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1G-160型旋耕灭茬机总体及侧边传动装置设计

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1G-160型旋耕灭茬机总体及侧边传动装置设计.rar
01、1G-160型旋耕灭茬机总体及侧边传动装置设计
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旋耕机系统
01装配.dwg
04旋耕机主动锥齿.dwg
acad.lsp
1G-160装配图.dwg
acad.lsp
中间轴.dwg
中间齿轮.dwg
传动齿轮.dwg
侧板左上盖.dwg
侧箱大端纸.dwg
侧边箱上盖板.dwg
侧边箱上盖板纸.dwg
侧边箱体.dwg
侧边箱是盖板.dwg
刀轴右轴承座.dwg
刀轴齿轮.dwg
右侧板.dwg
大端盖.dwg
惰轮轴盖.dwg
接盘.dwg
旋耕机总成.dwg
旋耕机总装.dwg
梨刀轴左轴头.dwg
梨刀轴焊合.dwg
犁刀轴右轴头.dwg
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编号:1277649    类型:共享资源    大小:1.12MB    格式:RAR    上传时间:2017-06-17 上传人:天**** IP属地:云南
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型旋耕 灭茬 总体 整体 侧边 传动 装置 设计
资源描述:
1G-160型旋耕灭茬机总体及侧边传动装置设计,型旋耕,灭茬,总体,整体,侧边,传动,装置,设计
内容简介:
1 目 录 1 前言 1 2 方案的拟定 4 计参数要求 5 案的选择 5 案 1 6 7 7 案对比分析 7 3 运动计算 8 4 动力计算 9 传动副效率 10 力分配 10 拉机动力输出轴的额定输出功率 10 一轴及小锥齿轮 Z 动率,转速和扭矩 11 锥齿轮 功率轨迹的扭矩为: 11 二轴功率轨迹和扭矩为: 11 二轴 轮功率、转速和扭矩为: 11 轴 轮功率 11 轴(随轮轴)不传递扭矩,故不校核: 11 轴 轮功率 11 轴(随轮轴)的传递扭矩,故不校核 11 轴 轮功率、转速和扭矩 11 轴功率,转速和扭矩 11 5 主要零件的强度校核工 12 柱齿轮的计算 12 轮的材料、精度和齿数选择 12 计计 算 13 一对 直齿圆柱齿轮主要尺寸的计算 13 二对直齿圆柱齿轮的主要参数的计算 14 的 选择 17 承的选择 17 6 尺寸链计算 17 参考文献 18 2 致谢 19 结论 20 附图清单 21 3 前言 旋耕灭茬机主要来源于农业生产的需要。 我国与大中型 拖拉机配套的旋耕灭茬机保有量有 15 万台,与手扶拖拉机与小四轮拖拉机配套的旋耕机约有 200万台,旋耕机在南方水稻生产机械化应用中已占 80的比例,北方的水稻生产、蔬菜种植和旱地灭茬整地也广 泛采用了旋耕机械。近年来,我国北方进行种植业结构调整,大力推行旱改水,水稻种植面积迅速增加,扩大了对旋耕机械的市场需求 。 旋耕 灭茬 机的发展至今已有 150多年的历史,最初在英、美国家由 3要用于庭园耕作,直到 耕机才进入大田作业。 20 世纪初,日本从欧洲引进旱田旋耕机后,经过大量的试验研究工作,研制出适用于水田耕作要求的弯刀 , 解决了刀齿和刀轴的缠草问题,旋耕机得到了迅速发展 。 孟加拉国 2000 年水稻收获面积为 1070 万 业机械发展才刚刚起步,目前只有部分灌溉和耕 种设备实现了机械作业。考虑其种植方式和耕地大小,对各种型号的旋耕机需求非常大。其进行了自发研究但在很大层度上不能满足国内的需求。 13 5 50马力 )级各型号拖拉机配套。在一台主机上只需拆装少量零部件,就能进行旋耕、灭茬、条播、化肥深施等多种农田作业。 该机具主要适用于埋青、秸杆还田式在大中型联合收割机作业后的稻麦高留茬的田块上进行反转灭茬、正转旋耕、三麦条播、与半精量播种、化肥深施等多种农田作业。 我在本设计中研究旋耕机的主要内容: (1)参与总体方案设计,绘制灭 茬机工作总图 ,设计左右支臂、第二动力轴及有关轴承座等。 (2)拖拉机佩带旋耕机灭茬机作业 ,使用 13档前进速度 ,其中 :旋耕机 ,灭茬时使用 12 档 ,时使用 3档 ; (3)刀棍转速 :正转 :200r/旋耕 ) 400500r/垡 ) 反转 :200r/埋青 灭茬 ) (4)最大设计耕深 14根据同类旋耕机类比 ,设计宽幅为 4 本课题拟解决的问题 通过改进设计,增加刀辊轴的转速和转向。在工作时,通过适当的拆 卸 和改装,就可实现不同功能的作业,以达到一机多能的目 的。当需要旋耕时,采用200r/正旋作业 ; 当需要破垡和水田耕 整 时,采用 500r/右 的正旋作业 ; 当需要埋青和灭茬时,采用 200r/右 的反旋作业 ; 本课题的实现解决了现有旋耕机只能旋耕不能灭茬而灭茬机又只能灭茬不能旋耕的问题。 预期成果 : 因具备多功能等特点,投入生产后能产生较好的经济效益和社会效益。 1、方案的拟定 旋耕灭荐机状态动力为 50 马力 ) 动力由拖拉机动力输出,轴经一对圆锥齿轮和侧边圆柱齿轮带动。 设计的旋耕灭荐方案满足如下性能、性质要求: 设计参数要求 : 刀轴转速:正转: 200r/右(旋耕) 500r/右(破垡) 反转: 200 r/右(埋青 灭茬) 设计耕深 14大设计耕深) 工作幅宽 技术: ( 1) 旋耕灭茬机与拖拉机采用三点悬挂联接,作业时万向传动轴偏置角度不得大于 15,田间过埂刀端离地高度 150250时万向传动轴角度不得大于30。切断动力后,旋耕灭茬机最大提升高度达刀端离地 250 ( 2)、要求旋耕、灭茬作业能覆盖拖拉机轮辙,当幅宽小于拖拉机 轮距外缘时,可采用偏配置。 ( 3)、要求结构简单可靠,保证各项性能指标。 ( 4)、设计时考虑加工工艺性和装配工艺性,尽量使用标准件、通用件,以降低制造成本 5 案的选择 为了使设计的施耕机既能满足多项指标,又能结构合理,造价低,在市场上具有一定的先进性为此拟定二套方案对此进行分析: 案 1 图 (1 ) 动力由拖拉机动力输出轴经一对圆锥齿和一组四级齿轮带动 刀轴旋耕,此种方案的工作特色: 最后一级动力,由中间齿轮传动,两边由侧板支撑高低档转速通过拨挡实现,正反转通过调正太齿轮的拆卸来实现。(此方法的对称性较好,刚性高,强度高。但在中间齿轮的底下会出现漏耕土壤的现象,需要增加一个部件才能解决此现象)采用拔档变速,操作较为方便,但结构复杂,造价高。(见图 1、图 2) 6 图( 2) 案 2 图( 3) 7 图( 4) 动力从拖拉机输出轴输出,经一对圆锥齿轮和一组圆柱齿轮传动带动刀轴施耕,此种方案的特点是前后一级传动导用侧边齿轮,正反转的实现通过调整圆锥齿轮,高低速的实现通过对调侧齿轮箱的方向,图 3 为正转,图 4 为反转。 案对比分析 方案 1、两端平衡,受力匀称,刚性好, 但在中间齿轮的底下出现漏耕土壤,需增设其它部件以耕除漏耕土壤,采用拨挡变速,操作较好方便,但结构比较复杂,造价高。 方案 2、采用侧边传动,平衡性较差,一般用偏置,刚性较差,但无需要加漏耕装置,结构简单,通过拆下侧边齿轮,然后调头安装以达到变速的目的,简单,操作不是很方便,农机机械不是交通工具,需要经常变速和换向。 农机机械的使用常常一季节只使用一个作业项目,不需要经常拆装。方案 2比方案 1 结构简单、造价低,方案 2 更切合实际的需要,所以方案 2 为选用方案。 8 2、运动计算 结构见图( 3),其中 用较小的齿数,为了减小侧齿轮外径尺寸,以尽可能增加齿刀的耕作深度。 隋轮齿数 齿数待总体结构尺寸确定后再定,任务书要求,按照方案2 的传动路线,故万向节计算传动比,分配和各轴的轨迹,故参数分别列表表 1表 4 表 1 轴次 轴 轴 轴 轴 轴 齿数 2 4 6 14 30 15 暂不定 暂不定 22 传动比 47 总传动比 速 r/34 343 233 表 2 轴次 轴 轴 轴 轴 轴 齿数 2 4 6 14 30 22 暂不定 暂不定 15 传动比 传动比 速 r/34 343 504 表 3 与表 4 分别与表 1 表 2 类同,表示反转(仅在数值前多个负号表方向相反) 9 3、动力计算 旋耕灭茬机在动转、旋耕和反转灭茬时,消耗功率最大,而在水田作业和存垡作业时消耗的功率较小,也就是说,设在低速档作业时,消耗的功能较大,在高速当时,消耗的功率较小,因此,动力计算只需要对低速传动进行计算,选表1 和表 3 都是低速运动路线传动比一样,不同的只 是方向相反,故我只按其中一种情况进行计算。 各传动副效率 圆锥齿轮传动 1=柱齿轮 2= 滚柱轴承 3=轴承 4=向节 5=动力分配 拉机动力输出轴的额定输出功率 : 根据有关资料和经验估算,其额定输出功率为: P 额 = 发 =n=734r/ 第一轴及小锥齿轮 Z 动率,转速和扭矩 : 0 34 r/1=10611nP 56 34r/ 6531 大锥齿轮 功率轨迹的扭矩为 : 10 m 4 330147 3 4211 z 56225 3 二轴功率轨迹和扭矩为 : p = n =43r/ =56 二轴 轮功率、转速和扭矩为 : p =n =343r/ =106 第 轴 轮功率 轴(随轮轴)不传递扭矩,故不校核 : 轴 轴(随轮轴)的传递扭矩,故不校核 轴 速和扭矩 m 336336 Z Z 666666 3 轴功率,转速和扭矩 11 z m 336 T 56 5 轴次 动力 轴 轴 轴 轴 刀轴 输出轴 轴 3 轴 功率( 292498 转速( r/ 734 734 734 343 343 343 233 233 T 扭矩( 05 05 05 05 05 05 05 12 4、主要零件的强度校核 柱齿轮的强度计算 齿轮的材料、精度和齿数选择 根据同类型结构,大小齿轮构造选用 20面渗碳淬火 7度 662轮精度用 8级,轮齿表面粗糙度为 齿面闭式传动,失效形式为点蚀 5 i= 计计算 没计准则 按齿轮齿面接触疲劳强度设计,再按齿根弯曲疲劳强度校核 ; 按齿面接触疲劳强度设计 ; 7 3 11 12 5661 选取材料的接触疲劳极限应力为: 500 500 选取材料的弯曲劳极限应力为: 50 50 应力循环次数 N 由 算 711 083 4 36060 由 108式计算得 i 38.0d Z 51 则 7712 弯曲疲劳寿命系数 13 由 7得接触 疲劳安全系数 , 弯曲疲劳安全系数 选 由 3 6 0 01m i nl i 3 6 0 02m i nl i F 4 4 5 01m i nl i F 4 4 5 02m i nl i 323 0 0 0 343931 0 0 060 111 011 V= A= K, K m=7 因为要确保耕深,提高承载能力所以选择了 15 齿,而为加工不产生根切的最少齿数为 17,我选择小齿轮齿数为 15,小于最小根切数,因而 15 齿的齿轮加工时一定会产生根切,所以小齿轮要用变位齿轮(正变位)。 一对 齿轮主要尺寸的计算 14 2 总变位 X=据类比得 度圆直径 0571533 6 172344 压力角 20 啮合角 s s X 中心距变动系数 1co 3 o s 20c o 315 中心距 1 3 齿高变动系数 齿数比 圆直径 32123 01 0 齿顶高 齿根高 全齿高 齿顶圆直径 12 333 02 444 15 齿根圆直径 33 02 444 公法线长度 跨测齿数 固定弦齿厚 固定弦齿高 二对直齿圆柱齿轮的主要参数的计算 2 总变位 X=据类比得 4= 度圆直径 6172355 5472266 压力角 20 啮合角 s s X 中心距变动系数 1co 5 s 20co 223 中心距 8 齿高变动系数 齿数比 圆直径 5 41 6 齿顶高 16 齿根高 全齿高 齿顶圆直径 12 666 齿根圆直径 12 666 公法线长度 跨测齿数 固定弦齿厚 固定弦齿高 的选择及计算 在侧边齿轮箱中的第轴、第轴为惰轮轴不传递扭矩,故在轴的设计计算时无需对其进行强度校核。 本设计对第轴、第轴的尺寸和质量均无特殊要求,所以我们对其材料的选择只要从经济性 和实用性上进行考虑,只需选用 45 号钢,进行调质处理就可以达到使用时的要求。其基本形状如图( 5)所示; 图( 5) 根据同类产品类比得各段轴径为: 40 50 40据同类产品类比得各段轴长为: 25 40 33据手册 键宽 b=12长 l=817 在本设计中 , 第轴、第轴上主要承受轴向力 ,承受扭矩很小 ,故选择球轴承即可。 根据外形尺寸、和轴径要求在手册 308球轴承。 参 考 文 献 1邱白晶旋耕机动力学及其在减重降振和节能上的应用 J 江苏工学院 , 1992 . 2丁为民 J 南京农业大
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