 29 8.1.2 齿轮润滑方式............................................................................ 29 8.2 润滑方式............................................................................................... 30
8.2.1齿轮润滑油牌号及用量............................................................. 30 8.2.2轴承润滑油牌号及用量............................................................. 30 8.3密封方式................................................................................................ 30
9机座箱体结构尺寸................................................................................................... 30
9.1箱体的结构设计.................................................................................... 30
10设计总结................................................................................................................. 32
11参考文献 ......................................................................................................... 33
IV
机械设计基础课程设计 任务书
机械设计课程设计任务书
一、设计题目:
设计一用于带式输送机传动用的二级斜齿圆柱齿轮展开式减速器
给定数据及要求:
设计一用于带式运输机上的展开式两级圆柱斜齿轮减速器。工作平稳,单向运转,两班制工运输机容许速度误差为5%。F=7000N,卷筒直径D=400mm,V=0.9m/s,使用期限10年。工作环境为-10~30摄氏度。
两级圆柱齿轮减速器简图
1-电动机轴;2—电动机;3—带传动中间轴;4—高速轴;5—高速齿轮传
动
6—中间轴;7—低速齿轮传动;8—低速轴;9—工作机;
二、应完成的工作:
1. 减速器装配图1张(A0图纸);
2. 零件工作图1—2张(从动轴、齿轮等); 3. 设计说明书1份。
指导教师: 2009年 月 日
1
机械设计基础课程设计
1绪论
1.1 选题的目的和意义
减速器的类别、品种、型式很多,目前已制定为行(国)标的减速器有40余种。减速器的类别是根据所采用的齿轮齿形、齿廓曲线划分;减速器的品种是根据使用的需要而设计的不同结构的减速器;减速器的型式是在基本结构的基础上根据齿面硬度、传动级数、出轴型式、装配型式、安装型式、联接型式等因素而设计的不同特性的减速器。
与减速器联接的工作机载荷状态比较复杂,对减速器的影响很大,是减速器选用及计算的重要因素,减速器的载荷状态即工作机(从动机)的载荷状态,通常分为三类:
①—均匀载荷; ②—中等冲击载荷;
③—强冲击载荷。减速器是指原动机与工作机之间封闭式传动装置,用来降低转速并相应地增大转矩。此外,在某些场合,也有用作增速的装置,并称为增速器。
我们通过对减速器的研究与设计,我们能在另一个角度了解减速器的结构、功能、用途和使用原理等,同时,我们也能将我们所学的知识应用于实践中。
在设计的过程中,我们能正确的理解所学的知识,而我们选择减速器,也是因为对我们过控专业的学生来说,这是一个很典型的例子,能从中学到很多知识。
2
机械设计基础课程设计
2确定传动方案
①根据工作要求和工作环境,选择展开式二级圆柱斜齿轮减速器传动方案。此方案工作可靠、传递效率高、使用维护方便、环境适用性好,但齿轮相对轴承的位置不对称,因此轴应具有较大刚度。此外,总体宽度较大。
②为了保护电动机,其输出端选用带式传动,这样一旦减速器出现故障停机,皮带可以打滑,保证电动机的安全。
3机械传动装置的总体设计
3.1 选择电动机
3.1.1 选择电动机类型
电动机是标准部件。因为工作环境清洁,运动载荷平稳,所以选择Y系列一般用途的全封闭自扇冷鼠笼型三相异步电动机。
3.1.2 电动机容量的选择
1、工作机所需要的功率P为:
FvP(kW) 1000其中:F7000N,v0.9m/s,
Fv70000.9(kW)6.3kW得P100010002、电动机的输出功率P0为
3
机械设计基础课程设计
P0p(kW)
——电动机至滚筒轴的传动装置总效率。
取V带传动效率10.95,齿轮传动效率20.97,滚动轴承效率
233 30.98从电动机到工作机输送带间的总效率为:1223212340.960.9720.9830.825
3、电动机所需功率为:
6.3P07.6kW
0.825因载荷平稳 ,电动机额定功率Pm只需略大于P0即可,,查《机械设计课程设计》表16-1选取电动机额定功率型号
Pw方案 电动额定功率 机型号 Ped kw 电动机转速 rmin 满载转速 970 同步转速 1000 1 。
Y160L-6 11 3.1.3 电动机转速滚筒轴工作转速:
6104v600000.9nwr/min43r/min
D3.14400展开式减速器的传动比为:i减V带的传动比为:i带得总推荐传动比为:i8~40
2~4
i减i带16~160
4
机械设计基础课程设计
3.2 传动比的分配
1、总传动比为i2、分配传动比
为使传动装置尺寸协调、结构匀称、不发生干涉现象,现选V带传动比:
nnmw97022.6 43i带3;
则减速器的传动比为:i减ii带22.67.53; 3考虑两级齿轮润滑问题,两级大齿轮应该有相近的浸油深度。则两级齿轮的高速级与低速级传动比的值取为1.4,取i11.4i2
则:i11.4i减1.47.533.25;
i减7.53i22.32;
i13.253.3计算传动装置的运动和动力参数
3.3.1各轴的转速:
nm97032r3/min1轴 n1; i带32轴 n2n132399.4r/min; i13.25n299.442.8r/min3轴 n3; i22.32滚筒轴
n4n3nw43r/min
5
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3.3.2各轴的输入功率:
1轴 P1P017.60.967.3kw; 2轴 P2P1237.30.970.986.9kw; 3轴 P3P2236.90.970.986.6kw; 卷筒轴 P4P36.4kw
3.3.3各轴的输入转矩:
电机轴 T09550P7.60955074.8Nm; nm970P7.31021.58Nm; 1轴 T19550955n1323P26.9T9550955066.3Nm; 2轴 2n299.4P6.6147.72Nm; 3轴 T39939550n342.8滚筒轴 T4T3
3.3.4整理列表
转矩 轴名 电机轴 1 2 3 滚筒轴 功率P/kw 11 7.3 6.9 6.6 T/Nm 转速n/(rmin) 970 323 99.4 42.8 43 74.8 215.8 66.3 1472.7 1472.7 6
6.4 机械设计基础课程设计
4 .V带传动的设计
4.1 V带的基本参数
1、确定计算功率Pc: 已知:P7.6kw;nm970r/min;
查《机械设计基础》表13-8得工况系数:KA1.2; 则:PcKAP1.27.6kw9.12kw
2、选取V带型号:
根据Pc、nm查《机械设计基础》图13-15选用A型V带 3、确定大、小带轮的基准直径dd (1)初选小带轮的基准直径:
dd1110mm;
(2)计算大带轮基准直径:
dd2i带dd()3110(10.02)323.4mm; 110.02圆整取dd24、验算带速:
330mm,误差小于5%,是允许的。
vdd1nm6010003.141109705.6m/s(5,25)m/s
601000带的速度合适。
5、确定V带的基准长度和传动中心距: 中心距:
0.7(dd1dd2)a02(dd1dd2)
7
机械设计基础课程设计
)660mm 初选中心距a01.5(dd1dd2)1.5(110330取中心距
a0660mm。
(2)基准长度:
Ld0(dd2dd1)22a0(dd1dd2)24a03.14(330110)22660(110330)24660
2029mm对于A型带选用Ld(3)实际中心距:
aa0LdLd023002029660795.5mm 222300mm
6、验算主动轮上的包角1: 由1180(dd257.3dd1)
a57.31.15120 得1180(330110)795.5主动轮上的包角合适。 7、计算V带的根数z:
KAPzPr(P0P0)KKLPc
nm970r/min,dd1110mm查《机械设计基础》表13-3 得:
P01.61kw;
(2)nm970/min,i带3查表得:P00.17kw; (3)由11.15查表得,包角修正系数K0.95 (4)由Ld2300mm,与V带型号A型查表得:KL1.06
8
机械设计基础课程设计
综上数据,得z1.27.65
(1.610.17)0.951.06取z5.10合适。 8、计算预紧力F0(初拉力):
根据带型A型查《机械设计基础》表13-1得:q0.1kg/m
Pc2.52F05001qvzvk9.122.550010.15.6255.60.95262.N9、计算作用在轴上的压轴力FQ:
FQ2ZF0sin121.1525262.sin
22600N其中1为小带轮的包角。
10、V带传动的主要参数整理并列表:
带轮基准直径带型 (mm) dd1110 传动比 基准长度(mm) A dd2330 3 2300 中心距(mm) 660 根数 4 初拉力(N) 145.63 压轴力(N) 2600 9
机械设计基础课程设计
4.2 带轮结构的设计
1、带轮的材料:
采用铸铁带轮(常用材料HT200) 2、带轮的结构形式:
V带轮的结构形式与V带的基准直径有关。小带轮接电动机,dd1110mm较小,所以采用实心式结构带轮。
5齿轮的设计
5.1齿轮传动设计(1、2轮的设计)
5.1.1 齿轮的类型
1、依照传动方案,本设计选用二级展开式斜齿圆柱齿轮传动。
2、运输机为一般工作机器,运转速度不高,查《机械设计基础》表11-2,选用8级精度。
3、材料选择:小齿轮材料为40Cr渗碳淬火,齿面硬度为 55HRC,接触疲劳强度极限
Hlim1200MPa,
弯曲疲劳强度极限
FE720MPa;大齿轮材料为45钢
表面淬火,齿面硬度为55HRC,接触疲劳强度极限弯曲疲劳强度极限FE700MPa。
Hlim1140MPa,
查《机械设计基础》表11-5,取SF1.25,SH1.0。查表11-4,取区域系数
zH。 2.5,弹性系数zE1.8(锻钢-锻钢)有H1=
Hlim11200==1200MPa 1SH10
机械设计基础课程设计
H2=Hlim2=1140=1140MPa
sH
1 F1=
FE1SF=
720=576MPa 1.25 F2=
FE2700==560MPa SF1.2、螺旋角:8°<β<20°,初选β=15° 5、齿数:初选小齿轮齿数:z119;
大齿轮齿数:z2193.2160.99,取z262。 故实际传动比i实zz21623.26,则: 193.263.211.6%5%
3.215.1.2尺面接触强度较合
1、d132KT1u1ZEZHZβ2()
φdu[σH](1)取载荷K1.3 (2)d0.6
(3)ZE1.8, ZH2.5,Zcos0.983
321.3.73103.2111.82.50.9832d13()44.032
0.63.2111402、计算模数mn mnd1cos44.032cos152.24,查表取mnz1193
3、bdd10.644.03226.42mm,取整b=27mm
11
机械设计基础课程设计
4、计算齿轮圆周速度vd1n16010003.1444.0323230.74m/s
6010005.1.3按轮齿弯曲强度设计计算
因为所选材料硬大度于350HBS,所以为硬齿面。 1、法向模数 mn32KT1cos2YFYS
[F]dZ122、查《机械设计基础》表11-3,得载荷系数k=1.3 3、查《机械设计基础》表11-6,得齿宽系数d0.6 4、小齿轮上的转矩T1.73Nm 5、齿形系数 zv1z11921.08 33coscos15zv2cosz236268.81 3cos15查《机械设计基础》图11-8得:YF1查《机械设计基础》图11-9得:YS12.98,YF22.32
1.55,YS21.73
YF2YS22.321.73YF1YS12.981.550.006970.008因为和
[F]2576[F]1576比较
所以对小齿轮进行弯曲强度计算。 6、法向模数
mn32KT1cos2YFYSdZ12[F]
mn3取mn21.3.73103cos2150.0082.01mm 20.6193mm
12
机械设计基础课程设计
7、中心距
a(z1z2)mn(1962)3mm125.79mm 2cos2cos15圆整为126mm。 8、确定螺旋角:
arccos(z1z2)mn(1962)3arccos1521'32\"
2a21269、确定齿轮的分度圆直径:
z1mn193d159.11mmcoscos1521'32\" z2mn623d2192.88mmcoscos1521'32\"10、齿轮宽度:
bdd10.644.03226.42mm圆整为36 mm
圆整后取B236mm;B141mm。
11、重合度确定
,查表得 0.7420.8481.590
0.318dz1tan0.3180.619tan1521'32\"0.996所以
1.5900.9962.586
mnmt=
cos12、齿轮尺寸表:
13
机械设计基础课程设计
将几何尺寸汇于表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
名称 端面模数 螺旋角 分度圆直径 齿顶高 齿根高 全齿高 顶隙 齿顶圆直径 齿根圆直径 中心距 符号 mt 计算公式及参数选择 3.11mm d1,d2 ha 1521'32\" 59.11mm,192.88mm3mm hf h 3.75mm 6.75mm 0.75mm c da1,da2 65.11mm,198.88mm 51.61mm,185.38mm126 df1,df2 a 5.1.4 验算齿面接触强度
2kT1u12ubd1H1zEzHz21.3.731033.2111.82.5cos1521'32\"22759.113.21
838.71MPa[H1]1200MPa可知是安全的
H2zEzHz2kT2u12ubd221.3277.41033.2111.82.50.982 227192.883.21452.18MPa[H2]1140MPa14
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较合安全。
5.1.5验算齿面弯曲强度
2KT1t21.3.7310F1YF1YSa12.981.55bd1tmn2759.113225.07576Mpa3
F2YFa2YSa21.732.32F1225.07YFa1YSa12.981.55195.57560Mpa较合安全
5.2 齿轮传动设计(3、4齿轮的设计)
5.2.1 齿轮的类型
1、材料选择:小齿轮材料为40Cr渗碳淬火,齿面硬度为 55HRC, 接触疲劳强度极限Hlim1200MPa,
弯曲疲劳强度极限FE720MPa;大齿轮材料为45钢
表面淬火,齿面硬度为55HRC,接触疲劳强度极限Hlim1140MPa, 弯曲疲劳强度极限FE700MPa。
查《机械设计基础》表11-5,取SF1.25,SH1.0。查表11-4,取区域系数zH2.5,弹性系数zE1.8(锻钢-锻钢)。
有H1=
Hlim11200==1200MPa 1SH HHlim21140===1140MPa 2sH
115
机械设计基础课程设计
F1=
FE1720S=
F1.25=576MPa F2=
FE2S=70025=560MPa F1.2、螺旋角:8°<β<20°,初选β=15° 3、齿数:初选小齿轮齿数:z323;
大齿轮齿数:z4232.2651.98,取z452。 故实际传动比:A,则
2.262.262.260%5%
5.2.2按尺面接触强度较合
1、d32KT2u1ZEZHZβ23φu([σ) dH](1)、取载荷K1.3 (2)、d0.6
(3)、ZE1.8, ZH2.5,Zcos0.983 d321.3277.41032.2611.82.50.9830.62.26(1140)2366.212、计算模数mnt
m3cosz66.21cos15ntd2.78mm323bdd30.666.2139.73mm 3、计算齿轮圆周速度vd3n3.1466.213236010006010001.12m/s
16
,
机械设计基础课程设计
5.2.3按轮齿弯曲强度设计计算
因为所选材料硬大度于350HBS,所以为硬齿面。 1、法向模数 mn32KT2cos2YFYS
dZ32[F]2、查《机械设计基础》表11-3,得载荷系数k=1.3 3、查《机械设计基础》表11-6,得齿宽系数d0.6 4、小齿轮上的转矩T266.3Nm 5、齿形系数 zv3z32325.52 33coscos15 zv4zcos435257.70
cos315 查《机械设计基础》图11-8得:YF32.80,YF42.34 查《机械设计基础》图11-9得:YS31.58,YS41.71 因为
YF3YS32.801.580.00768和
[F]1576YF4YS42.341.710.00695 比较
[F]2576
所以对小齿轮进行弯曲强度计算。 6、法向模数
mn32KT2cos2YFYS[F]dZ32
mn321.3277.4103cos2150.007682.53mm 20.623取mn3mm
7、中心距
a(z3z4)mn(2352)3mm116.47mm
2cos2cos1517
机械设计基础课程设计
圆整为120mm。
8、确定螺旋角:
arccos(z3z4)mn(2352)3arccos2021'50\"
2a21209、确定齿轮的分度圆直径:
z3mn23373.6mmcoscos1556'32\" z4mn523d4169.6mmcoscos1556'32\"d310、齿轮宽度:
bdd30.673.644.16mm圆整为45mm 圆整后取B345mm;B450mm。
11、重合度确定
,查表得 0.7620.8201.582
0.318dz3tan0.3180.623tan2021'50\"1.629
所以1.5821.6293.211
mnmt=
cos12、齿轮尺寸表格:
18
机械设计基础课程设计
将几何尺寸汇于表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 端面模数 螺旋角 分度圆直径 齿顶高 齿根高 全齿高 顶隙 齿顶圆直径 齿根圆直径 中心距 重合度 符号 mt 计算公式及参数选择 3.12mm 2021'50\" d3d4 ha 73.6mm,169.6mm4mm 5mm 9mm 1mm hf h c d3d4 81.6mm,177.6mm 63.6mm,159.6mm120mm 3.211 df3df4 a 5.2.4 验算齿面接触强度
H3zEzHz2kT2bd32u1u321.3277.4102.261 1.82.50.9862.2573.62966.55MPa[H3]1200MPa可知是安全的
H4zEzHz2kT3bd42u1u21.3612.061032.261 1.82.50.968 22.25169.6611.67MPa[H1t]1140MPa较合安全
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机械设计基础课程设计
5.2.5验算齿面弯曲强度
查《机械设计基础》图11-8得:YF32.80,YF42.34 查《机械设计基础》图11-9得:YS31.58,YS41.71
F332KT221.3277.410YFa3YSa32.801.58321.13576Mpabd3mn4573.63
F4F3YFa4YSa41.712.34 321.13290.45560MpaYFa3YSa32.801.586轴的设计(中速轴)
6.1求作用在齿轮上的力
因为高速轴的小齿轮与中速轴的大齿轮相啮合,故两齿轮所受的Ft、Fr、都是作用力与反作用力的关系,则大齿轮上所受的力为
轮圆周力:
2T12T12215.81000Ftcoscos1521'32\"7339N
d1z1mn193齿轮劲向力:
FrFt齿轮轴向力:
tanntan203035.982770N coscos1521'32\"FaFttan3035.98tan1521'32\"2015.8N
同理中速轴小齿轮上的三个力分别为:
Ft17781NFr6903N
Fa6713N20
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6.2选取材料
可选轴的材料为45钢,调质处理。查表
b650MPa,s360MPa,1270MPa,1155MPa,E2.15105MPa
6.2.1轴最小直径的确定
根据表,取C115得
dC3P24.291123mm34.43mm n2147.69考虑到轴上有两个键所直径增加4%~5%,故取最小直径35mm 且出现在轴承处。
6.2.2根据轴向定位的要求,确定轴的各段直径和长度
初选圆锥滚子轴承30207型号,GB/T 297—1994:
dDBTC35mm72mm1718.2515mm
6.3键的选择
(1)采用圆头普通平键A型(GB/T 1096—1979)连接,大齿轮处键的尺寸
lbh28mm12mm8mm,小齿轮处键的尺寸为
dbh36mm14mm9mm,[p]110Mpa。齿轮与轴的配合为
H7,滚动r6轴承与轴的周向定位是过渡配合保证的,此外选轴的直径尺寸公差为m6。
(2)键的较合
4T[p]dhl
4277.3103p94.32Mpa110Mpa351228p21
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6.4求两轴所受的垂直支反力和水平支反力
6.4.1受力图分析
将轴系部件受到的空间力系分解到铅垂面和水平面上两个平面力系。 总受力图:
铅垂方向受力图:
水平方向受力图:
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6.4.2垂直支反力求解
对左端点O点取矩
Mi1nO(Fi)0
Fr大x1Fr小(x1x2)Fa小d小/2Fa大d大/2Fv2(x1x2x3)0227062.56903127.5671334.52015.846.5Fv21750Fv2=1766.73N
依铅垂方向受力图可知
Fv1Fv2Fr大Fr小0
Fv11766.731145.932856.050
Fv1=-56.61N
6.4.3水平支反力求解
同理6.4.2解得
Fh145.06N Fh24275.46N
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6.5剪力图和弯矩图
6.5.1垂直方向剪力图
6.5.2垂直方向弯矩图
x1段弯矩:
MFsx56.61x(x(0,62.5))
x2段弯矩:
MFsxFr大x1Fa大d大/20M10.32x149174.255(x(62.5,127.5))
x3段弯矩:
MFsxFr大x1Fa大d大/2Fr小(x1x2)Fa小d小/2M1766.73x309177.75(x(127.5,175))可作弯矩图:
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6.5.3水平方向剪力图
6.5.4水平方向弯矩图
x1段弯矩:
MFsx45.06x(x(0,62.5))
x2段弯矩:
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MFt大x1Fsx0M45.06x1748.75(x(62.5,127.5))
x3段弯矩:
MFt大x1Ft小(x1x2)Fsx0M4275.46x748205(x(127.5,175))
6.6扭矩图
在x1段上:
T10 Nm
在x2段上:
T2Ft大d大/23035.9893282.3Nm
在x3段上
T3TT2Ft小d小/2T228.5Nm
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6.7剪力、弯矩总表:
载荷 水平面H 垂直面V Fh145.06N;支持力F Fv1=-56.61N Fv2=1766.73N Fh24275.46N M56.61x(x(0,62.5))MFsx45.06x(x(0,62.5))弯矩M M45.06x1748.75(x(62.5,127.5)) M4275.46x748205(x(127.5,175)) M10.32x149174.255(x(62.5,127.5))M1766.73x309177.75(x(127.5,175)) 总弯矩 M13538.1252816.254.5NmM283919.675203129.75219.8Nmm2222 在x1段上:T10 Nm 扭矩T 在x2段上:T在x3段上:T32Ft大d大/23035.9893282.3Nm TT2Ft小d小/2T228.5Nm 27
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6.8 按弯扭合成应力校核轴的强度
由图分析可矢小轮面为危险面,对小轮面较合进行校核时,根据计算式及上表的数据,以及轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环变应力,取0.6,轴的计算应力
caM12(T1)2W2219800(0.6282300)20.1353.72Mpa[1]270Mpa 前已选定轴的材料为45钢,调质处理,查表可得,ca1,故安全
7减速器附件的选择及简要说明
7.1.检查孔与检查孔盖
二级减速器总的中心距aa12a34148186334mm,则检查孔宽
b80mm,长L140mm,检查孔盖宽b1110mm,长L1170mm.螺栓孔定位尺
寸:宽b2(80110)295mm,L2(140170)2155mm,圆角R5mm,孔
径d48mm,孔数n6,孔盖厚度为6mm,材料为Q235.
7.2.通气器
可选为M221.5.
7.3.油塞
为了换油及清洗箱体时排出油污,在箱体底部最低位置设置一个排油孔,排油孔用油塞及封油圈堵住.在本次设计中,可选为M161.5,封油圈材料为耐油橡胶,油塞材料为Q235
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7.4.油标
选用带螺纹的游标尺,可选为M16.
7.5吊环螺钉的选择
可选单螺钉起吊,其螺纹规格为M16.
7.6定位销
为保证箱体轴承座孔的镗制和装配精度,在箱体分箱面凸缘长度方向两侧各安装一个圆锥定位销,其直径可取:d10mm,长度应大于分箱面凸缘的总长度.
7.7启盖螺钉
启盖螺钉上的螺纹段要高出凸缘厚度,螺纹段端部做成圆柱形.
8减速器润滑与密封
8.1 润滑方式
8.1.1 齿轮润滑方式
齿轮v0.40m/s润滑。
12m/s,应采用喷油润滑,但考虑成本及需要选用浸油
8.1.2 齿轮润滑方式
轴承采用润滑脂润滑
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8.2 润滑方式
8.2.1齿轮润滑油牌号及用量
齿轮润滑选用150号机械油(GB 443-19),最低-最高油面距(大齿轮)10~20mm,需油量为1.5L左右
8.2.2轴承润滑油牌号及用量
轴承润滑选用ZL-3型润滑脂(GB 7324-1987)用油量为轴承间隙的1/3~1/2为宜
8.3密封方式
1.箱座与箱盖凸缘接合面的密封
选用在接合面涂密封漆或水玻璃的方法。 2.观察孔和油孔等出接合面的密封
在观察孔或螺塞与机体之间加石棉橡胶纸、垫片进行密封 3.轴承孔的密封
闷盖和透盖用作密封与之对应的轴承外部
轴的外延端与透端盖的间隙,由于v<3m/s,故选用半粗羊毛毡加以密封。 4.轴承靠近机体内壁处用挡油环加以密封,防止润滑油进入轴承内部。
9机座箱体结构尺寸
9.1箱体的结构设计
在本次设计中箱体材料选择铸铁HT200即可满足设计要求
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代号 名称 箱座壁厚 箱盖壁厚 箱座加强肋厚 箱盖加强肋厚 设计计算 结果 1 =0.025a3 0.02515636.9 =8mm 1=0.02a3 0.0215636.12 1=8mm 21 22 21=0.85 0.8586.8 22=0.851 0.8586.8 21=7mm 22=7mm b12mm b b1 b2 箱座分箱面凸缘厚 箱盖分箱面凸缘厚 箱座底凸缘厚 地脚螺栓 轴承旁螺栓 联结分箱面的螺栓 轴承盖螺钉 检查孔螺钉 定位销直径 地脚螺栓数目 df、d1、d2至外箱b1.5 1.5812 b11.51 1.5812 b112mm b220mm b22.5 2.5820 df d1 d2 df0.036a12 =0.0361561217.62 d10.7df =0.720=14 d2(0.5~0.6)df 0.62012 d3(0.4~0.5)df 0.52010 d4(0.3~0.4)df 0.4208 d(0.7~0.8)d2 0.8129.6 df20mm d114mm d212mm d3 d4 d310mm d48mm d10mm d n C1 a250时,n4 n4 C118mm 由推荐用值确定 壁距离 C2 d2至凸缘壁距离 df、由推荐用值确定 C214mm 31
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R1 轴承旁凸台半径 轴承座孔外端面至箱外壁的距离 轴承座孔外的直径 由推荐用值确定 L1C1C2(5~10) R118mm L1 D1 D2 D3 L140mm 轴承孔直径(5~5.5)d3 h 轴承螺栓的凸台高 h(0.35~0.45)D2 hdra30,ra为浸入油池内的hd 箱座的深度 最大旋转零件的外圆半径 d276.9hd43030 22hd170mm
10设计总结
本设计是根据设计任务的要求,设计一个展开式二级圆柱减速器。首先确定了工作方案,并对带传动、齿轮传动﹑轴﹑箱体等主要零件进行了设计。零件的每一个尺寸都是按照设计的要求严格设计的,并采用了合理的布局,使结构更加紧凑。
通过减速器的设计,使我对机械设计的方法、步骤有了较深的认识。熟悉了齿轮、带轮、轴等多种常用零件的设计、校核方法;掌握了如何选用标准件,如何查阅和使用手册,如何绘制零件图、装配图;以及设计非标准零部件的要点、方法。进一步巩固了以前所学的专业知识,真正做到了学有所用﹑学以致用,将理论与实际结合起来,也是对所学知识的一次大检验,使我真正明白了,搞设计不是凭空想象,而是很具体的。每一个环节都需要严密的分析和强大的理论做基础。另外,设计不是单方面的,而是各方面知识综合的结果。
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11参考文献
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