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两级斜齿圆柱齿轮减速器优秀课程设计详细新版说明书合肥学院.doc

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1、Hefei University课程设计COURSE PROJECT题目: 两级斜齿圆柱齿轮减速器 系别: 机械工程系 专业: 机械设计制造及自动化 学制: 四年 姓名: 学号: 导师: 年 1月6日目录第 1 章机械设计课程设计任务书11.1.设计题目11.2.设计数据11.3.设计要求11.4.设计说明书关键内容21.5.课程设计日程安排2第 2 章传动装置总体设计32.1.传动方案确定32.2.电动机选择32.3.计算总传动比及分配各级传动比42.4.运动参数及动力参数计算4第 3 章传动零件设计计算63.1.V带传动设计63.2.高速级齿轮传动设计93.3.低速级齿轮传动设计133.4

2、.齿轮结构设计18第 4 章轴设计计算214.1.轴材料选择214.2.轴结构设计214.3.轴校核24第 5 章滚动轴承选择及校核计算285.1.滚动轴承选择285.2.滚动轴承校核28第 6 章键联接选择及计算306.1.键连接选择306.2.键连接校核30第 7 章联轴器选择和校核327.1.低速轴上联轴器选择和校核32第 8 章减速器润滑方法和密封类型选择33第 9 章减速器附件选择和设计34第 10 章减速器箱体设计35设计小结37参考文件38第 1 章 机械设计课程设计任务书1.1. 设计题目设计用于带式运输机两级斜齿圆柱齿轮减速器,图示如示。连续单向运转,载荷平稳,两班制工作,使

3、用寿命为5年,作业场尘土飞扬,运输带速度许可误差为5%。图 1带式运输机1.2. 设计数据表 1设计数据运输带工作拉力F(N)运输带工作速度V(m/s)卷筒直径D(mm)77500.453001.3. 设计要求1.减速器装配图A0 一张2.零件图2张3.设计说明书一份约60008000字1.4. 设计说明书关键内容封面 (标题及班级、姓名、学号、指导老师、完成日期)目录(包含页次)设计任务书传动方案分析和确定(简单说明并附传动简图)电动机选择计算传动装置运动及动力参数选择和计算传动零件设计计算轴设计计算滚动轴承选择和计算键联接选择和计算联轴器选择设计小结(体会、优缺点、改善意见)参考文件1.5

4、. 课程设计日程安排表 2课程设计日程安排表1)准备阶段12月20月20日1天2)传动装置总体设计阶段12月20日12月20日1天3)传动装置设计计算阶段12月21日12月23日3天4)减速器装配图设计阶段12月24日12月30日5天5)零件工作图绘制阶段12月31日 1月 4日2天6)设计计算说明书编写阶段1月 5日 1月 6日1天7)设计总结和答辩1月 7日1天第 2 章 传动装置总体设计2.1. 传动方案确定图1带式运输机简图所表示,带式运输机由电动机驱动,电动机6带动V带1工作,经过V带再带动减速器2运转最终将运动经过联轴器3传送到卷筒轴5上,带动运输带4工作。带传动承载能力较低,但传

5、动平稳,缓冲吸振能力强,故部署在高速级。斜齿轮传动比较平稳,故在传动系统中采取两级展开式圆柱斜齿轮减速器,其结构简单,但齿轮位置不对称。高速级齿轮部署在远离转矩输入端,可使轴在转矩作用下产生扭转变形和轴在弯矩作用下产生弯曲变形部分相互抵消,以减缓沿齿宽载荷分布不均匀现象。本传动机构特点是:减速器横向尺寸较小,两大齿轮浸油深度能够大致相同。结构较复杂,轴向尺寸大,中间轴较长、刚度差,中间轴承润滑较困难2.2. 电动机选择项 目计算及说明结 果1、电动机类型选择2、电动机功率计算3、电动机转速4、选择电动机型号1、电动机类型选择Y系列三相笼型异步电动机,封闭式结构,电压380V。2、电动机所需功率

6、计算由电动机至运输带传动总效率为=0.79(其中:V带轮传动效率0.96;滚动轴承传动效率0.98 ;齿轮传动效率0.97;联轴器传动效率0.99; 滚筒传动效率0.96) 故电动机所需功率为:3、电动机转速总传动比i=16160,故电动机转速可选范围为 =458.374583.74、选择电动机型号依据上面所述和综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量、价格级传动比等,应选电动机型号为Y132M2-6。同时转速为1000r/min;满载转速nm=960r/min;额定功率为P=5.5KW。Pd=4.40KWn=28.65r/minY132M2-6满载转速为960r/minP=5.5KW2.3. 计算

7、总传动比及分配各级传动比项 目计算及说明结 果1、总传动比计算2、传动比分配1、总传动比计算2、传动比分配选择带轮传动比为;则减速器传动比为;依据指导书图12查得高速级齿轮传动比为;则低速级齿轮传动比为2.4. 运动参数及动力参数计算项 目计算及说明结 果1、转速计算2、功率计算3、转矩计算1、各轴转速计算轴;轴;轴;卷筒轴2、各轴功率计算 轴输入功率; 轴输入功率; 轴输入功率; 卷筒轴输入功率3、各轴转矩计算 轴输入转矩; 轴; 轴 卷筒轴则得传动装置运动和动力参数以下表(注:输出功率和转矩分别等于各轴输入功率和转矩乘轴承效率0.98)表3 传动装置运动和动力参数轴名效率P(KW)转矩T(

8、Nm)转速n(r/min)传动比i效率输入输出输入输出电动机轴4.4043.819602.300.96I 轴4.234.1496.7394.80417.39II 轴4.023.94391.73383.8997.984.260.95III 轴3.823.741273.561248.0928.653.420.95卷 筒轴3.713.631235.611210.9028.651.000.97第 3 章 传动零件设计计算3.1. V带传动设计项 目计算及说明结 果已知数据1、确定设计功率2、选择V带型号3、确定V带基准直径和4、验算带速度5、确定中心距和V带基准长度6、计算小轮包角7、确定V带根数z8

9、、确定初拉力9、计算作用在轴上压力Q10、带轮结构设计已知数据:额定功率P=5.50KW;转速n=960r/min;传动比i0=2.301、确定设计功率设计功率表示式为:式中:P所需传输名义功率(KW),即为电机功率30KW;工作情况系数,按教材表选择=1.1。所以:=1.105.5=6.05KW。2、选择V带型号V带型号看依据设计功率和小带轮转速选择。依据教材图7.11 一般V带选型图,可知应选择B带。3、确定V带基准直径和通常取大于等于许用最小带轮基准直径,所选带轮直径应圆整为带轮直径系列表。依据教材表7.7知:故依据教材表7.3对小带轮直径圆整可取=125mm。于是 故依据教材表7.3对

10、大带轮直径圆整可取=280mm。其传动比误差,故可用。4、验算带速度由可知,传输一定功率时,带速愈高,圆周力愈小,所需带根数愈少,设计时应使。对于C型带=25m/s,依据带公式可求得:故符合要求。5、确定中心距和V带基准长度依据初步选择中心距: 依据上述要求应取:=380mm 计算V带基准长度: 1411.98mm由教材表7.2选V带基准长度=1600mm。则实际中心距为:6、计算小轮包角依据教材式7.3得到:7、确定V带根数z带根数z愈多,其受力愈不均匀,故设计时应限制根数。通常z2.5d =2.535=87.5mm,dd1300mm (其中d为电动机输出轴直径) 大带轮dd2 =280mm

11、200mm,故选择腹板式结构,图2所表示(具体由教材图8.23a所表示)。齿顶圆直径=217.84+23=223.84mm齿根圆直径=217.84-23. 676=210.49mm其相关尺寸以下:图2 腹板式齿轮结构图=1.6d=1.645=72mm=-10=217.84-103=187.84mm=0.5(+)=129.92mm=0.25(-)=28.96mm=(2.54) =34=12mmC=(0.20.3)b=5.2mm8.6mm,取C=7mm。选齿轮轴腹板式结构=72mm=187.84mm=129.92mm=12mmC=7mm3.4.2低速级齿轮结构设计项 目计算及说明结 果1、小齿轮结

12、构设计2、大带结构设计1、小齿轮结构设计端面模数=4/cos=4.09mm端面压力角=端面齿顶高系数=1cos=0.976端面顶隙系数=0.25cos=0.244齿顶高=0.9764.09=4.00mm齿根高=(0.976+0.244)4.09=4.99mm全齿高=4.00 +4.99=8.99mm齿顶圆直径=77.83+24=85.83mm齿根圆直径=77.83-24.99=67.85mm由第4章轴计算可知小齿轮处直径取=44mm,则小齿轮处键选择为12836。则小齿轮齿根圆到键槽地面径向距离所以轴为齿轮轴,图4所表示。2、大齿轮结构设计因为=262.17mm200mm,故选择腹板式结构,图

13、2所表示。齿顶圆直径=262.17+24=270.17mm齿根圆直径=262.17-24.99=252.19mm其相关尺寸和上述高速级大齿轮设计相同,求得:=112mm =280mm=170mm =29mm=16mm C=10mm。选齿轮轴腹板式结构=72mm=280mm=170mm=16mmC=10mm第 4 章 轴设计计算4.1. 轴材料选择项 目计算及说明结 果轴材料依据工作条件,初选轴材料为45号钢,、轴为40Cr,均调质处理。4.2. 轴结构设计项 目计算及说明结 果1、轴结构设计2、轴结构设计3、轴结构设计1、轴结构设计(齿轮轴)(1)、初算轴径 (由教材表10.2查得C=108)

14、 考虑到有一个键直径需加大5%,取整为。(2)、各轴段直径确实定图3 输入轴简图如上图所表示,从左到右一次为第1、2、3、4、5、6、7段。:最小直径,安装带轮外伸段取25mm。:轴承端盖处直径为30mm。:所以轴径取35mm。:过渡台阶段为42mm 。:齿轮轴段,按所安装齿轮取值。d:过渡台阶处,取42mm。:滚动轴承处,一样取轴径为35mm。(3)、各轴段长度确定:由安装带轮确定,带轮轮毂宽度常取故取50mm。:由箱体结构,轴承端盖,装配关系等确定,取63mm。:由轴承及挡油环确定,取29mm。:过渡轴段由装配关系,箱体结构等确定,取61mm。:齿轮轴处,有小齿轮宽度确定,为34mm。:过

15、渡轴段取为8mm。:由轴承及挡油环确定,取29mm。2、轴结构设计(齿轮轴)(1)、初算轴径 (由教材表10.2查得C=105)考虑到有一个键直径需加大5%,则取整为。(2)、各轴段直径确实定图4 中间轴简图如上图所表示,从左到右一次为第1、2、3、4、5段。:由轴承、挡油环、套筒决定,最小轴径处取40mm。 :齿轮轴段,按所安装齿轮取值。:轴肩处取为54mm。:高速级大齿轮轴段取45mm。:由轴承、挡油环、套筒决定,最小轴径处取40mm。(3)、各轴段长度确定:由轴承,挡油盘及套筒确定取38mm。:齿轮轴处,有小齿轮宽度确定,为34mm。:轴段过渡处取11mm。:由高速级大齿轮毂孔宽度确定,

16、比其小2,取为24mm。:由轴承,挡油盘、套筒及结构确定,取44mm。3、轴结构设计(1)、初算轴径 (由教材表10.2查得C=97) 考虑到有二个键直径需加大10%,取整为。(2)、各轴段直径确实定图5 输出轴简图如上图所表示,从左到右一次为第1、2、3、4、5、6、7段。:最小轴径处连接联轴器决定,取为55mm。:轴承端盖处轴段取60mm。:安装轴承处取轴径为65mm。:过渡台阶段取76mm。:齿轮轴肩处取82mm。:低速级大齿轮处取70mm。:轴承端盖处轴段取60mm。(3)、各轴段长度确定:由联轴器确定,取110mm。:由箱体结构,轴承端盖,装配关系等确定,取60mm。:由轴承、挡油环

17、确定,取35mm。:过渡台阶段取44mm。:齿轮轴肩处取为 8mm。:比低速级大齿轮轮毂宽度小2,取为38mm。:由轴承,挡油环、套筒及装配关系确定取48mm。=25mm=30mm=35mm=42mmd=42mm=35mm=50mm=63mm=29mm=61mm=34mm=8mm=29mm=40mm=54mm=45mm=40mm=38mm=34mm=11mm=24mm=44mm=55mm=60mm=65mm=76mm=82mm=70mm=60mm=110mm=60mm=35mm=44mm=8mm=38mm=48mm4.3. 轴校核项 目计算及说明结 果已知数据1、轴受力分析2、计算弯矩3、校核

18、轴强度已知数据:以低速轴为例进行校核,T=1273.56Nm。1、轴受力分析 (1)、计算支撑反力齿轮圆周力: 齿轮轴向力: 齿轮径向力: 依据作图求得跨距为:图6 轴受力分析在水平面上: 由式可知方向和假设方向相反。在垂直平面上:轴承1总支承反力轴承2总支承反力2、计算弯矩在水平面上剖面左侧 剖面右侧 在垂直平面上合成弯矩剖面左侧剖面右侧3、校核轴强度剖面左侧,因弯矩大,有转矩,还有键槽引发应力集中,故剖面左侧为危险面。由附表10.1得:抗弯剖面模量抗扭剖面模量弯曲应力 扭剪应力 对于调质处理40Gr钢,由表10.1查得:键槽引发应力集中系数,由附表10.4查得: 。绝对尺寸系数,由附图10

19、.1查得: 。轴磨削加工时表面质量系数由附图10.2查得: 所以求得安全系数 :查表10.5得许用安全系数,显然,故剖面安全。合格。第 5 章 滚动轴承选择及校核计算5.1. 滚动轴承选择轴承均采取角接触型滚动轴承,具体选择以下表所表示:表4 滚动轴承选择位置轴径类型型号轴35mm角接触型滚动轴承7207AC轴40mm角接触型滚动轴承7208AC轴65mm角接触型滚动轴承7213AC5.2. 滚动轴承校核项 目计算及说明结 果已知数据1、计算轴承轴向力2、计算当量载荷3、校核轴承寿命已知数据:以低速轴轴承为例,由机械设计手册查7213AC轴承。1、计算轴承轴向力图7 轴承部署及受力图 由机械设

20、计第五版表11.13查得7213AC轴承内部轴向力计算公式,则轴承I、II内部轴向力为:和方向图6所表示。和同向。+=3402.14+2144.99=5547.13N,故+,所以轴有左移趋势,但由轴承部件结构可知轴承I将保持平衡,故两轴承轴向力为:=5547.13N,=3402.12N。比较两轴承受力:因,故只需校核轴承I。2、计算当量载荷由,查表11.12得。由机械设计第五版表11.12得X=0.41,Y=0.87当量动载荷3、校核轴承寿命轴承在100摄氏度以下工作,查机械设计第五版表11.9得.因为其中机械冲击属于中等冲击,查机械设计第五版表11.10得。故轴承I寿命预期寿命显然,故满足要

21、求。合格第 6 章 键联接选择及计算6.1. 键连接选择本设计中采取了一般A型平键和一般B型平键连接,材料均为45钢,具体选择以下表所表示:表5 各轴键连接选择表位置轴径型号数量轴25mmA型键1轴45mmB型键1轴55mmA型键170mmB型键16.2. 键连接校核项 目计算及说明结 果1、轴上键校核2、轴上键校核3、轴上键校核1、轴上键校核 带轮处键连接压力为: 键、轴、联轴器材料全部是钢,查教材表6.1知,显然,,故强度足够。2、轴上键校核 齿轮处键连接压力为: ,,故强度足够。3、轴上键校核(1)、联轴器处键连接压力为: ,显然,,故强度足够。 (2)、齿轮处键连接压力为: ,,故强度

22、足够。合格合格合格合格第 7 章 联轴器选择和校核7.1. 低速轴上联轴器选择和校核轴段直径为55mm,可选为LX4型弹性柱销联轴器。选择J型轴孔,A型键,联轴器主动端代号为LX4联轴器JA55112GB/T5014-。其公称转速为2500Nm,许用转速为3870r/min,轴孔长度为112mm,故符合要求,能够使用。第 8 章 减速器润滑方法和密封类型选择1、润滑方法选择齿轮采取油润滑,滚动轴承采取脂润滑。 因为减速器是通常机床齿轮变速箱,依据机械设计手册表7.11查得润滑油可采取代号为L-AN22全损耗系统用油GB 443-1989。依据机械设计手册表7.12查得润滑脂可用代号为L-XACMGA2合成锂基润滑脂GB/T492-1989。2、密封类型选择减速器密封方法采取毡圈油密封。第 9 章 减速器附件选择和设计1窥视孔

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