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CA6140型车床主轴箱改进型设计【全套CAD图纸和毕业答辩论文】

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CA6140型车床主轴箱改进型设计
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A0-主轴箱展开图.dwg
A1-主轴箱断面图.dwg
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ca6140 车床 主轴 改进型 设计 全套 cad 图纸 以及 毕业 答辩 论文
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目录

摘 要 III

1  引言 1

2  主要技术参数 3

3  传动方案和传动系统图的拟定 4

4  零件设计阶段 8

4.1  整体设计 8

4.2  轴I上零件设计 9

4.2.1  选择V带 9

4.2.2  连接发动机和变速箱动力传输的设计 10

4.2.3  对传动齿轮的计算 11

4.2.4  对传动轴上键的计算 12

4.2.5  对传动轴上轴承的计算 14

4.3  轴II上零件设计 15

4.3.1  对传动齿轮的计算 15

4.3.2  对传动轴的计算 16

4.3.3  对轴承组刚度的计算 18

4.4   轴III上零件设计 19

4.4.1  对传动齿轮的计算 19

4.4.2   对传动轴的计算 21

4.4.3  对传动轴上轴承的计算 23

4.5  传动系统的轴Ⅳ及轴上零件设计 24

4.5.1  齿轮的验算 24

4.5.2  传动轴的验算 25

4.5.3  对轴承组刚度的计算 26

4.6  轴V上零件设计 28

4.6.1  对传动齿轮的计算 28

4.6.2  对传动轴的计算 30

4.6.3对轴承组的刚度计算 31

4.7  转速范围的扩大 32

4.7.1  背轮设计的目的 32

4.7.2背轮机构具体设计 32

5  加工工艺规程 33

5.1  对箱体进行分析 33

5.1.1  整体分析 33

5.1.2  工艺分析 33

5.2  毛胚以及材料的选择 34

5.3  确定工艺路线 36

5.3.1  确定加工余量、工序尺寸 37

5.3.2  确定切削用量 38

5.4  专用夹具设计 46

5.4.1  夹具的结构 46

5.3.2  夹紧力大小的确定原则 46

5.3.3  定位基准的选择 47

5.3.4  切削力的计算与夹紧力分析 47

5.3.4  夹紧元件及动力装置确定 47

5.3.5  夹具精度分析 47

5.3.6  夹具操作说明 48

6  心得体会 48

7  致谢 50


摘 要

目前,国内数控卧式车床正向着重载、高速、高精度的方向发展,重载卧式车床主电机的规格越来越大、重载卧式车床主轴转速越来越高。机床在持续高速、重载荷的条件下加工零件时,机床主轴箱的主轴轴承和I轴轴承经常出现由于温升过高而损坏的问题。主轴和I轴外部法兰盘经常出现漏油的问题。为解决上述问题,对主轴箱的结构进行技术改进,增加了主轴前轴承温度测量反馈装置和主轴油箱油温控制装置,并对主轴和I轴的进油、回油、密封结构进行技术改进。增加了双重密封回油结构,使主轴箱的主轴和I轴的进油、回油、密封结构更加合理,提高了主轴箱在持续运转时的安全性、可靠性。

主轴的轴承是机床的关键外配套件,价格很高。机床在持续高速、重载荷的条件下加工零件时,机床主轴轴承发热量非常大。主轴轴承温度必须得到合理的检测和控制,才能保证主轴箱的主轴轴承的正常使用。为此,本次毕业设计对主轴箱结构作出调整。

    另外,通过采用背轮机构增加了主轴箱的转速范围。选用变频电机加大主轴输出以及其他一些方面的改进措施来提高机床主轴主轴工作稳定性,从而增加机床寿命。


标题符号按要求设置,1  引言(居中)

CA6140机床的实物图及结构图要有!!!

通用机床即卧式车床,主轴水平布置,作旋转主运动,大刀架沿床身作纵向运动,可车削各种旋转体和内外螺纹等,是使用范围较广的车床。

车床特点

1.床身、床脚、油盘等采用整体铸造结构,刚性高,抗震性好,符合高速切削机床的特点。

2. 床头箱采用三支承结构,三支承均为圆锥滚子轴承,主轴调节方便,回转精度高,精度保持性好。

3.进给箱设有公英制螺纹转换机构,螺纹种类的选择转换方便、可靠。

4. 溜板箱内设有锥形离合器安全装置,可防止自动走刀过载后的机件损坏。

5. 车机床纵向设有四工位自动进给机械碰停装置,可通过调节碰停杆上的凸轮纵向位置,设定工件加工所需长度,实现零件的纵向定尺寸加工。


内容简介:
1论文的字体大小、格式、页边距要按给你们的模板设置!目录摘 要 III1 引言 .12 主要技术参数 .33 传动方案和传动系统图的拟定 .44 零件设计阶段 .84.1 整体设计 .84.2 轴 I 上零件设计 .94.2.1 选择 V 带 94.2.2 连接发动机和变速箱动力传输的设计 .104.2.3 对传动齿轮的计算 .114.2.4 对传动轴上键的计算 .124.2.5 对传动轴上轴承的计算 .144.3 轴 II 上零件设计 .154.3.1 对传动齿轮的计算 .154.3.2 对传动轴的计算 .164.3.3 对轴承组刚度的计算 .184.4 轴 III 上零件设计 .194.4.1 对传动齿轮的计算 .194.4.2 对传动轴的计算 .214.4.3 对传动轴上轴承的计算 .234.5 传动系统的轴及轴上零件设计 .244.5.1 齿轮的验算 .244.5.2 传动轴的验算 .254.5.3 对轴承组刚度的计算 .264.6 轴 V 上零件设计 .284.6.1 对传动齿轮的计算 .2824.6.2 对传动轴的计算 .304.6.3 对轴承组的刚度计算 314.7 转速范围的扩大 .324.7.1 背轮设计的目的 .324.7.2 背轮机构具体设计 325 加工工艺规程 .335.1 对箱体进行分析 .335.1.1 整体分析 .335.1.2 工艺分析 .335.2 毛胚以及材料的选择 .345.3 确定工艺路线 .365.3.1 确定加工余量、工序尺寸 .375.3.2 确定切削用量 .385.4 专用夹具设计 .465.4.1 夹具的结构 .465.3.2 夹紧力大小的确定原则 .465.3.3 定位基准的选择 .475.3.4 切削力的计算与夹紧力分析 .475.3.4 夹紧元件及动力装置确定 .475.3.5 夹具精度分析 .475.3.6 夹具操作说明 .486 心得体会 .487 致谢 .50目录及内容按给你们的模板设置!3摘 要目前,国内数控卧式车床正向着重载、高速、高精度的方向发展,重载卧式车床主电机的规格越来越大、重载卧式车床主轴转速越来越高。机床在持续高速、重载荷的条件下加工零件时,机床主轴箱的主轴轴承和 I 轴轴承经常出现由于温升过高而损坏的问题。主轴和 I 轴外部法兰盘经常出现漏油的问题。为解决上述问题,对主轴箱的结构进行技术改进,增加了主轴前轴承温度测量反馈装置和主轴油箱油温控制装置,并对主轴和 I 轴的进油、回油、密封结构进行技术改进。增加了双重密封回油结构,使主轴箱的主轴和 I 轴的进油、回油、密封结构更加合理,提高了主轴箱在持续运转时的安全性、可靠性。主轴的轴承是机床的关键外配套件,价格很高。机床在持续高速、重载荷的条件下加工零件时,机床主轴轴承发热量非常大。主轴轴承温度必须得到合理的检测和控制,才能保证主轴箱的主轴轴承的正常使用。为此,本次毕业设计对主轴箱结构作出调整。另外,通过采用背轮机构增加了主轴箱的转速范围。选用变频电机加大主轴输出以及其他一些方面的改进措施来提高机床主轴主轴工作稳定性,从而增加机床寿命。4标题符号按要求设置,1 引言(居中)CA6140 机床的实物图及结构图要有!通用机床即卧式车床,主轴水平布置,作旋转主运动,大刀架沿床身作纵向运动,可车削各种旋转体和内外螺纹等,是使用范围较广的车床。车床特点1.床身、床脚、油盘等采用整体铸造结构,刚性高,抗震性好,符合高速切削机床的特点。2. 床头箱采用三支承结构,三支承均为圆锥滚子轴承,主轴调节方便,回转精度高,精度保持性好。3.进给箱设有公英制螺纹转换机构,螺纹种类的选择转换方便、可靠。4. 溜板箱内设有锥形离合器安全装置,可防止自动走刀过载后的机件损坏。5. 车机床纵向设有四工位自动进给机械碰停装置,可通过调节碰停杆上的凸轮纵向位置,设定工件加工所需长度,实现零件的纵向定尺寸加工。6. 尾座设有变速装置。7.润滑系统设计合理可靠,车头箱、进给箱、溜板箱均采用体内飞溅润滑,并增设线泵、柱塞泵对特殊部位进行自动强制润滑。车床部件(1)变速箱变速箱用来改变主轴的转速。主要由传动轴和变速齿轮组成。通过操纵变速箱和主轴箱外面的变速手柄枣改变齿轮或离合器的位置,可使主轴获得 12 种不同的速度。主轴的反转是通过电动机的反转来实现的。(2)主轴箱主轴箱用来支承主轴,并使其作各种速度旋转运动;主轴是空心的,便于穿过长的工件;在主轴的前端可以利用锥孔安装顶尖,也可利用主轴前端圆锥面安装卡盘和拨盘,以便装夹工件。(3)挂轮箱挂轮箱用来搭配不同齿数的齿轮,以获得不同的进给量。主要用于车削不同种类的螺纹。(4) 进给箱 进给箱用来改变进给量。主轴经挂轮箱传入进给箱的运动,通过移动变速手柄来改变进给箱中滑动齿轮的啮合位置,便可使光杆或丝杆获得不同的转速。5(5)溜板箱 溜板箱用来使光杠和丝杠的转动改变为刀架的自动进给运动。光杠用于一般的车削,丝杠只用于车螺纹。溜板箱中设有互锁机构,使两者不能同时使用。(6)刀架 刀架用来夹持车刀并使其作纵向、横向或斜向进给运动。机床的规格和用途机床主传动的作用是把电机的转速和转矩通过一定途径传给主轴,使工件以不同的速度运动,主传动性能的好坏,直接影响零件的加工质量和生产效率。考虑到改造的经济性,可乘用机床原有的普通三相异步交流电动机拖动。考虑到加工过程中当电网电压和切削力矩发生变化时,电机的转速也会随之波动,直接影响加工零件的表面粗糙度。因此为提高加工精度,实现主轴自动无级变速,在主轴上增加了交流异步电动机变频调速系统,从而不需进行机械换档。针对机床要求具有螺蚊切削功能,在主轴部位安装主轴脉冲发生器,所示。为保证脉冲发生器与主轴等速旋转,即主轴转一周,主轴脉冲发生器也转一周,主轴脉冲发生器的安装方式很重要。62 主要技术参数 产品型号 CA6140A床身回转直径 400mm刀架上回转直径 210mm马鞍内回转直径有效长度 最大工件长度 / 最大车削长度750/650mm;1000/900mm;1500/1400mm;2000/1900mm主轴中心至床身平面导轨距离 205mm主轴孔径 / 主轴孔前端锥度 52 mm /1:20主轴转速级数 24/12.50Hz: 11-1600r/min主轴转速范围50Hz: 14-1580r/min纵向进给量范围( 64 种) 标准进给 : 0.08-1.59mm/r横向进给量范围( 64 种) 标准进给 : 0.04-0.79mm/r刀架纵 / 横向的快移速度 纵向 : 4m/min横向 : 2m/min加工螺纹范围 公制螺纹: 1-192mm;英制螺纹: 2-24 牙 / 寸上 / 下刀架最大行程 140mm/320mm刀架转盘回转角度 90 o主轴中心线至刀具支承距离 26mm刀杆截面尺寸 25mm25mm丝杠螺距 12 mm主电机功率 7.5KW表 1 技术参数(表格线要画出来)!73 传动方案和传动系统图的拟定 1.对主轴转速的选择机床 , ,其范围是min10/irmax140/inrrmaxin14rR2.选择传动比 1.263.确定转速级数Z= 244.主轴传动的结构式24=21321+(22-1)5.各级转速的确定10,12.5,16,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,450,560,710,900,1120,14006.转速图(1)选定电动机机床对主轴电机的要求作为机床主轴,除了作高速回转外,还要承受径向、切向切削力,主轴在弯曲、扭转的交变载荷下,按照要求进行启动、增速、减速和停车等。因此主轴电机应比一般用途电机的制造精度、控制精度、 使用条件等要求更高。常采用同步转速为1500r/min 的 Y 系列封闭自冷式鼠笼型三相异步电动机。主轴电机的选择但是,为了更好的发挥电机的功用和寿命,我选择加装变频器的变频电机。电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节8省了设备的维护费用。变频电机的优点a. 具备有启动功能;b. 采用电磁设计,减少了定子和转子的阻值;c. 适应不同工况条件下的频繁变速;d. 在一定程度上节能从理论上讲,变频器可以用在所有带有电动机的机械设备中,电动机在启动时,电流会比额定高 5-6 倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、补偿功率因素、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 比如说一台 1.5KW 的四级电机,普通电机额定转速就是 1440 转,变频电机就可以高达 12000 转。省电方面要看具体用多少转,运用到额定的 50%70%,省电效果最佳。如果满转省电效果就不是很理想了,其余的就和普通电机差不多。总的来说变频电机散热好,转速高。(2)降速比的分配1.各传动副的传动比尽可能不超过极限传动比2.适当提高中间轴的转速,可使传动系统中的多数传动原件的尺寸减小。因此从电机到主轴的降速过程宜采用“前缓后急”的降速比分配原则,即前面的变速组降速慢一些,后面的变速组降速快一些。这就是所谓的“先慢后快”的原则。但应注意,中间轴的转速不能过高,否则将引起较大的振动、发热和噪声。通常,中间轴的最高转速应不超过电机的转速。但有时还需根据实际情况加以灵活应用。例如若在轴 1 上安装启停摩擦离合器和反向齿轮,为不增大轴 1 的轴向尺寸,使结构紧凑,第一变速组采用双联齿轮,而不是按照“前多后少”的原则,采用三各传动副。3.传动轴的数量传动轴数变速组数+定比传动副数+1=64.绘制转速图9图号加上,后面的图号要顺序来编写!104 零件设计阶段4.1 整体设计 主轴箱:它固定在机床身的左端,装在主轴箱中的主轴,通过夹盘等夹具装夹工件。主轴箱的功用是支撑并传动主轴,使主轴带动工件按照规定的转速旋转。长宽高( )3m壁厚(mm)500 500 300-800 500 500 10-15 800 800 500 12-20床头箱结构特点:壁薄、中空、形状复杂。多为平面和孔,它们的尺寸精度、位置精度要求较高,表面粗糙度较小。主轴箱采用多级齿轮传动,通过一定的传动系统,经主轴箱内各个位置上的传动齿轮和传动轴,最后把运动传到主轴上,使主轴获得规定的转速和方向。主轴箱传动系统的设计,以及主轴箱各部件的加工工艺直接影响机床的性能。11图号及名称加上去!4.2 轴 I 上零件设计 4.2.1 选择 V 带 V 带是横截面为等腰梯形或近似为等腰梯形的传动带,其工作面为两侧面。主要应用于电动机和内燃机驱动的机械设备的动力传动。根据以上数据,得出 小带轮: 130dm大带轮: 1230d12基准长度则,取 2800mm;0dLV 带的根数计算如下:最终 z 可取为 4;每根 V 带的初拉力计算如下:每根 V 带作用到轴上的力计算如下:13图号及名称加上去!4.2.2 连接发动机和变速箱动力传输的设计 离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力4.2.3 对传动齿轮的计算 齿轮最重要的部分为轮齿。它的失效形式主要有四种:轮齿折断、齿面磨损、齿面点蚀、和齿面胶合。1轮齿折断 因为轮齿受力时齿根弯曲应力最大,而且有应力集中,因此,轮齿折断一般发生在齿根部分。 2齿面磨损 14齿面磨损主要是由于灰砂、硬屑粒等进入齿面间而引起的磨粒性磨损;其次是因齿面互相摩擦而产生的跑合性磨损。3齿面点蚀 轮齿工作时,其工作表面产生的接触压应力由零增加到一最大值,即齿面接触应力是按脉动循环变化的。在过高的接触应力的多次重复作用下,齿面表层就会产生细微的疲劳裂纹,裂纹的蔓延扩展使齿面的金属微粒剥落下来而形成凹坑,即疲劳点蚀,继续发展以致轮齿啮合情况恶化而报废。实践表明,疲劳点蚀首先出现在齿根表面靠近节线处。齿面抗点蚀能力主要与齿面硬度有关,齿面硬度越高,抗点蚀能力也越强。4齿面胶合 在高速重载传动中,常因啮合温度升高而引起润滑失效,致使两齿面金属直接接触并相互粘联。当两齿面相对运动时,较软的齿面沿滑动方向被撕裂出现沟纹,这种现象称为胶合。在低速重载传动中,由于齿面间不易形成润滑油膜也可能产生胶合破坏。(1 齿的弯曲应力进行验算如下:(2 齿的接触应力进行验算如下:经带轮传到第一根轴的最大转速为:根据以上数据可知最小齿轮 ;u=1.05250Z可知设计满足要求。此外,还要检验另外一个齿轮,保证两者能同时满足,如下:15可知设计满足要求所以第一根轴上齿轮使用淬火钢等其他热处理的材料即可满足要求。图号及名称加上去!4.2.4 对传动轴上键的计算 导向平键适用于有沿轴向移动的键连接,如,有换挡要求的轮齿。普通平键适用于轴向位置固定齿轮的键连接。一般的,导向平键可能的失效是键侧磨损、压溃和剪切。普通平键是压溃和剪切。尺寸宽度 b、高度 h 可根据轴径尺寸查表确定,长度 L 根据键的强度计算确定。花键轴 424 24 4d+-d32.+68m= 7.106NT m ( D) ( ) ( 8-) ( .)( )根据传动轴的最大扭矩,计算其危险截面载荷16式中 N传动轴上最大功率(kw);传动轴计算转速(r/min)。jn因 N30.51.70rtP传动轴上键的侧面挤压应力其应力计算如下:式中 最大转矩( );maxnMNmAD、d传动轴的大直径和小直径(mm)L传动轴上键的工作长度(mm);N键的个数;K=0.70.8;所以此键的设计符合要求。图号及名称加上去!174.2.5 对传动轴上轴承的计算 一般比较常见的轴承失效形式有疲劳点蚀、塑性变形、磨损与胶合。(1)疲劳点蚀对于一般长期使用的滚动轴承,滚动体和内、外圈在载荷作用下,表面间有极大的循环接触应力,从而使轴承的工作表面(滚动体和内、圈滚道表面)发生疲劳点蚀(麻点) ,严重时会使表层金属成片剥落,形成凹坑,以致失去正常工作能力。(2) 塑性变形对于极低速或缓慢摆动条件下工作的滚动轴承, 一般不会出现疲劳点蚀。但当载荷很大, 滚动体和滚道接触处的局部应力超过材料的屈服极限时, 会使轴承的工作表面发生永久的塑性变形, 从而使轴承不能继续使用。 当硬颗粒从外界进入轴承的滚道与滚动体之间时, 硬颗粒会在滚道表面形成压痕, 亦是一种塑性变形。(3)磨损与胶合轴承润滑及密封不良, 则会引起轴承摩擦表面的磨损。 速度过高且散热不良时会出现胶合。因此,根据公式,键的计算如下:jhjFNnnj50()()CfKlP() Lh T105nhFfLThl或 按 计 算 负 荷 的 计 算 公 式 进 行 计 算 :式 中 额 定 寿 命 ( ;计 算 动 载 荷工 作 期 限 ( ),对 一 般 机 床 取 小 时 。18所以,轴承的设计符合要求。4.3 轴 II 上零件设计 4.3.1 对传动齿轮的计算 齿轮的设计、校核同轴 1,此处不再累述。其计算如下:对齿轮接触应力进行验算如下: 3123sj jju+2081=amnZB( ) KN( MP)对齿轮弯曲应力进行验算如下:5123w208()SwjaYn经轴 1 传递到轴 2 的最大转速为:已知:m=2.25则 N= =5.77kwdN因轴 2 上最小齿轮为 ,B=14mm,u=1.053=8Z则所以轴 2 上齿轮设计符合要求。此外,还要验算另一个齿轮以确保设计的万无一失:已知 ,m=2.25,可计算如下:4=38Z19因此,齿轮设计符合要求。已知 ,m=2.25,可计算如下:5=2Z因此,齿轮设计符合要求。已知 ,m=2.25,可计算如下:6=30Z因此,齿轮设计符合要求。4.3.2 对传动轴的计算 同上。花键轴 424 24 4d+b-d32+68m=6.53106NT m ( D) ( ) ( -) ( )( )根据传动轴的最大扭矩,计算其危险截面载荷:式中 N传动轴上最大功率(kw);传动轴计算转速(r/min)。jn因20所以传动轴符合要求。传动轴上键的侧面挤压应力其应力计算如下:式中 最大转矩( );maxnMNmAD、d传动轴的大直径和小直径(mm);L传动轴上键的工作长度(mm);N键的个数;K=0.70.8;所以此键的设计符合要求。图号及名称加上去!这图不行,要重新画,字体颜色用黑色!214.3.3 对轴承组刚度的计算 主轴支撑跨距小于合理跨距,主轴得不到足够的冷却,回转精度也不行,应提高主轴机壳的前后轴承座的同轴承度和主轴的耐热性能。大于合理跨距,对主轴的回转精度也有影响,对轴承也提出更高的要求,应提高主轴转子轴的同心度。其计算如下:式中 L。两轴间理想跨距;C 轴的伸出量; 轴承的刚度AB得出结果如下:3321()()1OBAAOBEILmCL并 且机床轴承寿命计算如下:jhjFNnnj50()()CfKlP() Lh T105nhFfThl或 按 计 算 负 荷 的 计 算 公 式 进 行 计 算 :式 中 额 定 寿 命 ( ;计 算 动 载 荷工 作 期 限 ( ),对 一 般 机 床 取 小 时 。22所以轴上轴承符合要求。图号及名称加上去!这图不行,要重新画,字体颜色用黑色!4.4 轴 III 上零件设计 4.4.1 对传动齿轮的计算 齿轮的设计、校核同轴 1,此处不再累述。其计算如下:对齿轮接触应力进行验算如下:对齿轮弯曲应力进行验算如下:经轴 2 传递到轴 3 的最大转速为:已知:m=2.25则 N= =5.42kwdN23因轴 2 上最小齿轮为 ,B=12mm,u=1.056=41Z则此外,对其他齿轮的验算。已知 ,m=2.25,可计算如下:7=50Z所以该齿轮符合要求。已知 ,m=3,可计算如下:8=63Z721059.80.90.6824N= =5.1kw B=10mm u=4dN所以该齿轮符合要求。已知 ,m=2,可计算如下:9=4Z7213056.980.90.682N= =5.1kw B=10mm u=1dN所以该齿轮符合要求。24图号及名称加上去!图中的坐标系删掉!4.4.2 对传动轴的计算 传动轴在传动过程中除了受到转矩外,还受到一定的扭转变形,以及轴上零件对其的作用力,所以轴的设计计算至关重要。花键轴 =424()()6dbNDdI m4 243268(3)().5310传动轴上弯曲载荷的计算,一般由危险断面上的最大扭矩求得:=4jN9510(m)nM扭 44.29.510186Nm式中 N传动轴上最大功率(kw);传动轴计算转速(r/min)。jn因432.510.81DtP扭 ( )式中 D齿轮分度圆直径(mm),D=mZ。25径向力 :rP得出, =27.86mm22()0.1MTdm所以轴符合要求。传动轴上键的侧面挤压应力计算如下:其应力计算如下:式中 最大转矩( );maxnMNmAD、d传动轴的大直径和小直径(mm);L传动轴上键的工作长度(mm);N键的个数;K=0.70.8;所以此键的设计符合要求。26图号及名称加上去!坐标系删掉!4.4.3 对传动轴上轴承的计算 因此,根据公式,键的计算如下: 3610oBOBAEIlCL得出该方程的实根如下: 332()1()BOABAOImECL并 且27jhjFNnnj50()()CfKlP() Lh T105nhfLThl或 按 计 算 负 荷 的 计 算 公 式 进 行 计 算 :式 中 额 定 寿 命 ( ;计 算 动 载 荷工 作 期 限 ( ),对 一 般 机 床 取 小 时 。124863nLh0395nT所以,轴承符合要求。图号及名称加上去!坐标系及左边线删掉!284.5 传动系统的轴及轴上零件设计 4.5.1 齿轮的验算 同上。齿轮的弯曲应力可计算如下: 5123w208
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本文标题:CA6140型车床主轴箱改进型设计【全套CAD图纸和毕业答辩论文】
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