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MG200-475-W型采煤机设计【9张CAD图纸和说明书】

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摘  要

本说明书描述了MG200/475-W型液压牵引采煤机整机方案设计以及截割部的设计和计算过程。

MG200/475-W型液压牵引采煤机可用于煤层厚度为1.3-2.5m、煤质中硬的缓倾斜煤层。与传统的纵向布置的单电机采煤机相比,该采煤机将截割电机直接安装在截割部壳体内,齿轮减速装置全部集中在截割部壳体及行星减速器内,取消了螺旋伞齿轮、固定减速箱、摇臂回转套等结构,使其结构更简单、紧凑,可靠性更高。

截割部是采煤机直接落煤、装煤的部分,其消耗的功率约占整个采煤机功率的80%-90%,主要由截割部壳体、截割电机、齿轮减速装置、滚筒等组成。该采煤机的截割部采用四级传动;前三级为直齿传动,第四级为行星传动。二级传动的圆柱齿轮为可换齿轮,使输出转速可根据不同的煤质硬度在两档速度内选取。截割部采用了三个惰轮轴,使采煤机能够满足截割高度对截割部长度的要求。设计将截割部行星减速器和滚筒直接联结,取消了安装在滚筒上的截齿,使结构简单、可靠。


关键词:采煤机,截割部,结构,设计



Abstract

This brochure describes the type of hydraulic MG200/475-W shearer traction unit program design and cutting the Department of Design and calculation process. 

MG200/475-W traction Shearer hydraulic seam thickness can be used for a .3-2.5 m, Hard coal to the gently inclined seam. With the traditional vertical layout of the single-motor compared to Shearer, Shearer will be the ranging-arm installed directly in the cutting of the shell, gear device exclusively on cutting Shell and planetary reducer, the abolition of the spiral bevel gears, gear box fixed, Rocker rotating sets of structures, their structure is simpler, more compact and higher reliability. 

Ranging-arm of the shearer is directly charged coal, the coal loaded, its about the power consumption of the entire power shearer 80% -90%, mainly by cutting Shell, cutting electrical, Gear and drum components. The shearer cutting unit used four drive; Before three straight tooth drive, the fourth level of planetary transmission. 2 Drive Gear to be for the gears, enabling the output speed can be based on different coal hardness in two tranches within the selected speed. Cutting the Department has adopted a three lazy axle, to meet the shearer cutting height on the ranging-arm degree requirements. Designed to be cutting planetary reducer and drum direct link, canceled installed in the drum Pick, simple and reliable. 





Keywords: shearer, ranging-arm,structure,design



第1章 绪论

1.1引言

我国是产煤大国,煤炭也是我国最主要的能源,是保证我国国民经济飞速增长的重要物质基础。煤炭工业的机械化是指采掘、支护、运输、提升的机械化。其中采掘包括采煤和掘进巷道。随着采煤机械化的发展,采煤机是现在最主要的采煤机械。20世纪70年代主要靠进口采煤机来满足我国生产的需要,到今天几乎是我国采煤机占领我国的整个采煤机市场,依靠科技进步,推进技术创新,开发高效矿井综合配套技术是我国煤炭科技的发展的主攻方向,我国的采煤机现在已经进入了自主研发,标准化,系列化阶段。

1.2采煤机械概述

1.2.1采煤机械化的发展

机械化采煤开始于上世纪40年代,是随着采煤机械(采煤机和刨煤机)的出现而开始的。40年代初期,英国、苏联相继生产了采煤机,联邦德国生产了刨煤机,使工作面落煤,装煤实现了机械化。但是当时的采煤机都是链式工作机构,能耗大、效率低,加上工作面输送机不能自移,所以生产率受到一定的限制。

50年代初期,英国、联邦德国相继生产力滚筒采煤机、可弯曲刮板输送机和单体液压支柱,大大推进了采煤机械化的发展。由于当时采煤机上的滚筒式死滚筒,不能实现跳高,因而限制了采煤机械的适用范围,我们称这种固定滚筒的采煤机为第一代采煤机。这样,50年代各国的采煤机械化的主流还只是处于普通机械化水平。虽然载1954年英国已经研制出了液压自移式支架,但是由于采煤机和可弯曲刮板输送机尚不完善,综采技术仅仅处于开始试验阶段。

60年代是世界综采技术的发展时期。第二代采煤机——单摇臂滚筒采煤机的出现,解决了采高调整的问题,扩大了采煤机的适用范围;特别式1964年第三代采煤机——双摇臂采煤机的出现,进一步解决了工作面自开缺口问题;再加上液压支架和可弯曲刮板输送机的不断完善,滑行刨的研制成功等,把综采技术推向了一个新水平,并在生产中显示了综合机械化采煤的优越性——高校、高产、安全和经济,因此各国竞相采用综采。


内容简介:
第 0 页第 1 章 绪论1.1 引言我国是产煤大国,煤炭也是我国最主要的能源,是保证我国国民经济飞速增长的重要物质基础。煤炭工业的机械化是指采掘、支护、运输、提升的机械化。其中采掘包括采煤和掘进巷道。随着采煤机械化的发展,采煤机是现在最主要的采煤机械。20 世纪 70 年代主要靠进口采煤机来满足我国生产的需要,到今天几乎是我国采煤机占领我国的整个采煤机市场,依靠科技进步,推进技术创新,开发高效矿井综合配套技术是我国煤炭科技的发展的主攻方向,我国的采煤机现在已经进入了自主研发,标准化,系列化阶段。1.2 采煤机械概述1.2.1 采煤机械化的发展机械化采煤开始于上世纪 40 年代,是随着采煤机械(采煤机和刨煤机)的出现而开始的。40 年代初期,英国、苏联相继生产了采煤机,联邦德国生产了刨煤机,使工作面落煤,装煤实现了机械化。但是当时的采煤机都是链式工作机构,能耗大、效率低,加上工作面输送机不能自移,所以生产率受到一定的限制。50 年代初期,英国、联邦德国相继生产力滚筒采煤机、可弯曲刮板输送机和单体液压支柱,大大推进了采煤机械化的发展。由于当时采煤机上的滚筒式死滚筒,不能实现跳高,因而限制了采煤机械的适用范围,我们称这种固定滚筒的采煤机为第一代采煤机。这样,50 年代各国的采煤机械化的主流还只是处于普通机械化水平。虽然载 1954 年英国已经研制出了液压自移式支架,但是由于采煤机和可弯曲刮板输送机尚不完善,综采技术仅仅处于开始试验阶段。60 年代是世界综采技术的发展时期。第二代采煤机单摇臂滚筒采煤机的出现,解决了采高调整的问题,扩大了采煤机的适用范围;特别式第 1 页1964 年第三代采煤机双摇臂采煤机的出现,进一步解决了工作面自开缺口问题;再加上液压支架和可弯曲刮板输送机的不断完善,滑行刨的研制成功等,把综采技术推向了一个新水平,并在生产中显示了综合机械化采煤的优越性高校、高产、安全和经济,因此各国竞相采用综采。进入 70 年代。综采机械化得到了进一步发掌和提高,综采设备开始向大功率、高效率及完善性能和扩大使用范围等方向发掌,相继出现了功率为 7501000KW ,生产率大 1500T/H 的刮板输送机,以及工作阻力大1500KN 的强力液压支架等。1970 年采煤机无链牵引系统的研制成功以及1976 年出现的第四代采煤机电牵引采煤机,大大改善了采煤机的性能,并扩大了它的使用范围。目前,各主要产煤国家已基本上实现力采煤机械化。衡量一个国家采煤机械化水平的指标是采煤机械化程度和综采机械化程度。采煤机械化的发展方向是:不断完善各类采煤设备,使之达到高效、高产、安全、经济;向遥控及自动控制发展,以逐步过渡到无人工作面采煤;提高单机的可靠性,并使之系列化、标准化和通用化;研制后、薄及急倾斜等难采煤层的机械设备。1.2.2 机械化采煤的类型长壁采煤工作面的采煤过程主要包括:落煤、装煤、工作面运煤、顶板支护及处理采空去五个工序,按照这些工序来分有两种机械化采煤方式:1、普通机械化采煤(普采)利用采煤机械(刨煤机或采煤机)来实现落煤和装煤,工作面输送机运煤,并用单体液压(或金属磨擦)支柱及金属铰接梁来支护顶板的采煤法称普通机械化采煤。2、综合机械化采煤(综采)用大功率采煤机来实现落煤装煤,刮板输送机运煤,自移式液压支架来支护顶板而使工作面采煤过程完全实现机械化的采煤法称综合机械化采煤。综采工作面主要是三机配合。如下图 1-1 所示:第 2 页图 1-1.采 煤 机2刮 板 输 送 机3液 压 支 架1.3 采煤机简述1.31 采煤机的分类、组成和工作原理采煤机有不同的分类方法,一般我们按照工作机构的形式进行分类,可分为:滚筒式、钻削式和链式采煤机;现在我们所说的采煤机主要是指滚筒采煤机,这种采煤机适用范围广,可靠性高,效率高,所以现在有很广泛的使用。滚筒采煤机的组成如图 1-2 所示:第 3 页现代采煤机的设计基本上都是使用模块化设计,电机横向布置,采用模块化设计使各主要部件分开,特别是传动部件的分离使传动效率更高,传动更可靠,维修和检查方便;采煤机的牵引部分也采用了无链牵引,牵引啮合效率高,不会出现断链事故使之更安全。1.32 滚筒采煤机的工作原理第四代采煤机研发成功后,现在采煤机的设计基本上传承了他们的特点,随着机械电子的飞速发展,对采煤机产生了很大的影响,现在采煤机是集电子系统,液压系统,机械传动系统于一身的复杂的系统。在机械传动部分现代的采煤机去掉了以前采煤机的的托架,全部采用双滚筒设计。双滚筒采煤机工作时,前滚筒割顶煤,后滚筒割底部煤,并清理浮煤。(双滚筒采煤机的工作原理如图 1-3 所示)因此双滚筒采煤机沿工作面牵引一次,可以进一次刀;返回时,又可以进一刀,即采煤机往返一次进两次刀,这种采法称双向采煤法。必须指出的是,为了使滚筒落下的煤能装入刮板输送机,滚筒上的螺旋叶片螺旋方向必须与滚筒旋转方向相适应:对顺时针旋转(人站在采空侧看)的滚筒,螺旋叶片方向必须右旋;逆时针旋转的滚筒,其螺旋叶片方向必须左旋。或者形象的归结为“左转左旋;右转右旋” ,即人站在采空区从上面看滚筒,截齿向左的用左旋滚筒,向右的用右旋滚筒。第 4 页图 1-3双滚筒采煤机有自开缺口的能力,当采煤机割完一刀后,需要重新将滚筒切入一个截深,这一过程称为进刀。常用的进刀方式有两种:1端部斜切法 :利用采煤机在工作面两端约 2530m 的范围内斜切进刀称端部斜切进刀法;2中部斜切法(半工作面法):利用采煤机在工作面中部斜切进刀称为中部斜切法。1.33 滚筒采煤机的特点1、使用范围广 滚筒采煤机对煤层地质条件的要求较低,对于地板起伏不平、层厚变化大、煤粘顶、有落差不大的断层以及不同性质的顶板等煤层条件,采煤机都能适应;2、调高方便,免开缺口;3、功率大、生产率高、工作可靠;4、操作方便并有完善的保护、监测系统5、向标准化、系列化、通用化发展。但是采煤机也有其缺点:结构复杂,价格昂贵;割落的煤的块度小,粉尘含量多,因而破碎单位体积煤的能量消耗大。1.34 煤机与刨煤机的比较刨煤机是仅次于滚筒采煤机而应用的较多的一种采煤机械。它们两者的特点区别在于:1、刨煤机较采煤机截深浅,它能有效的利用煤壁的压酥作用,刨下的煤块大,能耗低,产生的粉尘少,但是也正因为如此它的产量较采煤机而言低了很多;2、刨煤机传动装置位于输送机两端,刨头靠输送机导向,因此包头可做的很矮,适合在薄煤层开采;第 5 页3、刨煤机的使用条件壁采煤机高,故使用范围受到一定限制,特别是硬煤,粘煤不宜用刨煤机;4、刨煤机调整采高较困难,因为刨头高度不能随时调整,所以要求不能粘顶及厚度不能过大;5、刨煤机不能自开缺口,工作面两端需人工开缺口,工作量大;6、刨煤机消耗在刨头与输送机及底板之间的摩擦功率大,用于采煤的有效功率占采煤机械总功率较小。第 6 页第 2 章 MG200/475W 型采煤机2.1 概述MG200/475W 型薄煤层液压牵引采煤机,为多电机横向布置液压无链牵引采煤机,该机装机总功率 435KW,截割功率 2 X 200KW,牵引功率45KW,采用液压无级调速系统来控制采煤机牵引速度。MG200/475W 采煤机,主机身采用整体结构形式,取消了长螺柱及传统意义上的螺栓联接。此结构简单、可靠,且尺寸小,大大的降低了采煤机的机身高度,适用薄煤层开采。多电机驱动采用横向布置形式,拆装方便。在主机箱中部横向装有牵引电机,通过牵引机构为采煤机提供 300KN的牵引力。主机箱分为四个隔腔,从左到右分别为左固定箱、电控部分、液压泵箱和右固定箱。采煤机控制面板位于电控隔腔内,除油马达外,所有液压元件都安装在液压泵箱内。液压调高手把设在主机箱右侧,控制采煤机左、右摇臂的升降。2.2 主要用途及适用范围MG200/475W 液压牵引采煤机一般适用于中厚煤层的开采,倾角小于 25 度,煤质中硬或中硬以上,含有少量夹矸的长壁式工作面。2.3 型号的组成及其代表的含义第 7 页2.4 使用环境条件1、可在周围空气中的甲烷、煤尘、硫化氢、二氧化碳等不超过煤矿安全规程中所规定的安全含量的矿井中使用。2、海拔高度小于 200m。3、周围介质温度不超过40 摄氏度、不低于-10 摄氏度。4、环境温度为25 摄氏度时,周围空气湿度不大于 97。5、周围介质中无足以腐蚀和破坏绝缘的气体2.5 安全警示1、该产品必须取得矿用产品安全标志后方可下井使用。2、该产品的电控腔急接线腔的箱盖严禁在带电的情况下打开。该产品在箱盖的显著位置已标有“严禁带电开盖”的字样。3、用的隔离开关“QS”严禁带电离合。4、该产品的电路严禁乱拆乱调。5、该产品开机前必须先通水,后开机,当喷雾泵站停止供水时,应立即停止电机运行。6、随时注意冷却水路中的安全阀,如产生释放现象,应及时检查原因。7、定期检查清洗水阀内的过滤器。8、随时注意各喷嘴运行情况,如有堵塞,应及时疏通。9、定期检查喷雾泵站至采煤机输水管各连接口是否密合,不得有渗透水现象。第 8 页第 3 章 MG200/475W 型采煤机截割部的设计3.1 截割部传动总体方案3.1.1 设计总则1、煤矿生产,安全第一。2、面向生产,力求实效,以满足用户最大实际需求。3、贯彻执行国家、部、专业的标准及有关规定。4、技术比较先进,在一般设计中进行改进,要求性能和寿命能有显著的提高。3.1.2 已知条件1. 采高范围 1.3m2.5m;2. 煤层倾角 ;253. 截割功率 ;0kw4. 滚筒转速 38./min;4.97/i;rr5. 设计寿命:5000h3.1.3 截割电动机的选择电机型号: YBC200额定功率(kw): 200 kw额定电压(V): 1140 V额定电流(A): 123 A额定转速(r.p.m): 1480 r.p.m外形尺寸(mm): 693550 615电动机的转距: T = 69.51024895.8NM:第 9 页3.1.4 计算传动效率各传动件的效率为: 123450.987.60.9花 键 效 率 : 滚 动 轴 承 效 率 对 ;圆 柱 直 齿 轮 效 率 ;行 星 齿 轮 传 动 效 率 ;搅 油 效 率 : ;传动件的效率: 476213456280.9.0.980总 3.1.5 传动比的分配及配齿情况总传动比等于截割电动机的转速与滚筒的转速比值:电动机转速: 1480 转/分 滚筒转速: 38.2min;4.97/i;rr总传动比: 1038.5./ii总22497nr总采煤机摇臂传动齿轮传动比的分配与一般减速器传动比的分配有所不同,摇臂要求所有大齿轮尽量的一样大,这样设计出的摇臂才能紧凑小巧,第 10 页根据以上原则齿轮的齿数与模数定为上表中所示的参数。3.2 截割部传动系统齿轮的校核计算3.2.1 Z1 与 Z2 啮合参数及强度计算1、齿轮参数、材料、热处理工艺及制造工艺的选定齿轮采用 20CrMnTi,表面渗碳淬火处理。试验齿轮齿面接触疲劳极限为 试验齿轮齿根弯曲疲劳极限limHlimFlimli22150/,150/,43HHFNN齿形为渐开线直齿。最终加工为磨齿,精度 6 级。齿轮 2 为惰轮,其受到循环弯曲应力,所以上述参数中齿轮 2 的试验轮齿根弯曲疲劳极限乘了一个修正系数 0.8。2、几何尺寸计算: 126;4;mz分度圆直径: ;d12;6d齿顶圆直径: ;*2()aahxy125;8a齿根圆直径: ;*()fadmcx1290;ffd其中: 1 , 0.25;*ahc3、啮合要素的验算:1 和 2 的重合度 ;12顶圆齿形曲率半径:第 11 页;22()abd;22156190cos()45.32228()()7.9端面重合度: 12(sin)5.6gat所以 ;12co9.7cos01.433482nmt4、齿轮强度验算采煤机用的齿轮的接触和弯曲强度按照驱动电机的额定全功率验算,因为滚筒截割硬煤或夹矸时可能受到很大的尖峰负载。设计时间按T20000h1200000min 计算。 (1)圆周速度: 3.14801.560dnv(2)名义转矩: 2959.7pT(3)名义圆周力: 121051486ttFd(4)应力循环次数 Na9148021.760nt:92.76u(5)确定强度计算中的各种系数接触应力强度系数1)使用系数 1.5ak第 12 页2)动负载荷系数 1.5vk3)齿向载荷分布系数 04)齿间载荷分布系数 .则载荷系数 K 的初值 ,kt2.13tAvtk:5)弹性系数 189.EZ6)节点影响系数 H22coscos0ininbttz 12.5HZ7)重合度系数 4.430.93z0.75.75.2.2.1Y齿根弯曲疲劳强度计算各系数8)齿形系数 12.65;.4FF9)应力修正系数 9165ssY10)重合度系数 0.7/0.(6)计算接触应力的基本值 H01tEFuZdb:H01 7486.2.589.3570.21第 13 页H01 17486.12.589.03486.25接触应力: H0Avtk:H157.21.5.1082.5486763(7)弯曲应力基本值: 0tFFSYbm:0127486.5190.741.8.693F齿根弯曲应力 0FAvtFk:1287.6951.0.185.30437F(8)确定计算许用接触应力 时的各种系数HP1)寿命系数 12;NTTZ2)润滑系数 L3)速度系数 v4)粗糙度系数 0.9RZ5)工作硬化系数 1w6)尺寸系数 x许用接触应力第 14 页HPLimNTLvRwxZZ:12501.91350(9)接触强度安全系数 HPS12350.28476.HS(10)确定计算许用弯曲应力 时的各种系数Fp1)寿命系数 120.9;.NTNTY2)齿根表面状况系数 Rrel3)尺寸系数 .5.7xm许用弯曲应力 Fp1250.910.74.8689352LimNTRrelxpFY:(11)齿根弯曲强度安全系数 FpS1240.8652.3.9.7FS第 15 页3.2.2 Z2 与 Z3 啮合参数及强度计算1、齿轮参数、材料、热处理工艺及制造工艺的选定齿轮采用 20CrMnTi,表面渗碳淬火处理。试验齿轮齿面接触疲劳极限为 lim50H试验齿轮齿根弯曲疲劳极限 lim50F齿形为渐开线直齿。最终加工为磨齿,精度 6 级。2、几何尺寸计算: 236;41;z分度圆直径: ;d23;58d齿顶圆直径: ;*()aamhxy23;26a齿根圆直径: ;*()fadcx238;ffd其中: 1 , 0.25;*ahc3、啮合要素的验算:2 和 3 的重合度 ;23顶圆齿形曲率半径:;22()abd;2225846cos0()()4.122358()()5.8第 16 页12(sin)39.5gat其中正号为外啮合,负号为内啮合端面重合度:;23cos.cos01.67314682nmt4、齿轮强度验算采煤机用的齿轮的接触和弯曲强度按照驱动电机的额定全功率验算,因为滚筒截割硬煤或夹矸时可能受到很大的尖峰负载。设计时间按T20000h1200000min 计算。 (1)圆周速度 3.142568.31.56600dnv(2)确定计算负载名义转矩: 9529.7148pTn名义圆周力: 31205126tFd(3)应力循环次数 Na9914.760.5310nu(4)确定强度计算中的各种系数接触应力强度系数1)使用系数 1.ak2)动负载荷系数 5v3)齿向载荷分布系数 .0k4)齿间载荷分布系数 1则载荷系数 K 的初值 ,t2.13tAvtk:第 17 页5)弹性系数 189.EZ6)节点影响系数 H22coscos02.5ininbttz 7)重合度系数 Z41.670.83z0.5.5.2.2.9Y齿根弯曲疲劳强度计算各系数8)齿形系数 ;3.5F9)应力修正系数 16sY10)重合度系数 0.27/0.69(5)计算接触应力的基本值 H01tEFuZdb:H03 259.72.5189. 415.380.(6)接触应力: H0Avtk:H3415715.064.(7)弯曲应力基本值: 0tFFSYbm:第 18 页031259.71.65091.0.866F(8)齿根弯曲应力: 0FAvtFk:39.86175.1.092.F(9)确定计算许用接触应力 时的各种系数HP1)寿命系数 3NTZ2)润滑系数 1L3)速度系数 v4)粗糙度系数 0.9RZ5)工作硬化系数 1w6)尺寸系数 .6x(10)许用接触应力 HPLimNTLvRwxZZ:3150.91350(12)接触强度安全系数 HPS31502.364.H(13)确定计算许用弯曲应力 时的各种系数Fp1)寿命系数 30.9NTY2)齿根表面状况系数 1.RrelT3)尺寸系数 .57xm第 19 页许用弯曲应力 Fp350.910.74.86LimNTRrelxFpY:齿根弯曲强度安全系数 FpS340.862.91F3.2.3 Z4 与 Z5 啮合参数及强度计算说明:本校核只计算传动比最大的一对齿轮,这对齿轮也是这二对中受力最大的一对。1、齿轮参数、材料、热处理工艺及制造工艺的选定(1)齿轮采用 20CrMnTi,表面渗碳淬火处理。试验齿轮齿面接触疲劳极限为 试验齿轮齿根弯曲疲劳极限limHlimFlim4li510;10;43HHF齿形为渐开线直齿。最终加工为磨齿,精度 6 级。(2)变位系数的选取及几何尺寸计算:标准中心距 ;取 240;450238za:a啮合角;045coscscos20.94345.78变位系数;455)2tanivixZ:中心距变动系数;038.7ym第 20 页齿顶降低系数;0.312.80.32yx分配变位系数:;取 45.;.;x7243mz分度圆直径: ;dz451;0d齿顶圆直径: ;*2()aahxy457.8;32.9a齿根圆直径: ;*()fadmcx451.9;1.67ffd其中: 1 , 0.25;*ahc2、啮合要素的验算:4 和 5 的重合度 ;45顶圆齿形曲率半径: ;22()abd;2241574.8cos0()59.46722530.9()83.12sin50.gat其中正号为外啮合,负号为内啮合端面重合度:;45cos.cos1.93146920nmt第 21 页3、齿轮强度验算采煤机用的齿轮的接触和弯曲强度按照驱动电机的额定全功率验算,因为滚筒截割硬煤或夹矸时可能受到很大的尖峰负载。设计时间按T20000h1200000min 计算。 (1)圆周速度 3.41582.69.3600dnv(2)确定计算负载名义转矩: 209531.65/8.9pTNmn名义圆周力: 20.2154tFd(3)应力循环次数 Na8482.6909.710nt:8571643u(4)确定强度计算中的各种系数接触应力强度系数1)使用系数 1.ak2)动负载荷系数 5v3)齿向载荷分布系数 .0k4)齿间载荷分布系数 1则载荷系数 K 的初值 ,t2.13tAvtk:5)弹性系数 89.EZ6)节点影响系数 H22coscos0.478ininbttz 第 22 页452.3;.4HHZ7)重合度系数 1.908373z齿根弯曲疲劳强度计算各系数8)齿形系数 FY452.3;.2FFY9)应力修正系数 s451.7;.6ss10)重合度系数 0.2/0.4Y(5)计算接触应力的基本值 H01tEFuZdb:H04 305.2682.3189.7.14.05 1. 573.49.(6)接触应力: H0Avtk:H468.1.751.01.25398379(7)弯曲应力基本值:第 23 页0tFFSYbm:04531.251.706351.94.9.8.3F(8)齿根弯曲应力 0FAvtFk:459.17.251.029.783635F(9)确定计算许用接触应力 时的各种系数HP1)寿命系数 451;NTTZ2)润滑系数 L3)速度系数 v4)粗糙度系数 0.9RZ5)工作硬化系数 1w6)尺寸系数 x(10)许用接触应力 HPLimNTLvRwxZZ:4510.91350(11)接触强度安全系数 HPS第 24 页45130.52.68.79HS(12)确定计算许用弯曲应力 时的各种系数Fp1)寿命系数 NTY450.;.NTY2)齿根表面状况系数 92Rrel3)尺寸系数 1.5.6xm(13)许用弯曲应力 Fp450.910.74.8658932pHLimNTRrelxFpY:(14)齿根弯曲强度安全系数 FpS450.862.1973FS3.2.4 Z6 与 Z7 啮合参数及强度计算1、齿轮参数、材料、热处理工艺及制造工艺的选定(1)齿轮采用 20CrMnTi,表面渗碳淬火处理。试验齿轮齿面接触疲劳极限为 lim150H试验齿轮齿根弯曲疲劳极限 liF齿形为渐开线直齿。最终加工为磨齿,精度 6 级。第 25 页(2)几何尺寸计算: 678;19;3;mz分度圆直径: dz6752;48d齿顶圆直径: *()aah
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