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文档简介
1、目录:一 设计任务书.2 设计要求. 2设计内容.3设计目的.2二 解题过程.4电动机的选择.5传动零件的设计计算.6 1带传动设计.82减速器齿轮的设计.93轴的设计144轴承的校核.195.联轴器的选择.206.键的强度校核.267.箱体的设计.268.润滑剂的选择.27三 装配图零件图(另附)四 心得体会.29五 参考文献.30题目:卷扬机的机械系统的结构设计 完成任务:装配图一张 零件图两张 设计计算说明书一份 时间安排 十八十九 两周时间 设计计算 3天 草图设计 3天 绘装配图 2天 绘零件图 1天 计算说明书 3天 文档整理 2天设计任务书1设计要求:减速器传送带电动机、图1 卷
2、扬机的组成部分示意图卷扬机的组成部分如图1所示: 卷扬机是有电动机驱动,经带轮和齿轮减速装置带动卷筒转动,从而带动钢丝绳提升货物。原始数据: P =10.4KW n = 40 rmin 使用说明: 单班单向运转,工作平稳 允许工作误差,室内工作,使用10年 一年一次中修 。2设计内容:(1) 根据任务说明对卷扬机的机械结构的总体方案的设计,确定加速器系统执行系统,绘制系统方案示意图 如图1。(2) 根据设计参数和设计要求采用优化设计使系统运转良好。(3) 选用电动机的型号,分配减速器的各级传动比,并进行传动装置工作能力的计算。(4) 对二级减速器进行结构设计,绘制装配图及相关的关键零件的工作图
3、。(5) 编写课程设计报告说明书3设计目的 通过工程设计过程个主要环节的设计的训练,了解机械设计知识在工程中的运用,掌握相关的基本知识基本理论和基本方法的运用能力,现代设计理论和方法的运用能力,观察,提问,分析解决问题的独立设计工作的能力。解题过程:一 电动机的选择选择电动机的类型按工作要求及条件选用三相笼型异步电动机,封闭式结构, 电动机所需的工作功率为 Pd KW 式中 为各运动副的效率对于V带传动效率 滚动轴承每对传动效率 圆柱齿轮的传动效率 齿轮连轴器的传动效率 那么 确定电动机转速取V带的传动比i1=24,圆柱齿轮减速器的传动比为i2840则总的传动比的合理范围是ia16160 故电
4、动机的转速可选范围(16160)×406406400 可选用的电动机是 3000r/min根据电动机的工作功率P12.38kw由机械零件手册查得 三种异步电动机型号 如下表1.综合考虑到电动机的传动装置的尺寸、重量和带传动、减速器的传动比,可选用方案2。即选用Y160M-4。二、确定传动装置的总传动比和分配传动比。 由选定的电动机满载转速nm和主动轴转速n可得传动装置的总传动比为: 分配传动装置的传动比:由式 为使V带传动外廓尺寸不应过大,初选i0=2.8 则减速器的的传动比为 13.04 分配减速器的各级传动比由高速级传动比 =4.27则低速级的传动比为 三、计算传动装置的运动和运
5、动参数 为进行传动件的设计计算,要推算出各轴的转速和转矩各轴高速级到低速级依次为 轴、轴 i0、i1为相邻两轴间的传动比; (1) 各轴的转速:(2)各轴的功率如下 :四、传动零件的设计计算 1带传动的设计 P为传递的额定功率 在表87中查得Ka=1.1 <<机械设计西北工大八版2.选择带型根据图8-11,选普通V带B 3.小带轮基准直径 验算带的速度根据式 带轮在5-25m/s范围内合适基准直径 取 4.确定中心矩a和带的基准长度 由机械设计8-20 8-22 有 查取表8-2取和 通过计算实际中心距近似计算 5. 验算主动轮的包角6.确定带的根数 Z7.求作用在带轮轴上的压力由
6、所以作用在轴上的压力是:8选择带轮的材料为HT200(高速级)9带轮宽的计算公式为 B=(Z-1)e +2f查表8-10得 e=19 f=11.5 z为轮槽 机械设计 减速器齿轮的设计减速器高速级的设计对于直齿圆柱齿轮的传动卷扬机为一般工作机器,速度不高故选用7级精度(GB/0095-88)材料选择:由表10-1 选择小齿轮的材料为40Cr(调质)硬度280HBS,大齿轮的材料为45(调质)硬度为240HBS 机械设计 初选小齿轮数为25 则大齿轮数为 按齿面接触强度设计 机械设计203页 确定各计算数值 试选载荷系数小齿轮的传递转矩 由表10-7选取齿宽系数为 d=1 西北工业大学七版由表1
7、0-6查得材料的弹性影响系数由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的疲劳强度极限为600mpa 大齿轮的接触疲劳强度极限 西北工业大学 八版 由式10-31计算应力循环次数 N1 =60*njLn =1.5×109 查图 10-19查得接触疲劳寿命系数为 计算接触疲劳许用应力,取失效概率1% 安全系数s=1 由齿轮许用应力计算式(10-12) 西北工业大学 计算 计算小齿轮分度圆直径d1t代入 中的较小值 计算圆周速度 计算齿宽b 计算齿宽和齿高之比 模数 齿高 计算载荷系数 根据v=2.11 m/s 七级精度 由图10-8查得动载荷 直齿轮假设 由表10-3查得 由表10-2查得使用
8、系数 由表10-4查7级精度,小齿轮相对支承非对称布置时 由b/h=11.13 查图10-13得故k 按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径有 计算模数 4. 根据齿根弯曲强度校核 由式 机械设计200页西北工业大学 k 载荷系数 YFa 齿形系数 YSa 应力校正系数 确定式中的各系数 由图 10-20c 查得小齿轮的弯曲强度极限 大齿轮的弯曲疲劳强度极限 由图10-18查得疲劳寿命系数 KFN1=0.85 KFN2=0.88 计算弯曲许用应力 取弯曲疲劳许用系数为 s=1.5 由式10-12得 计算载荷系数k 查取齿形系数 由表 10-5查得 YFa1=2.62 YFa2=2.20 查取应力
9、校正系数 由表10-5 YSa1=1.59 YSa2=1.78 则对于小齿轮 由 据上数据得 应该增加齿数 降低模数 故选m=2 z1=35 查表取 YFa=2.45 YSa=1.65 则计算得到 对于大齿轮 Z2=iz1=35*4.27=150mm 计算得到大齿轮的强度足够大低速级的齿轮设计1.1)选用直齿圆柱齿轮传动2)对于其速不高,故选7级精度3)材料选择,选小齿轮的材料为40Cr硬度为280HBS 大齿轮的材料为45(调质)硬度为240HBS4)选小齿轮的齿数为25 则大齿轮的齿数为Z=25*2.55=63.752.按齿面接触强度设计 确定式中各参数1) 选定载荷系数Kt=1.32)
10、计算小齿轮传递的转矩 3) 由表10-7选取齿宽系数 4) 由表10-6查得材料的弹性影响系数 ZE=189.8 Mpa1/25) 由图 10-21d按齿面硬度查得 小齿轮的疲劳强度极限为600Mpa大齿轮的接触疲劳极限为6) 由10-13式计算应力循环次数7) 由表10-19查得接触疲劳寿命系数KN1=0.90 Kn2=0.928) 计算接触疲劳许用应力取失效概率为 1% 安全系数S=1.0由齿轮许用应力计算是10-12 计算1) 计算小齿轮分度圆直径 d1 带入取小值的 mm2) 计算圆周速度 3) 计算齿宽 4) 计算齿宽与齿高之比 b/h模数 齿高 则 5) 计算载荷系数 根据 V=0
11、.74 m/s 7级精度由图 10-8查得动载荷系数 KV=1.01 直齿轮假设KAFt<100m/s 由表 10-3查得 由表查得使用系数 KA=1.50 由表10-4查得7级精度小齿轮相对支承非对称布置时 由b/h=11.11 机械设计 则 K K6)按实际得载荷系数校正所得的分度圆直径由 图10-10a 计算模数 m=d1/z1=2.4 mm3.根据齿根弯曲强度校核 根据校核式 K载荷系数 YFa齿形系数 YSa应力校正系数1) 确定式中各数值由图 10-20c 查得小齿轮弯曲疲劳极限 2) 计算弯曲疲劳许用应力 取弯曲疲劳许用系数.s=1.5 由式 10-12得 3) 计算载荷系
12、数 由表10-5 查得 则可以适当增大齿数 减小模数故选 m=1.5 则取 Z1=30 4.几何参数选定1) 计算分度圆直径 d1=30*1.5=45 mm d2=77*1.5=115.5 mm2) 计算中心距 计算齿宽 验算 结果 合格5. 关于齿轮的结构设计 (见附图) 关于从动轴的设计 1选取材料 轴的材料选用40Cr 载荷较大无很大冲击 由表查得3.13-1查得硬度为 241-266HBS 抗拉强度 750 Mpa 屈服极限 550 Mpa 扭转疲劳 350 Mpa西北工业大学八版2.由表2 查得P3=9.59kw 求得低速级大齿轮的分度圆直径 d2=138mm 其中 轴向力 Fa=0
13、 垂直齿轮的接触法向力 计算转矩 由表可得 -机械设计 取 K=1.4Tc=1.4*2274.89*10=3184.864N根据 TC值 查GB5014-85<<机械零件简明手册P80 轴孔直径为d=65轴孔直径为1423.初选滚动轴的系数按照低速级大齿轮的系数得:齿轮直径为115.5 长度45且初选轴承为6308型深沟型轴承:机械设计课程设计手册型号 基本尺寸 安装尺寸 基本额定动载荷 额定静载荷 d D B C0 6308 40 90 23 49 81 40.8kN 24 极限转速为7000按照轴承和齿轮的数据设计轴的下面的轴4确定轴的倒角是下面进行受力分析基本参数 额定动载荷
14、40.8KW 额定静载荷是24KW d=40 d=90 B=23按照弯矩对轴进行校核,判断装齿轮的截面是危险截面 A (1)垂直方向的支反力(2)水平方向的支反力;(3)水平方向的弯矩图如下 Mh (4)垂直方向的弯矩图如下; Mv 则 判断得危险截面是在齿轮装在轴上的地方;应力为脉动循环,取折合系数为0.6 则当量弯矩为;其为45号纲强度极限为650Mpa 所以轴的强度符合要求五: 对其他的两轴进行校核,符合强度的要求六:轴承的设计选的型号是6308型则数据如下型号 基本尺寸 安装尺寸 基本额定动载荷 额定静载荷 d D B C0 6308 40 90 23 49 81 40.8kN 24
15、极限转速为70001算当量动载荷2轴的寿命计算:按照式中的Lh为工作寿命n为轴的额定主转速是40.13C为额定动载荷:40.8KNP为当动量载荷是:11199.73N对深沟球轴承是取3则七:联轴器的选择根据上面的Tc值查表选择的是ZC形带制动弹性柱销式联轴器.<<机械零件设计手册八.键的强度校核 根据轴径的大小来选取键, ,右边选用键 ;轴左边选用键 。右边选取键 ;轴左边选用键 ,右边选用键 由于齿轮跟轴的联结都是以键联结的,所以下面进行键的校核。 键的许用许用挤压应力 查机械设计表13-1得=120MPa 由以上的设计数据得高速轴键的D=30mm,=查机械设计课程设计表14-2
16、6得W=2.29 ,=4.94. 键的强度校核=,其中k=3.5mm 所以=24.86 MPa=120MPa 所以高速轴的键是安全的。其他轴的键同理可知2级轴=30.5 MPa=120MPa,所以该轴也是安全的。九箱体的设计(相对寸见装配图)选择箱体的材料为:铸铁(1)箱体(座)的壁厚 (2)箱盖的壁厚 (3)箱座凸缘的厚度 (4)箱盖凸缘的厚度 (5)箱体凸缘的厚度 (6)箱座肋厚 (7)螺钉 直径(8)底座凸缘尺寸 (9)轴承旁联结螺栓直径 (10)箱体、箱盖联结螺栓直径 取(11)通孔直径 (12)凸圆尺寸 (13)沉头座直径 (14)定位销直径 (15)轴承盖螺钉直径 (16)窥视孔盖
17、螺钉直径 (17)轴承旁凸台半径 (18)外机座至轴承座端面距离 取(19)大齿轮顶圆与内机壁距离 取(20)齿轮端面与内机壁距离 取 ( 21) 16定位、润滑和密封定位:带轮与轴、齿轮与轴、联轴器与轴之间轴向与圆周方向的定位均采用键定位。轴承的轴向采用轴承套定位。键与轴承套的结构设计(略)润滑:齿轮、轴承润滑方式均采用浸油润滑。密封:轴伸出端密封方式采用毡圈密封。 端盖安装处、窥视孔盖密封方式采用垫圈密封。 十:润滑剂的选择根据轴承的工作条件,对于要求不高的低速场合和轴的转速极限为7000r/min我们选择的是润滑脂。(具有良好的抗水性 但耐热能力差 工作温度不超过5565°C)
18、装配图,零件图(另附)心 得 体 会 本次为期两个星期的课程设计,使我受益匪浅。一方面,使我对以往学过的课程有了全新的回顾,加深了知识的体系结构,更深刻地领悟其中的内涵;另一方面,给了我一个实践的机会,让我亲身感受到机械设计的各个过程,明白设计所具备的素质,为我今后的学习指明了方向。以下是我在课程设计中的体会: 1) 参考已有资料与创新。设计是一项从现实出发,复杂细致的工作,设计质量是由长期经验积累而逐渐提高的,所以熟悉和利用已有资料,既可减少重复工作,加快设计进度,也是继承和发展这些经验和成果,提高设计质量的重要保证。另一方面,任何新的设计任务,又是根据特定设计要求和具体工作条件提出的,因此
19、必须具体分析,创造性地进行设计。所以参考已有资料与创新二者不可偏废,而要很好地结合起来。2) 正确使用标准和规范。设计中正确运用标准,有利于零件的互换性和加工工艺性,从而收到良好的经济效果。同时也可减轻设计工作量,节省设计时间。3) 强度计算与结构和工艺。任何机械零件的尺寸,都不可能完全由理论计算确定,而应该综合考虑对零件本身及整个部件结构方面的要求,如加工和装配工艺,经济性和使用条件等。4) 正确处理计算和画图。有些零件可以由计算得到尺寸后,画草图决定结构;而有些零件则需要先画草图,以取得计算所需的条件,零件的尺寸,以图纸最后确定的为准。5) 理论联系实际,综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。懂得机械设计的一般方法,了解和掌握常用零件,机械传动装置或简单的设计过程和进行方式,同时具备基本的技能训练。 这次课程设计,任务比以往更繁重,计算量繁多也够为复杂,设计考虑的因素也涉及诸多方面。而这些恰恰能培养我们实事求是,严谨求学,科学设计的能力,使我们养成良好的求学和科研设计作风,为我们今后的
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