




已阅读5页,还剩47页未读, 继续免费阅读
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
1CA6140 车床主轴箱的设计机电工程学院 机械设计制造及其自动化专业 陈晓娟 ( 2120601006)摘要:作为主要的车削加工机床,CA6140 机床广泛的应用于机械加工行业中,本设计主要针对 CA6140 机床的主轴箱进行设计,本文首先阐述了该车床的结构,根据当前实际情况,考虑到经济性和效率性等相关因素,对车床主轴箱进行了合理构思,通过比较两种传动方案,优选了电机,采用二级减速结构最终完成了 CA6140 机床主轴箱的设计。本文还着重对减速结构中主要零件进行了计算和校核,其结果符合设计要求。关键词:CA6140 车床、主轴箱、传动。The design of the CA6140 lathe main axle boxSchool of mechanical and electrical engineering Major in mechanical design and manufacturing and automation Chenxiaojuan(21206071006)Abstract:As a major turning processing machine, the CA6140 machine is widely used in mechanical processing industry, this design mainly for CA6140 lathe spindle box design. This paper first describes the structure of the lathe, according to the actual situation, considering the economy and efficiency of relevant factors, has the advantages of reasonable design of lathe spindle box, through the comparison of two transmission scheme, the optimization of the motor, the second level speed reducer finally completed the CA6140 lathe headstock design. This paper also focuses on the major part in the structure of the deceleration were calculated and checked, and the results meet the design requirements.Key words:CA6140 lathe、 spindle box 、 transmission。 1 引言1.1 课题设计的目的与意义:通过机床主运动机械变速传动系统得结构设计,在拟定传动和变速的结构方案过程中,得到设计构思、方案分析、结构工艺性、机械制图、零件计算、编写技术文件和查阅技术资料等方面的综合训练,树立正确的设计思想,掌握基本的设计方法,并具有初步的结构分析、结构设计和计算能力。通过分析研究现有的 CA6140 车床主轴箱规格和用途、主要参数、采用功能原理设2计法进行设计。使所设计的产品尽量达到结构简单、紧凑、操作方便、成本低廉的要求。1.2 设计的主要内容:介绍车床的演变发展过程、CA6140 车床的功能用途、优越性和发展趋势。完成了运动方案的确定和机构化设计,绘制系统结构原理图,机构的零件图2.CA6140 车床主轴箱传动方案拟定2.1 确定结构方案:确定极限转速已知主轴最低转速 为 10mm/s,最高转速 为 1400mm/s,转速调整范围为min maxn= / =14nRmaxi确定公比选定主轴转速数列的公比为 1.12求出主轴转速级数 Z由图 1-2 及系统传动路线可以看出,当主轴正转时,由第一条传动路线(-轴)使主轴获得 23=6 级正转,由第二条路线(-轴)又使主轴获得 2322=24 级正转,这样可获得 30 级正转。当主轴反转时,可获得3+322=15 级反转。但由于轴-间的四种传动比为:150U250184U3205184U420186U其中 和 基本相等,所以实际上主轴只能获得 23(221)=18 级正转,这23样主轴实际获得 6+18=24 级正转。同理主轴只有 3+3(221)=12 级反转。确定结构网或结构式由公式 Z= ( ) ( ) ( ) (4-aP1Xb2cP3X1)其中 Z 为主轴转速级, 为按传动顺序的各变速组传动副数, 为各变速组的级比指i iX数。故结构式 24=2322故确定结构方案为: 在分析机床运动的传动系统时,首先应根据机床所加工工件表面的类型、切削运动,确定各运动传动联系的端件;然后以传动链的形式将每个成形运动逐一分析;最后根3据表面成形运动主传动系统应该采用滑移齿轮来进行变速,采用三联齿轮或者是双联齿轮, 由于机床需要采用正反转,所以需要将双向摩擦片式离合器装配到轴上,因此会产生轴向尺寸较长的现象。如果按“传动顺序与扩大顺序一致的原则”,会使箱体的体积过大。因此为了使机床整体结构布局看上去更加紧、合理,第一变速组需要采用双联齿轮。2.2 传动方案拟定:当双向多片摩擦离合器 M1 左结合时,轴的运动经 M1 左部的摩擦片及齿轮副或 传给轴。当 M1 右结合时轴的运动经 M1 右部摩擦片及齿轮 Z50 传给轴563814上的齿轮 Z34,然后传给轴上的齿轮 Z30。轴的运动分别可分别通过三对齿轮副、 、 传给轴。20591轴的运动可分为两路传给主轴:(1)当主轴上的滑动齿轮 Z50 处于左端位置时,轴运动经齿轮副 直接传6350给主轴,使主轴高速运转。(2)当主轴上的滑动齿轮 Z50 处于左端位置时,使齿轮式离合器 M2 接合,则轴的运动经-的背轮机构传给主轴,使主轴获得中低转速。故采用传动方案为:主轴传动系统采用 V 带、齿轮传动;4传动形式采用集中式传动;主轴换向制动采用双向片式摩擦离合器和带式制动器;变速系统采用双联滑移齿轮变速。2.3 传动比分配:由选定的电动机满载转速 Nm 和主动轴转速 N,可得装置总传动比为:Ia=Nm/N=1450/819=1.77由式:基本组传动比 ,1.50ai21.9ai分配总降速传动比:总降速传动比为 = / =10/14406.6710 3 , 为主轴最低转速,考虑u mind min是否需要增加定比传动副,以使转速数列符合标准或有利于减少齿轮和及径向与轴向尺寸,并分担总降速传动比。然后,将总降速传动比按“先缓后急”的递减原则分配给串联的各变速组中的最小传动比。3 电动机的选择2.1 工件参数2.1.1 工件的最大回转直径在床面上400 毫米在床鞍上210 毫米工件最大长度(四种规格)750、1000、1500、2000 毫米2.2 主轴参数2.2.1 主轴转速范围正传(24 级)10-1400 转/分反转(24 级)14-1580 转/分2.2.2 主轴其他参数主轴孔径.48 毫米主轴前段孔锥度400 毫米2.3 加工螺纹范围公制(44 种)1-192 毫米英制(20 种)2-24 牙/英寸模数(39 种)0.25-48 毫米径节(37 种).1-96 径节2.4 进给量范围细化 0.028-0.054 毫米/转纵向(64 种) 正常 0.08-1.59 毫米/转5加大 1.71-6.33 毫米/转细化 0.014-0.027 毫米/转横向(64 种) 正常 0.04-0.79 毫米/转加大 0.86-3.16 毫米/转2.5 刀具快速移动速度纵向4 米/分横向4 米/分2.6 电机冷却泵参数2.6.1 主电机功率7.5 千瓦转速1450 转/分2.6.2 快速电机功率370 瓦转速2600 转/分2.6.3 冷却泵功率90 瓦流量 25 升/分2.7 重量及外形尺寸工件最大长度为 1000 毫米的机床外形尺寸(长宽高)266810001190 毫米重量约 2000 公斤2.8 选定电动机一般金属切削机床的驱动,如无特殊性能要求,多采用 Y 系列封闭自扇冷式笼型三相异步电动机。Y 系列电动机结构简单、起动性能好、工作可靠、价格低廉、维护方便、高效、节能、起动转矩大、噪声低、振动小、运行安全可靠。因主电机功率要求为 7.5 千瓦转速 1400r/min,故选择 Y132M-4,其同步转速为1440r/min。第 4 章 主要设计零件的计算和验算4.1 主轴箱的箱体主轴箱中有主轴、变速机构,操纵机构和润滑系统等。主轴箱除应保证运动参数外,还应具有较高的传动效率,传动件具有足够的强度或刚度,噪声较低,振动要小,操作方便,具有良好的工艺性,便于检修,成本较低,防尘、防漏、外形美观等。6箱体材料以中等强度的灰铸铁 HT150 及 HT200 为最广泛,本设计选用材料为 HT20-40.箱体铸造时的最小壁厚根据其外形轮廓尺寸(长宽高),按下表选取.表 5-1长宽高( )3m壁厚(mm)500 500 300-800 500 500 10-15 800 800 500 12-20由于箱体轴承孔的影响将使扭转刚度下降 10%-20%,弯曲刚度下降更多,为弥补开口削弱的刚度,常用凸台和加强筋;并根据结构需要适当增加壁厚。如中型车床的前支承壁一般取 25mm 左右,后支承壁取 22mm 左右,轴承孔处的凸台应满足安装调整轴承的需求。箱体在主轴箱中起支承和定位的作用。CA6140 主轴箱中共有 15 根轴,轴的定位要靠箱体上安装空的位置来保证,因此,箱体上安装空的位置的确定很重要。本设计中各轴安装孔的位置的确定主要考虑了齿轮之间的啮合及相互干涉的问题,根据各对配合齿轮的中心距及变位系数,并参考有关资料,箱体上轴安装空的位置确定如下:中心距(a)=1/2(d1+d2)+ym (式中 y 是中心距变动系数)中心距-=(56+38)/22.25=105.75mm中心距-=(50+34)/22.25=94.5mm中心距-=(30+34)/22.25=72mm中心距-=(39+41)/22.25=90mm中心距-=(50+50)/22.5=125mm中心距-=(44+44)/22=88mm中心距-=(26+58)/24=168mm中心距-=(58+26)/22=84mm中心距-=(58+58)/22=116mm中心距-=(33+33)/22=66mm中心距-=(25+33)/22=58mm7综合考虑其它因素后,将箱体上各轴安装空的位置确定如下图:图 5-1上图中 XIV、XV 轴的位置没有表达清楚具体位置参见零件图。设计的箱体外观形状如下图:8图 5-2箱体在床身上的安装方式,机床类型不同,其主轴变速箱的定位安装方式亦不同。有固定式、移动式两种。车床主轴箱为固定式变速箱,用箱体底部平面与底部突起的两个小垂直面定位,用螺钉和压板固定。本主轴箱箱体为一体式铸造成型,留有安装结构,并对箱体的底部为安装进行了相应的调整。箱体的颜色根据机床的总体设计确定,并考虑机床实际使用地区人们心理上对颜色的喜好及风俗。箱体中预留了润滑油路的安装空间和安装螺纹孔及油沟,具体表达见箱体零件图。4.2 传动系统的 I 轴及轴上零件设计 4.2.1 普通 V 带传动的计算普通 V 带的选择应保证带传动不打滑的前提下能传递最大功率,同时要有足够的疲劳强度,以满足一定的使用寿命。设计功率 (kW) (5-1)PKAd工况系数,查机床设计指导(任殿阁,张佩勤 主编)表 2-5,取 1.1;AK9故 1.2.dPkW小带轮基准直径 为 130mm;1d带速 ; (5-2)v 1/(60)9.86/dvnmsv大带轮基准直径 为 230 mm;2d初选中心距 1000mm, 由机床总体布局确定。 过小,增加带弯曲次数;0a0a0a过大,易引起振动。0a带基准长度 (5-3)210120()2()7.54dddnLama查机床设计指导(任殿阁,张佩勤 主编)表 2-7,取 2800mm;0dL带挠曲次数 1000mv/ =7.04 40 ; (5-5)0d1s实际中心距 (5-6)2aAB(5-7)12()08.74ddL21()508d故 208.7.153am小带轮包角 (5-8)211sin54.092da 单根 V 带的基本额定功率 ,查机床设计指导(任殿阁,张佩勤 主编)表 2-1P8,取 2.28kW;单根 V 带的基本额定功率增量 (5-9)1()buKn弯曲影响系数,查表 2-9,取bK3.01传动比系数,
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