毕业论文终稿-双轴搅拌机的设计[下载就送全套CAD图纸 答辩通过]_第1页
毕业论文终稿-双轴搅拌机的设计[下载就送全套CAD图纸 答辩通过]_第2页
毕业论文终稿-双轴搅拌机的设计[下载就送全套CAD图纸 答辩通过]_第3页
毕业论文终稿-双轴搅拌机的设计[下载就送全套CAD图纸 答辩通过]_第4页
毕业论文终稿-双轴搅拌机的设计[下载就送全套CAD图纸 答辩通过]_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

需要CAD图纸,Q咨询414951605或1304139763图纸预览请见文档前面的插图,原稿更清晰,可编辑本科毕业论文(设计)双轴搅拌机的设计院(系、部)名称专业名称学生姓名学生学号指导教师2016年5月20日河北科技师范学院教务处制摘要I摘要双轴搅拌机为螺旋式搅拌机,它的搅拌部件是两根形状对称的同步螺旋转子,两根螺旋轴在旋转时速度同步、方向相反。双轴搅拌机的主要部件包括底架、搅拌槽体、两根搅拌轴、搅拌刀片、前后支承体、齿轮、联轴器、减速机、离合器、传动三角带、电动机、水管和盖板等。本次设计主要针对双轴搅拌机进行设计。首先,通过对双轴搅拌机结构及原理进行分析,在此分析基础上提出了总体结构方案;接着,对主要技术参数进行了计算选择;然后,对各主要零部件进行了设计与校核;最后,通过AUTOCAD制图软件绘制了双轴搅拌机装配图及主要零部件图。通过本次设计,巩固了大学所学专业知识,如机械原理、机械设计、材料力学、公差与互换性理论、机械制图等;掌握了普通机械产品的设计方法并能够熟练使用AUTOCAD制图软件,对今后的工作于生活具有极大意义。关键词搅拌机,混凝土,齿轮,电机摘要IIABSTRACTTHEDOUBLESHAFTMIXERISASPIRALTYPEMIXER,ANDTHEMIXINGCOMPONENTISATWOSHAPESYMMETRICALSYNCHRONOUSSPIRALROTORBIAXIALMIXERMAINPARTSINCLUDECHASSIS,MIXINGTANK,TWOSTIRRINGSHAFT,ASTIRRINGBLADE,THEFRONTANDTHEREARSUPPORTINGBODY,GEARS,COUPLINGS,SPEEDREDUCER,CLUTCH,TRANSMISSIONTRIANGLEBELT,AMOTOR,AWATERPIPEANDACOVERPLATETHISDESIGNMAINLYAIMSATTHEDOUBLEAXLEMIXERTOCARRYONTHEDESIGNFIRSTOFALL,BASEDONTHESTRUCTUREANDTHEPRINCIPLEOFBIAXIALMIXERANALYSIS,THISANALYSISISPROPOSEDBASEDONTHEOVERALLSTRUCTUREOFTHEPROGRAMTHEN,THEMAINTECHNICALPARAMETERSWERECALCULATEDTOSELECTTHEN,OFTHEMAINPARTSWEREDESIGNEDANDCHECKEDFINALLY,THROUGHTHEAUTOCADDRAWINGSOFTWAREDRAWNBIAXIALMIXERASSEMBLYANDMAJORPARTSOFTHEMAPTHROUGHTHEDESIGN,THECONSOLIDATIONOFTHEUNIVERSITYOFTHEPROFESSIONALKNOWLEDGE,SUCHASMECHANICALPRINCIPLES,MECHANICALDESIGN,MECHANICSOFMATERIALS,TOLERANCEANDINTERCHANGEABILITYTHEORIES,MECHANICALDRAWINGMASTERTHEDESIGNMETHODOFGENERALMACHINERYPRODUCTSANDBEABLETOSKILLFULLYUSEAUTOCADDRAWINGSOFTWARE,FORTHEFUTUREWORKINLIFEISOFGREATSIGNIFICANCEKEYWORDSMIXER,CONCRETE,GEAR,MOTOR目录III目录摘要IABSTRACTII1绪论111研究背景与意义112双轴搅拌机结构及工作原理1121结构特点1122工作原理213国内外研究及发展现状22总体方案设计421设计要求422方案选定4221传动机构方案4222轴与叶片安装方案4223密封装置方案5224外壳形式方案523最终方案及原理53整机参数选定与计算731整机参数选定732主轴转速计算7N33主轴直径D计算734物料轴向运动速度计算7KV35功率计算84主要零部件设计1041电动机的选择10411选择电动机类型10412选择电动机容量10413选择电动机转速1042传动参数计算10421传动比10422各轴的转速11目录IV423各轴的输入功率11424各轴的输入转矩1143V带传动的设计11431V带的基本参数11432带轮结构的设计1344齿轮传动设计14441减速器低速级齿轮设计14442减速器高速级齿轮设计17443双轴同步齿轮设计1745减速器轴及轴上零件的设计18451轴1的设计18452轴2的设计20453轴3的设计2146筒体和搅拌轴的设计22461筒体22462搅拌轴22结论23参考文献24致谢25目录8目录9目录10目录11河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)11绪论11研究背景与意义随着工业化发展的日益加剧,国内外搅拌设备的发展也异常激烈。以前人们都用人工搅拌,现在发展为机械搅拌或磁力搅拌。由于每一种搅拌器都不是万能的,只有在某一特定的应用范围内才是高效的。因此人们在不断的探索和研究,希望开发出更高效的搅拌设备,以便于能够更好的提高产品的质量,降低设备能耗和生产成本。近年来,各国学者采用各种理论和方法对搅拌设备进行了深入的探讨和研究,并取得了卓越的成就,并不断把新的技术应用实际。比如,世界著名的美国莱宁(LIGHTNIN)公司新研制出了新型轴向流搅拌叶轮A310叶轮,这是一种新型高节能、低造价且易于大型化的轴向流叶轮,A310叶轮的叶片由钢板按一定规律弯曲制成,不必使用铣或精密浇铸等成型工艺。且三枚叶片用螺栓固定在轮毂上,易于装配出较大型叶轮。尺寸较小的A310叶轮也有铸造成型的。当用于固液悬浮操作时,达到同样悬浮效果。A310叶轮比传统上使用的45折叶蜗轮要节能50。又如,近些年日本开发出数种在很宽的粘度范围均能进行高效混合的搅拌叶轮,且叶轮结构相当简单,还不需要复杂的传动机构。其粘度适用范围为1100000M。与此同时,欧洲和日本又相继开发了很多种卧式搅拌设备,这些设备大多是用于高粘度物质的反应设备。如瑞士LIST公司开发的卧式单轴自清洁型搅拌设备和日本住友重机公司开发的全相型自清洁卧式双轴搅拌设备。这些搅拌设备都是一种全相型,它们对粘性液体和粉体都能够高效的进行混合。更有特点的是美国ROSS公司开发的真空乳化釜搅拌器,它是目前搅拌设备中机电一体化程度最高的搅拌设备之一,全自动的真空乳化釜已经能在无人操作条件下,自动准确的履行原料的计量、加热、溶解、乳化及冷却等制造工艺中的温度控制、搅拌机变速、真空吸收、脱气等全部操作。并能使冷却过程按一定的冷却曲线进行,以正确的重现冷却速度过程。这比传统的搅拌设备技术先进的多,是一种多功能高智能化的生产搅拌设备。但是,这种技术在世界范围内应用的较少。由此可以看出,国外搅拌混合技术水平在搅拌设备日益更新的前提下不断提高。混合技术的发展不断推动工业化脚步迅猛向前1。12双轴搅拌机结构及工作原理121结构特点双轴搅拌机的主要部件包括底架、搅拌槽体、两根搅拌轴、搅拌刀片、前后支承体、齿轮、联轴器、减速机、离合器、传动三角带、电动机、水管和盖板等。双轴搅拌机的搅拌槽体为结构件,外加盖板,密封性较好,在搅拌机搅拌各种粉状物料时,可避免物料粉尘外漏和飞扬的问题。双轴搅拌机的搅拌轴是重要的部件,两根搅拌轴河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)2的旋转方向相反,都具有轴承座、轴承套、轴承盖、护轴套、搅拌刀片和保持同步相反运动的齿轮。双轴搅拌机的搅拌轴在运行过程中受到的磨损较为严重,在轴上安装耐磨材料护套来保证搅拌轴的使用寿命。122工作原理当定量的生料粉由下料口流入搅拌槽中,经若干个具有一定压力的水(20KP)雾化洒向生料粉,由定性长度的轴经搅拌均匀后,形成大小不等松散的球核,将整个搅拌机的搅拌时间分为三个区域,即雾化区、搅拌区、卸料区。这样使料粉在充分湿润又松散的状况下完成它的工作后,迅速地转入下道工序。13国内外研究及发展现状20世纪90年代末,四川西昌锌业公司在中浸工段使用了一台美国莱宁公司的搅拌机,浸出槽容积50M,配备电机功率715KW,取代了原国产1815K搅拌机。经过试用,该机性能优越。此后,美国莱宁搅拌机在国内许多工厂得到应用,均获得一致好评。进口高效节能搅拌机得到了充分的肯定,其优越的运行性能及节能性能为有目共睹。然而,其市场普及应用速度远不如想像的快,国内低效能搅拌机仍然占据主要地位。究其原因,其实很简单进口高效搅拌机价格不菲,大量使用令生产厂家不堪承受。同时,国内许多厂家并不期望长的使用效果,更主关心尽可能小的投资及短期的经济效益。另外,过高的价格大大削弱了高效搅拌机的节能性能。国内厂家迫切需要一种新型的搅拌机,它具有与进口高效搅拌机相同或接近的运行性能及节能性能,同时具有与常规搅拌机竞争的市场价格。浙江恒丰泰减速机制造有限公司是一家颇具实力的国内减速机及搅拌机制造公司在向市场推销其产品时,他们看到了国外先进的搅拌机,也意识到了与别人的差距,立志开发高效节能型搅拌机,与国外企业竞争。昆明有色冶金设计研究院长期从事有色冶金工厂的设计工作,对冶炼工艺及搅拌机有着丰富的技术资源及实践经验,可与恒丰泰一起进行高效节能搅拌机的开发。罗平锌电股份有限公司长期进行电锌生产,河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)3有着丰富的经验,他们在2002年使用了5台美国莱宁公司的高效节能搅拌机,对高效节能搅拌机体会颇深,希望看到国产高效节能且价格便宜的搅拌机投入使用。上述3家单位决定共同开发新型高效节能搅拌机,由恒丰泰公司进行投资试制,昆明院提供技术支持,罗平锌电提供试验槽及样机测试并提供运行报告,对样机提出修改意见等。2002年初,恒丰泰生产的第一台高效节能搅拌机抵达罗平,安装在50M搅拌槽上,取代原1815KW搅拌机。经过一段时间的试运行,其运行性能良好,搅拌性能基本达到设计要求。然而,这台机器离大家的期望值尚远。主要缺点是机体大而高,外形与原用的摆线针轮式搅拌机相差不大,与相邻的莱宁搅拌机更是不堪一比搅拌效果不如原来使用的好,与莱宁机也有一定的差距。虽然电机功率达到国外先进水平,但此机尚不能称为成功。在第一台样机的基础上,三方提出了各自的看法及改进意见,经过充分讨论及技术分析,产生了一个综合的改进方案减速机部分重新设计,采用体积小、性能优越的LFY型减速机,使搅拌机外观小巧,提高转速增加搅拌强度搅拌浆叶进行改进,提高搅拌性能。2002年9月,恒丰泰公司制造的第一台LFY型硬齿面减速机式搅拌机配备该公司研制的高效GBT螺旋搅拌器抵达罗平安装在另一台50M浸了槽上,配备电机功率为715KW,取代原1815KW搅拌机。经过试运行,该机的各项性能均达到设计要求。经过几个月的生产使用,罗平锌电公司对该机作出运行使用报告,确认其具有运行平稳、噪声小其附近操作人员无明显噪声感觉、搅拌性能优越的特点。该机的整体性能已基本达到进口机的水平。罗平锌电公司随后向恒丰泰公司订购了一批LFY型搅拌机。在取得成功后,恒丰泰公司再接再厉,进一步对样机进行了局部的改进,使该机更为小巧美观。在产品推向市场的过程中,该机受到使用厂家的重视,许多厂家纷纷订购,表示出今后购买的意向。目前,该机已在国内十几个厂家使用。20世纪90年代以后,世界先进的搅拌机制造公司陆续亮相中国,美国、德国、法国、芬兰等国际知名的搅拌机制造公司,逐渐被国人所了解。它们的产品美观精致、噪声小、经久耐用,更为令人惊叹的是,这些机器异乎寻常地节能。以50M搅拌槽为例,国内普遍生产使用的搅拌机配备的电动机功率为181522KW,而美国莱宁公司配备的电机只需71511KW。再如100M净化槽,国内产品配备3745KW的电动机,美国莱宁公司只配备22KW的电机。以德国IKA公司及瑞士KIEMATICAAG公司为代表的欧洲各国,在搅拌、分散、混合的技术领域,创新与发展走在了世界的前列。从流体力学的角度分析流动混合特性,可将欧洲搅拌机分为二类。一类是以改善宏观循环状态为目的,在搅拌机上装有抽气罩壳。另一类是以流体内部的局部区域产生剪切流为目的的高剪切搅拌机。河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)42总体方案设计21设计要求设计建筑用双轴搅拌机。22方案选定221传动机构方案传动装置是双轴搅拌机工作过程中的关键。设计的传动路线为电机皮带减速机联轴器齿轮传动装置搅拌轴。222轴与叶片安装方案在轴的搅拌进口端焊接两螺旋叶片使粉料不断向前输送,减少槽体端部密封处的积料。这样有利于防止打坏叶片、折断轴。在搅拌轴上正确安装带有刀片的叶片,调整好了角度后,再将叶片安装在钻有莫氏锥度孔的轴上,如图21所示。叶片在双轴上三个部位的安装角度是各不相同,叶片安装角度一般选用20度左右,双轴搅拌机叶片角度必须要与粘土可塑性相适应。图21搅拌机工作简其中每个叶片焊牢在叶片杆上,然后按照要求调整角度焊接在方垫片上。经过这样的处理后,叶片在推动物料时就不会出现角度混乱,另外把搅拌轴头的轴肩R适当调大,减小应力,防止应力集中,如图22所示。图22叶片安装图河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)5223密封装置方案对密封装置的要求相当高,可采用双道压盖填料密封装置,填料采用橡胶石墨石棉盘根,两边采用压盖压紧,内压盖、外压盖和密封盖固定采用沉头螺栓紧固,见图23。图23密封装置1密封圈;2压板1;3密封盖;4端面板;5垫板;6轴套224外壳形式方案传统的U型槽底容易出现搅拌死角,从而导致两轴负载过大以致断裂。另外他们将两端墙板焊死在机壳上,这样就使得在轴或叶片受损维修时很不方便,工作量也相当大。将双轴搅拌机槽底做成欧米嘎型(),以防止搅拌死角。机槽两端墙板不是焊死在机壳上,而是通过螺栓与机壳联结,这样做的目的是为了在维修时便于将损坏的轴吊起,省去拆叶片麻烦,检修空间增大,工作量减小,还可缩小两端轴孔直径,便于密封防漏,如图24所示。图24搅拌槽壳体23最终方案及原理根据上述选定的各分总成方案,最终得到如下图25所示双轴搅拌机方案。其原理为双轴搅拌机由两根搅拌轴,轴上按螺旋推进方向安装搅拌叶及搅拌槽组成的搅拌系统,为使原料达到成型的需要,在搅拌机入料端稍后处的上部,设有加水装置,使得物料形成较大的球状块料旋转时两轴的方向由内向外,将物料搅起,靠搅拌叶旋河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)6转时的推力搅拌叶与搅拌轴轴线夹角为1020度形成物料流,螺旋向前推进,最后物料经漏料箱进入承接皮带,进入到下台处理设备中。图25双轴搅拌机结构示意1轴承座;2出料口;3搅拌叶;4搅拌轴;5搅拌槽;6齿轮座;7联轴器;8减速器;9三角带轮;10驱动电动机河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)73整机参数选定与计算31整机参数选定本次设计参照如下整机参数进行表31双轴搅拌机技术性能型号2J55搅拌叶片回转直径DMM550进出料口中心距LMM3000两轴中心距AMM360生产能力QT/H30功率PKW2232主轴转速计算N)(总90/1COSIN2/1SIN4294BD905CO15I/(8368703030N358MR取N40IN/33主轴直径D计算此时,实际Q)(90/1COSIN2/1SIN4294BD5I0475302150实际9/COSI/1(336实际HT又46022KVD实际7614053D018M但是考虑到实际工作时有可能两轴上的叶片会相互干扰,所以将轴径适当的缩小,在保证强度足够的情况下,取D016M。河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)834物料轴向运动速度计算KV物料既有轴向位移,也有圆周方向的位移,其主要表现形式为轴向位移,其圆周位移的轨迹近似于一段螺旋线,是搅拌机中物料实际运动的形式,如图31所示。图31物料受力图螺旋系数TAN13015TAN179ZNBVKSI4620794SI50MIN/式中物料运动速度,M/MIN;叶片平均宽度,B015M;叶片安装角度,15;搅拌轴转速,R/MIN;N螺旋系数079;旁侧阻力系数,05625;111个螺距内叶片片数,Z4片。35功率计算如下图22所示,单片叶片推动物料前进的轴向推力等于。叶片对物料的KF1K周向推力,反作用力,得。SFSFTANKS如图22中,叶片前方的料柱体积是,料柱同机槽槽壁的摩擦力RBCO2CORBK式中是旁侧阻力影响系数,取,、皆为定值,摩擦系数2512S。TAN从图32中可知,作用在叶片上有,摩擦力KF1KFS(),是滑动摩擦系数,是止推轴承摩擦系数。1SFK1F21F2F由T可得叶片周向力河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)92SF1S1SF2TANTANKKF由可以计算出单片叶片消耗的功率P单片P0295RNS式中单片叶片消耗的功率,KW;单片叶片的周向力;2SF叶片上单片物料重心与搅拌轴中心的距离,M,。0RR650图32叶片受力已知8,20,12,25,15,20,R02751Z23Z123M,TAN,B015M,S015406M,12T/,,15。3570TANT21KF1COSRB8910570216750COS328)(NK214)(3K3COSB8910570216750COS50726)(2SF2TANTAN11KKF3TAN832TAN82)(NS22401549)(2STTA33KK0TA76TA76450)(N1单片P029RNFS5021438)(KW河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)102单片P095RNFS95021643130)(KW3单片0S4)(321单片单片单片总PZZ340128012)(KW4主要零部件设计41电动机的选择411选择电动机类型电动机是标准部件。因为室内工作,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。412选择电动机容量经分析计算得双轴搅拌机所需消耗的总功率KW;123总P电动机所需功率总0由经验及实践选择,整个传动过程中有6对轴承,1对齿轮,二级减速器一部,一对联轴器,电机采用V带传动,它们的传动效率可查阅参考资料15得出如下表41。从电动机至搅拌机的主轴的总效率为联轴器减速器齿轮轴承带6905895068563158020总P)(KW选取电动机的额定功率,使MP31310P9)(KW查参考资料15得,取185413选择电动机转速取V带传动比(减速器)542II齿轮带,总传动比的合理范围18100,故电动机转速的可选范围为MN018)(主轴IMIN/R查参考资料13,符合这一转速范围的同步转速有750R/MIN,1000R/MIN,1500R/MIN,3000四种。河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)11综合考虑传动装置机构紧凑性和经济性,选用同步转速1500R/MIN的电机。型号为Y180M4,满载转速,功率185。MIN/1460RNMKW42传动参数计算421传动比满载转速。故总传动比为IN/140RNM6359WI为使传动装置尺寸协调、结构匀称、不发生干涉现象,选V带传动比;82带I则减速器的传动比为;561283带减I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13,取21I则;4562311II;456212I减422各轴的转速1轴;MIN/29514801RINM带2轴;I/712I3轴IN/954032RIN鼓轮轴MW423各轴的输入功率1轴;KWP70698561012轴;48703223轴;1543424各轴的输入转矩电机轴;MNNPT830495095001轴;916811河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)122轴;MNNPT5302914950223轴;641833343V带传动的设计431V带的基本参数1)确定计算功率CP已知;KW54MIN/140RNM查机械设计基础表138得工况系数;251AK则KWKAC69522)选取V带型号根据、查机械设计基础图1315选用A型V带,CPMN3)确定大、小带轮的基准直径D(1)初选小带轮的基准直径;D06(2)计算大带轮基准直径;MIDD631021)(带圆整取,误差小于5,是允许的。M3524)验算带速SSNVD/25,/971064106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27021021DDA初选中心距M6(2)基准长度MADDALD2187960413510643602202220对于A型带选用LD河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)13(3)实际中心距MLAD56021879062006)验算主动轮上的包角1由AD351812得120685076301主动轮上的包角合适。7)计算V带的根数ZLARKPZC0,查机械设计基础表133得MIN/14NMMD16;KWP50(2),查表得;3I/带,RKWP170(3)由查表得,包角修正系数658194K(4)由,与V带型号A型查表得LD0L综上数据,得6301941752Z取合适。1Z8)计算预紧力(初拉力)0F根据带型A型查机械设计基础表131得MKGQ/NQVKZVPC4152481095280615209)计算作用在轴上的压轴力QFNZFQ1202160SIN45I0其中为小带轮的包角。10)V带传动的主要参数整理并列表河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)14带型带轮基准直径MM传动比基准长度MMA12D80251600中心距(MM)根数初拉力N压轴力N485415241201432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,较小,MD106所以采用实心式结构带轮。44齿轮传动设计441减速器低速级齿轮设计1选精度等级、材料和齿数采用7级精度由表61选择小齿轮材料为40CR(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS。选小齿轮齿数201Z大齿轮齿数取86243I32Z2按齿面接触疲劳强度设计由设计计算公式进行试算,即32112HEDTTZUTKD1)确定公式各计算数值(1)试选载荷系数6TK(2)计算小齿轮传递的转矩MNT354782(3)小齿轮相对两支承非对称分布,选取齿宽系数80D(4)由表63查得材料的弹性影响系数2/189MPAZE(5)由图614按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限H601LIM大齿轮的接触疲劳强度极限52(6)由式611计算应力循环次数河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)1581109628301572860HJLNN82439(7)由图616查得接触疲劳强度寿命系数501NZ02NZ(8)计算接触疲劳强度许用应力取失效概率为1,安全系数为S1,由式1012得MPASHN5706950LIM1Z3982LI2(9)计算试算小齿轮分度圆直径,代入中的较小值TD1HMDT125398480354761321计算圆周速度VSNVT/06712601计算齿宽BMDT581计算齿宽与齿高之比B/H模数ZMTNT2601齿高174/04525HBNT计算载荷系数K根据,7级精度,查得动载荷系数SV80051VK假设,由表查得MNFTA/1H由于载荷中等振动,由表52查得使用系数2A由表查得3K查得28F故载荷系数63810512HVAK(10)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由式可得MDTT986/3815/31(11)计算模数ZM20/96/1河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)163按齿根弯曲强度设计弯曲强度的设计公式为321FSDNYZKTM(1)确定公式内的计算数值由图615查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限MPAE501大齿轮的弯曲疲劳强度极限F382由图616查得弯曲疲劳寿命系数901NZ2N计算弯曲疲劳许用应力取失效概率为1,安全系数为S13,由式得MPASFENF234651Z9810922计算载荷系数61325FVAK(2)查取齿形系数由表64查得821AY72FA(3)查取应力校正系数由表64查得51SAY742SA(4)计算大小齿轮的,并比较FSA01468992687533421FSAFY大齿轮的数据大(5)设计计算MM1406892081354713对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的模数M大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,可取有弯曲强度算得的模数4143MM,圆整取标准值M50MM并按接触强度算得的分度圆直径D98125算出小齿轮齿数取0/1MZ251Z河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)17大齿轮齿数取57821432ZI792Z4几何尺寸计算(1)计算分度圆直径MZD39572(2)计算中心距MDA260/39512/21(3)计算齿宽宽度取B08B105序号名称符号计算公式及参数选择1齿数Z25,792模数M5MM3分度圆直径21DM395,14齿顶高AH5齿根高F266全齿高517顶隙CM8齿顶圆直径21D40,39齿根圆直径43F582110中心距A6442减速器高速级齿轮设计同上述计算过程,减速器高速级齿轮结果如下MZD324108721A502/取65MMBD61序号名称符号计算公式及参数选择1齿数Z27,1082模数M3MM3分度圆直径21DM324,814齿顶高AH5齿根高F756全齿高67顶隙CM0河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)188齿顶圆直径21DM30,879齿根圆直径43F51610中心距A2443双轴同步齿轮设计同上述计算过程,双轴同步齿轮设计结果如下序号名称符号计算公式及参数选择1齿数Z462模数M10MM3分度圆直径21DM4604齿顶高AH15齿根高F526全齿高7顶隙CM8齿顶圆直径21D4809齿根圆直径43F,3510中心距A645减速器轴及轴上零件的设计451轴1的设计1)尺寸与结构设计计算(1)高速轴上的功率P1,转速N1和转矩T1,KWP706MIN/29514RNMNT53124(2)初步确定轴的最小直径先按式初步估算轴的最小直径。选取轴的材料45钢,调质处理。根据3PDC机械设计表113,取,于是得12M36954706ND332(3)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度该处开有键槽故轴径加大510,且这是安装大带轮的直径,取26MM。轴的结构设计河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)19为了满足带轮的轴向定位,轴段右端要有一轴肩,故取段直径为D32MM。初步选定滚动轴承,因轴承受径向力和轴向力,根据D32MM,取用6207型深沟球轴承,其尺寸为DDT35MM72MM17MM,则有DD35MM,L17MM,轴承中间处用轴肩定位,这段取直径D42MM。右端轴承与齿轮之间应有一套同固定,长应为取套同长12MM,则L32MM。齿轮为齿轮轴此轴段长L40MM。取轴承端盖总宽为32MM,外端面与大带轮右端面间距离为10MM,故取L42MM。结合箱体结构,取L76MM。(4)轴上零件的周向定位轴上零件的周向定位联轴器与轴的周向定位均用平键联接。按D18MM查得平键截面BH8MM7MM,键槽用铣刀加工,长56MM,同时为了保证齿轮与轴配合有良好的对中性,故选择齿轮轮毂与轴配合为H6/N5。2)强度校核计算(1)求作用在轴上的力已知高速级齿轮的分度圆直径为,根据机械设计(轴的设计计算部DM75分未作说明皆查此书)式1014,则NFNTGDTANTRT06132016COS759823P5(2)求轴上的载荷(详细过程以轴2为例,其他轴类似不一一复述)首先根据轴的结构图作出轴的计算简图。在确定轴承支点位置时,从手册中查取A值。对于6207型深沟球轴承,由手册中查得A17MM。因此,轴的支撑跨距为L1172MM。根据轴的计算简图作出轴的弯矩图和扭矩图。从轴的结构图以及弯矩和扭矩图可以看出截面C是轴的危险截面。先计算出截面C处的MH、MV及M的值列于下表。载荷水平面H垂直面V河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)20支反力F,NNH143NFH126,NFNV237156C截面弯矩MMLN8532MMLANV1432总弯矩MVH6858222MAX扭矩NT6910(3)按弯扭合成应力校核轴的强度根据式155及上表中的数据,以及轴单向旋转,扭转切应力,取,轴的60计算应力河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)21MPAWTMCA61284018696832222已选定轴的材料为45CR,调质处理。由表151查得。因此70P,故安全。1CA452轴2的设计1)轴2的转速和功率转矩P2644KW,N212857N/MIN,T247835NM2)求作用在齿轮上的力(1)求作用在低速级小齿轮上的力圆周力NDTFT33123104905径向力NTR26TAA轴向力03A(2)求作用在高速级大齿轮上的力。因大齿轮为从动轮,所以作用在其上的力与主动轮上的力大小相等方向相反。圆周力NFTT91752径向力NFTR916306COSAN12轴向力A45I23)初步确定轴的最小直径先按式初步估算轴的最小直径。选取轴的材料45钢,调质处理。根据3PDCN机械设计表153,取,于是得12M5407860ND332其他计算过程同451轴1的设计,此处不再一一复述。453轴3的设计1)3轴上的功率P3,转速N3和转矩T3,KWP856MIN/95403RNMNT41232)求作用在齿轮上的力圆周力DTFT5401286234径向力NNTR716420TAN3A4河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)22轴向力04AF3)初步确定轴的最小直径先按式初步估算轴的最小直径。选取轴的材料45钢,调质处理。根据3PDCN机械设计表113,取,于是得12M589406ND332其他计算过程同451轴1的设计,此处不再一一复述。46筒体和搅拌轴的设计461筒体筒体主要包括出料口、侧板、伴筒组成,其长度根据搅拌轴长定为4354MM,宽度为1046MM,高度为593MM。为了加固筒体,在其两个长边加上角钢。能增加筒体的使用寿命和安全性,如下图所示。图9筒体1侧板2角钢3伴筒4出料口5圆弧板462搅拌轴考虑轴的材料不能太重,于是采用管轴的形式。其长度为4300MM,内径为116MM,外径为140MM,留下24MM厚度作为焊接叶片所用。在轴的两端分别有两个与联轴器固定的销孔其直径为30MM。叶片焊接上去是最简单实用的方式,用焊接的优势还河北科技师范学院2015届本科毕业论文(设计)23容易修复脱落的叶片。搅拌轴为一管光轴,既节省材料,又容易修理,在生活中普遍应用,所以选择这种搅拌轴作为设计所用,下图为焊上叶片后的搅拌轴,每个螺旋叶片都附加叶片加强板来保证叶片的牢固性。图10搅拌轴结论毕业设计是对大学中所学知识的回顾,是对以往所学知识的综合运用,锻炼了我们的独立思考能力、独立解决工程实际问题的能力、画图能力,更是从课本中的理论知识到生产实际的转变。双轴搅拌机主要创新特点在于搅拌叶片的安装方法,壳体两端焊接盖板,目的是为了在叶片损坏或轴断裂时方便拆装,减少工作量,有利于节省成本,有一定的经济性。在这之前,虽然经过四年的学习学到了很多知识,但是还没有机会来运用和掌握这些东西。通过这次实践,我对机械设计过程都有了全面的了解,设计、计算和绘图方面的能力都得到了全面的训练和提高,也使我对机械产生了更加浓厚的兴趣,更坚定了我从事机械行业的信心。设计初期,我去图书馆的网站内下载了许多相关的文献资料,对果蔬打浆主轴破碎机有所了解,然后开始准备我的开题报告、任务书和文献综述

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论