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机械设计课程设计计算说明书09机制本(二)班设计者指导老师井冈山大学机械设计课程设计一、设计任务 2二、传动方案的确定及简要说明 3 3四、传动零件的计算 5五、轴的设计计算 六、键连接的选择和计算 七、滚动轴承的选择和计算 九、箱体的设计 十、轮滑和密封设计 十一、设计小结 十二、参考资料 2机械设计课程设计计算项目及内容主要结果 确定传动简图VD带式输送机的设计参数及工作情况XF输送带的牵引输送带的速度V/(m/s)输送带滚筒的直径D/mm输送机的传动效率输送机转速5机械设计课程设计3工作条件:连续单向运转,工作时有轻微振动,使用期10年(每年300个工作日),小批量生产,两班制工作3、设计内容1)电动机的选择,传动比的分配,传动参数的计算:2)齿轮传动设计计算:3)轴的设计计算:4)滚动轴承的选择:5)键和联轴器的的选择与校核:6)装配图及零件图的绘制;7)课程设计计算说明书的编写。二、传动方案的确定及简要说明选择传动机构类型为:二级圆柱齿轮减速器。所以只需要对本传动机构进行分析计算。二级圆柱齿轮减速器的特点是:减速器横向尺寸较小,两大齿轮浸油深度可以大致相同。结构较复杂,轴向尺寸大,中间轴承受载荷大、刚度差,中润滑较困难。工作可靠,寿命长,传动比稳定。三、电动机的选择,传动系统的运动和动力参数的计算1、电动机的选择三相异步电动机的结构简单、价格低廉、维护方便,可直接接于三相交流电网中,因此在工业上应用最为广泛,设计是优先考虑。Y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式三相异步电动机,具有效率高、性能好、噪音低、点,适用于不易燃、不易爆、无腐蚀性气体和无特殊要求的机械闭式Y系列电动机。2、功率的确定1)工作机所需功率P。(kw)Pw=FV/(1000nw)=2.4×10³×1.6/1000×0.96=4式中FW为工作机的阻力,N;VW为工作机的线速度,m/s;ηw为工作机效率,带式输送机可取ηw=0.96.2)电动机至工作机的总效率ηη=η轮²×η轴承³×η联轴器²=0.98²×0.99³×0.99²=0.91选择圆柱齿轮传动7级精度,滚动轴承。3)电动机所需功率P₄(kw)Pa=pw/n=4/0.91=4.44)电动机型号的确定P=4kuP=4.4ku机械设计课程设计4初选电动机为同步转速1500r/min的电动机。由表17—7查处电动机型为为Y132S—4,其额定功率为5.5kW,满载转速1440r/min,基本符合题目所需的要求。3、传动比的分配1)计算总传动比:电动机选定后,根据电动机的满载转速n。和工作机主动轴转速n。可确定传动装置应有的总传动比i:n=v×60×1000/(π×D)=1.6×60×1000/(π×480)=63.7r/min总传动比i计算得到总传动比为22.62)合理分配各级的传动比:器,传动比按照以下分配:取i₁=5.4,i,=4.1,计算得i=22.14此时速度偏差为符合题意3)各轴转速、输入功率、输入力矩、传动比、效率:号Y132S--4电动机轴高速轴I中间轴Ⅱ低速轴I滚筒轴IV转速(r/min功率(kw)转矩(N·m)传动比111效率1机械设计课程设计5四、传动零件的计算:周速度不大的情况下采用直齿轮。I——Ⅱ轴高速传动啮合的两直齿轮(传动比5.4)1、选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数1)按照结构简图所示的传动方案,选用直齿圆柱齿轮传动。2)运输机为一般工作机器,速度不高,故选用7级精度(CB10095-88)。3)材料选择。由表10-1选择小齿轮材料为40Gr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度相差为40HBS。4)初选小齿轮齿数为Z₁=24,大齿轮齿数Z₂=5.4×24=129.6,取Z₂=130。2、按齿面接触强度设计由设计计算公式(10-9a)进行式算,即(1)确定公式内的各计算数值1)试选载荷系数K₁=1.32)小齿轮传递的转矩T₁=2.63×10⁴N●mm3)由表10-7选取齿宽系数φ,=1、)由表10-6查得材料的弹性影响系数=600MPa;大齿轮的接触疲劳强度极限=550MPa6)由公式10—13计算应力循环次数。N₁=60njL=60×1440×1×(2×8×300×10)=4.147×10⁹7)由图10-19取接触疲劳寿命系数Km=0.89,Kw=0.93。机械设计课程设计6取失效概率为1%,安全系数S=1,由式10-12得(2)计算1)试计算小齿轮分度圆直径d,代入lo]中取较小的值。=41.14mm2)计算圆速度v3)计算齿宽b。b=φ₄*d₁=1×41.14mm=41.14mm4)计算齿宽与齿高之比五模数齿高h=2.25m,=2.25×1.714=3.856根据v=3.10m/s,7级精度,由图10—8查得动载系数K,=1.10对于直齿轮,K=K=1;7机械设计课程设计由表10-2查得使用系数KA=1;由表10-4插值法查的7级精度、小齿轮相对支撑非对称布置时,注,Km=1.417查图10-13得K=1.33;故载荷系数K=KK,K|K=1.5596)按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,由式10-13a得7)计算模数mc3、按齿根弯曲强度设计由式10-5得弯曲强度计算公式为(1)确定公式内的各计算数值1)由图10-20c查得小齿轮弯曲强度极限σ=520MPa,大齿轮弯曲强度极限σ?=380MPa;2)由图10-18取弯曲疲劳寿命系数K=0.87,K₂=0.91;3)计算弯曲疲劳许用应力。取弯曲疲劳安全系数S=1.4,由式10-12得4)计算载荷系数K。K=KK,KrKr=1×1.1×1×1.33=1.468机械设计课程设计5)查取齿形系数。由表10-5查得Y=2.65;Y=2.164、6)查取应力校正系数。由表10-5查得Y=1.58;Y=1.814.7)计算大、小齿轮的并加以比较。大齿轮的数值大。(2)设计计算由齿面接触疲劳强度计算的模数m大于齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数m的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳的强度所决定的承载能力,仅与齿轮直径(即模数与齿数的乘积)值m=1.5mm,按接触疲劳强度算的的分度圆直径的d=43.706mm,算出小齿轮齿数大齿轮齿数Z₂=5.4×29=156.6取Z,=157。曲疲劳强度,并做到结构紧凑,避免浪费。4、几何尺寸计算(1)计算分度圆直径Z,=157机械设计课程设计9(2)计算中心距(3)计算齿轮宽度b=φ,d₁=43.5mm取B₂=43.5mm,B₁=50mmc5、齿轮的结构设计齿轮的结构设计与齿轮的几何尺寸、毛坯、材料、加工方法、使用要求及经济等因素有关。小齿轮做成实心结构齿轮,大齿轮做成腹板式结构齿轮,齿轮零件图另绘图纸上。1)按照结构简图所示的传动方案,选用直齿圆柱齿轮传动。10095-88).为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度相差为40HBS。4)初选小齿轮齿数为Z₁=24,大齿轮齿数Z,=4.1×24=98.4;取Z₂=98。2、按齿面接触强度设计由设计计算公式(10-9a)进行式算,即d₁=43.5mmd₂=235.5ma=139.5mmb₁=50mmb₂=43.5mm机械设计课程设计(1)确定公式内的各计算数值1)试选载荷系数K₁=1.32)小齿轮传递的转矩T=1.375×10⁵N·mm°3)由表10-7选取齿宽系数φ,=1.4)由表10-6查得材料的弹性影响系数σmí=600MPa;大齿轮的接触疲劳强度极限σ2=550MPa。6)由公式10—13计算应力循环次数。N₁=60njLn=60×266.7×1×(2×8×300×10)=7.68×10⁸7)由图10-19取接触疲劳寿命系数Km=1.02,Kig=1.18)计算接触疲劳应力。取失效概率为1%,安全系数S=1,由式10-12得(2)计算1)试计算小齿轮分度圆直径d,代入lo,]中取较小的值。m=64.89mm。4)计算齿宽与齿高之比模数h=2.25m,=2.25×2.703mmh=2.25m,=2.25×2.703mm=6.083mm5)计算载荷系数。根据v=0.906m/s,7级精度,由图10—8查得动载系数K=1.05;由表10-2查得使用系数KA=1由表10-4插值法查的7级精度、小齿轮相对支撑非对称布置时,,Km=1.423查图10-13得K=1.35;故载荷系数K=KKrKK=1.4946)按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,由式10-13a得3、按齿根弯曲强度设计机械设计课程设计由式10-5得弯曲强度计算公式为(1)确定公式内的各计算数值1)由图10-20c查得小齿轮弯曲强度极限σ=520MPa,大齿轮弯曲强度极限σ2=380MPa;2)由图10-18取弯曲疲劳寿命系数K=0.87,K,=0.913)计算弯曲疲劳许用应力。取弯曲疲劳安全系数S=1.4,由式10-12得4)计算载荷系数K。K=K₄K,KraKrm=1×1.05×1×1.35=1.41755)查取齿形系数。6)查取应力校正系数。7)计算大、小齿轮的并加以比较。7)计算大、小齿轮的大齿轮的数值大。(2)设计计算机械设计课程设计由齿面接触疲劳强度计算的模数m大于齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数m的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳的强度所决定的承载能力,仅与齿轮直径(即模数与齿数的乘积)有关,可取由弯曲强度算得的模数2.203优先采用第一系列并就近圆整为标准值m=2.5mm,按接触疲劳强度算的的分度圆直径的d=67.9mm,算出小齿轮齿数大齿轮齿数Z₂=4.1×27=110.7取Z,=111。这样设计出的齿轮传动,既满足了齿面接触疲劳强度,又满足了齿根弯曲疲劳强度,并做到结构紧凑,避免浪费。4、几何尺寸计算(1)计算分度圆直径(2)计算中心距(4)计算齿轮宽度b=φ,d₁=67.5mm取B₂=67.5mm,B₁=73mm。5、齿轮的结构设计齿轮的结构设计与齿轮的几何尺寸、毛坯、材料、加工方法、使用要求及经济等因素有关。小齿轮做成实心结构齿轮,大齿轮做成腹板式结构齿轮。Z,=111d₂=277.5mma=172.5mmb₁=73mmb₂=67.5mm机械设计课程设计齿轮零件图另绘图纸上。齿轮齿数/n模数齿宽mm分度圆直高速传动啮合小齿轮大齿轮低速传动啮合小齿轮大齿轮五、轴的设计计算第一部分初估轴径、结构设计1、高速轴I的结构设计由于高速轴转速高,传动载荷不大时,为保证传动平稳,提高传动效率,将高速轴取为齿轮轴,使用深沟球轴承承载,一轴端连接电动机,采用刚性联轴器,对中性好。1)初轴的最小直径。先按公式15-2初步估计轴的最小直径。选取轴的材料为45钢,根据表15-3,选取A₀=110,于是得到高速轴I的最小直径和联轴器的孔径相适应,所以同时选取联轴器的型号。联轴器的计算转矩T。=KT,查表14-1,考虑转矩变化很小,选取机械设计课程设计按照计算转矩T。应小于联轴器公称转矩条件,查标准GB/T5014-2003,选用GY3型凸缘联轴器。半联轴器的孔径d₁=20mm,所以选用高速轴的最小直径为20mm。2)轴的结构设计。轴I的长度直径确定#2200求求班根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度:①由于联轴器一端连接电动机,另一端连接输入轴,所以该段直径尺寸受到电动机外伸轴直径尺寸的限制,选为D=20mm。该段轴连接联轴器,半联轴器与轴配合的毂孔长度为L=38mm,该段长度定为L。=34mm。②考虑到联轴器的轴向定位可靠,定位轴肩高度应达2.5mm,所以该段直径选为D=25mm。选取该段长度为L=54mm。③该段轴要安装轴承,考虑到轴肩要有2mm的圆角。因传动为圆柱直齿轮传动,只受径向力,故选用深沟球轴承。根据尺寸限制,初选用轴承型号为6206型,即该段直径定为D=30mm。该段安装轴承,参照工作要求长度至少16mm,考虑间隙和左端盖取该段为L=32mm。④该段轴为齿轮,考虑到轴肩要有2mm的圆角,经标准化,定为D=40mm。综合考虑齿轮与箱体内壁的距离、轴承与箱体内壁距离(采用油润滑),还有二级齿轮的宽度,定该段长度为L=80mm。⑤为了齿轮轴向定位可靠,定位轴肩高度应达5mm,所以该段直径选为D=46mm。考虑齿轮的宽度,根据齿轮校核,选定该段L=50mm.⑥轴肩固定轴承,直径为40mm。轴肩选定长度L=4mm。⑦该段轴要安装轴承,考虑到轴肩要有2mm的圆角,选用轴承6206型,即机械设计课程设计该段直径定为D=30mm。与③段一样取L=32mm。2、中速轴Ⅱ的结构设计:低速啮合、高速啮合均用锻造齿轮,低速啮合齿轮左端用甩油环定位,右端用轴肩定位,高速啮合齿轮左端用轴肩,右端用甩油环定位,两端深沟球轴承承载。1)初轴的最小直径。先按公式15-2初步估计轴的最小直径。选取轴的材料为45钢,根据表15-3,选取A₀=110,于是得到两端选用深沟球轴承,初选深沟球轴承代号为6208。所以选取轴的最小直径Dn=40mm到到不善3机械设计课程设计根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度:①该处安装轴承,初选轴承型号为6208,根据轴承的尺寸要求,选取该段直径为D=40mm。此段需安装轴承和甩油杯,用甩油杯以及端盖定位,故选取此段长度为L=38mm。②该处需安装低速齿轮啮合中的小齿轮,考虑到轴肩需要有圆角过度,初步经过强度计算选取此处直径为D=46mm。小齿轮的齿宽B=73mm。为了使甩油杯端面可靠的压紧齿轮,此轴段应短于齿轮宽度,所以选取此段长度为L=71mm。③此段为轴肩,轴肩高度h=0.1d=0.1×46=4.6mm选取故选取此处直径为D=56mm。此段是定位轴肩宽度b≥1.4h=1.4×5=7mm,所以选取L=8mm。④该处需安装高速齿轮啮合中的大齿轮,考虑到轴肩需要有圆角过度,初步经过强度计算选取此处直径为D=46mm。大齿轮的齿宽B=43.5mm。为了使甩油杯端面可靠的压紧齿轮,此轴段应短于齿轮宽度,所以选取此段⑤该处安装轴承,初选轴承型号为6208,根据轴承的尺寸要求,选取该段直径为D=40mm。此段需安装轴承和甩油杯,用甩油杯以及端盖定位,故选取此3、低速轴Ⅲ的结构设计采用锻造齿轮,齿轮左端用甩油环定位,右端用轴肩定位,为减轻轴的重量采用中轴颈,使用角接触球轴承承载,右端连接单排滚子链。1)初轴的最小直径。先按公式15-2初步估计轴的最小直径。选取轴的材料为45钢,根据表15-3,选取A₀=110,于是得到低速轴Ⅲ的最小直径和联轴器的孔径相适应,所以同时选取联轴器的型号。定d。=45mm机械设计课程设计T=K₄T₁=1.3×5.477×10⁵N·mm=711991N·mm按照计算转矩T。应小于联轴器公称转矩条件,查标准GB/T5014-2003,选用GY6型凸缘联轴器。半联轴器的孔径d,=45mm,所以选用低速轴的最小直径为45mm。2)轴的结构设计。A十□63根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度:①该处安装轴承,初选轴承型号为6211,根据轴承的尺寸要求,选取该段直径为D=55mm。此段需安装轴承和甩油杯,用甩油杯以及端盖定位,故选取此段长度为L=43mm。②该处需安装低速齿轮啮合中的大齿轮,考虑到轴肩需要有圆角过度,初步经过强度计算选取此处直径为D=60mm。大齿轮的齿宽B=67.5mm。为了使甩油杯端面可靠的压紧齿轮,此轴段应短于齿轮宽度,所以选取此段长度为L=66mm。③此段为轴肩,轴肩高度h=0.1d=0.1×60=6mm选取故选取此处直径为D=72mm。此段是定位轴肩宽度b≥1.4h=1.4×6=8.4mm,所以选取L=9mm。④此段与安装大齿轮直径相同,取D=60mm。此段长度与高速齿轮啮合的宽度有关。选取L=47mm。⑤该处安装轴承,初选轴承型号为6211,根据轴承的尺寸要求,选取该段直径为D=55mm。此段需安装轴承和甩油杯,用用油杯以及端盖定位,故选取此段长度为L=43mm.机械设计课程设计角。故选取直径D=50mm。长度L=40.缘联轴器。半联轴器的孔径d₁=45mm,所以此段直径为D=45mm。该段轴连接联轴器,半联轴器与轴配合的毂孔长度为L=84mm,该段长度定为L=80mm。第二部分强度校核选取中间轴Ⅱ进行强度校核:1、轴的强度校核计算:按弯扭合成强度计算。通过轴的结构设计,轴的主要结构尺寸,轴上零件的位置,以及外载荷和支反力的作用位置均已确定,轴上的载荷已可以求得,因而可按弯扭合成强度条件对轴进行强度校核计算。1)做出轴的计算简图轴上的分布载荷简化为集中力,其作用点取为载荷分布的中点。一起)2)做出弯矩图根据计算简图,分别按水平面和垂直面计算各力产生的弯矩。校核该轴L=63.5mmL₂=66.5mmL₃=49.25mm作用在齿轮上的圆周力:径向力:F=Ftan20°=1483N轴Ⅲ长度直径确定机械设计课程设计F=F+F₂-F=2037N垂直面的反支力:Fw₂=F,-Fw-F₁=146N水平面弯矩M=FL=3205×63.5=203517.5N·mmM=FL=2037×49.25=100322.25N·mm垂直弯矩M=FL=912×63.5=57912NmmM=-FL=-146×49.25=-7190.5Nomm总弯矩M₃=√M²₂+M²₂=V100322.25²+7190.5²=100579Nmm轴的载荷分析图:机械设计课程设计选择的材料为45钢,调质处理,由表15-1查得[σ机械设计课程设计六、键连接的选择和计算。1、中间轴Ⅱ中大齿轮的选择和校核:1)选择键连接的类型和尺寸因齿轮的精度为7级具有定心要求,应选用平键连接。由于齿轮不在轴端,故选用圆头普通平键(A型).根据轴的直径D=46mm,中查得键的截面尺寸为:宽度b=14mm,高度h=9mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列,取键长L=36mm。2)校核键连接的强度 k=0.5h=0.5×9mm=4.5mm。由式6-1得(合适)2、中间轴Ⅱ中小齿轮的选择和校核:1)选择键连接的类型和尺寸因齿轮的精度为7级具有定心要求,应选用平键连接。由于齿轮不在轴端,故选用圆头普通平键(A型)。根据轴的直径D=46mm,中查得键的截面尺寸为:宽度b=14mm,高度h=9mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列,取键长L=63mm。2)校核键连接的强度 k=0.5h=0.5×9mm=4.5mm。由式6-1得强度符合(合适)机械设计课程设计3、低速轴Ⅲ中大齿轮的选择和校核:1)选择键连接的类型和尺寸因齿轮的精度为7级具有定心要求,应选用平键连接。由于齿轮不在轴端,故选用圆头普通平键(A型)。根据轴的直径D=60mm,中查得键的截面尺寸为:宽度b=18mm,高度h=11mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列,取键长L=56mm。2)校核键连接的强度 k=0.5h=0.5×11mm=5.5mm。由式6-1得(合适)代号直径工作长度工作高度转矩极限应力轴无键安装中间轴14×9×36(圆轴18×11×56(圆七、滚动轴承的选择和计算1、高速轴I:轴承6206的校核,即轴承寿命校核。机械设计课程设计由于工作温度不高且冲击不大,故查表13-4和13-6可取f=1.00,f。=1.1、取ε=3。基本额定动载荷c=19500N、因传动采用圆柱直齿轮传动。所以只考虑受径向力,即p=F,则以题意不符合,重新选取轴承为6306型,基本额定动载荷c=27000N此时符合设计要求,可以达到使用寿命。2、中间轴Ⅱ:轴承6208的校核,即轴承寿命校核。高速轴采由于工作温度不高且冲击不大,故查表13-4和13-6可取f=1.00,f。=1.1。取ε=3。基本额定动载荷c.=29500N·因传动采用圆柱直齿轮传动。所以只考虑受径向力,即p=F机械设计课程设计以题意不符合,重新选取轴承为6308型,基本额定动载荷c=40800N此时符合设计要求,可以达到使用寿命。3、低速轴Ⅲ:轴承6211的校核,即轴承寿命校核。轴承寿命可由式进行校核,轴承只承受径向载荷的作用,由于工作温度不高且冲击不大,故查表13-4和13-6可取f=1.00,f,=1.1。取ε=3。基本额定动载荷c=43200N。因传动采用圆柱直齿轮传动。所以只考虑受径向力,即p=F,符合设计要求,可以达到使用寿命。八、联轴器的选择。1、高速轴I与电动机处联轴器的选择中间轴采低速轴采机械设计课程设计初步选择联轴器型号为GY3型,公称转矩T=112N●m,许用转速为9500r/min。计算电动机所需的转矩公称转矩T=KT=1.5×26.5N·mm=39.75N·mm所选联轴器符合设计要求,可以选用。2、低速轴Ⅲ与工作机处联轴器的选择初步选择联轴器型号为GY6型,公称转矩T=900N●m,许用转速为6800r/min。计算电动机所需的转矩公称转矩T=KT=1.5×537N·mm=806N·mm所选联轴器符合设计要求,可以选用。减速器的箱体是用以支持和固定轴系零件,保证传动件的啮合精度、良好轮滑及密封的重要零件。箱体结构对减速器的工作性能、加工工艺、材料消耗、质量及成本有很大的影响,设计时必需全面考虑。1、减速器采用铸造箱体的方法获得,并采用剖分式。名称符号公式取值箱座壁厚δ8箱盖壁厚δS=(0.8~0.85)S≥8mm8联轴器型联轴器型确定箱体各项参数机械设计课程设计地脚螺栓直径地脚螺栓数目n4注:对于二级圆柱齿轮减速器,a为低速级中心距。由表5-2的箱体结构尺寸:名称符号公式取值箱座凸缘厚度b箱盖凸缘厚度箱座底凸缘厚度b₂轴承旁连接螺栓直径M16箱盖与箱座连接螺栓直径0.5~0.6d,M12连接螺栓d,的间距L轴承盖螺钉直径0.4~0.5d,8视孔盖螺钉直径0.3~0.4d,8定位销直径d0.7~0.8d.d、d₁、d,至外箱壁距离查表5-3机械设计课程设计d,、d,至凸缘边缘距离C₂查表5-3轴承旁凸台半径C₂凸台高度h图7-2外箱壁至轴承座端面距离C₁+c,+(5~8)mm大齿轮顶圆与内箱壁距离齿轮端面与内箱壁距离箱盖肋厚0.85δ箱盖肋厚m₂轴承盖外径D₂D₂=D₀+2.5d₃mm轴承旁连接螺栓距离S图7-2凸台外径螺栓的扳手空间尺寸c,、c,和沉头座坑直径Dmm螺栓直径M12M16M20通气孔选用M16×M12螺塞M16至外箱壁距离C₁≥至凸缘边距离C₂≥沉头座坑直径D。≥2、附件的选择:为了使减速器具有较完善的性能,如注油、排油、通气、吊运、检查油面高度、检查传动件啮合情况、保证加工精度和拆装方便等,在减速器箱体上常需设置一些附加装置或零件,简称为附件。包括视孔与视孔盖、通气孔、油标、放油螺塞、定位销、启盖螺钉、吊运装置、油杯等。1)视孔和视孔盖:视孔用于检查传动件的啮合情况、轮滑状态、接触斑点及齿轮间隙,还可以用来注入轮滑油。视孔设置在箱盖的上部,便于观察传动件啮合区的位置。视孔盖用轧制钢板,和箱体之间用石棉橡胶纸密封垫片,防止漏油。2)通气器:通气器用于通气,是箱内外气压相同,避免由于运转时箱内温度升高,压强增大引起减速器漏油。选用一次过滤通气器,采用M16×机械设计课程设计3)油标指示器:油标是用来指示油面高度,设置在便于检查和油面较稳定之处。因油尺结构简单,故选取油尺。采用油尺为M12.4)放油孔和油塞:为了将污油排放干净,应在池底的最低位置设置放油孔,放油孔安装在减速器与其他部件不靠近的一侧,便于放油。平时放油孔用油塞堵住,选取石棉橡胶纸密封。选取螺塞的尺寸为M16×1.5.5)启盖螺钉:为了防止漏油,在箱座和箱盖结合面上涂有密封胶,结合面被粘住不易分开。所以在箱盖凸缘上设置2个启盖螺钉。拆卸箱盖时先拧动此螺钉将箱盖顶起。螺钉直径等于凸缘连接直径,选取M12×30.6)定位销:为了保证箱体轴承座孔和镗孔精度和装配精度,在箱体连接凸缘长度方向的两端面安置两个定位销,两个定位销相距远些可以提高定位精度。分配在凸缘的两边,定位销直径d=(0.7~0.8)d,,选取d=10mmc7)起吊装置:为了拆装和搬运减速器,在箱体上设置吊耳和吊钩。箱盖采用吊耳,箱座采用吊钩。M12×30十、润滑与密封:油面油面H1.滚动轴承的润滑:由于轴承周向速度为0.909小于2m/s,所以采脂润滑,为防止轴承室内的润滑脂流入箱体而造成油脂混合,在箱体轴承座箱内一侧装设甩油环。2.润滑油的选择:齿轮润滑油,考虑到该装置用于小型设备,选用L-AN68润滑油。轴承润滑脂,选用通用锂基润滑脂ZL—1,普遍应用在各种机械部位。3.密封方法的选取:选用凸缘式端盖易于调整,采用闷盖安装骨架式旋转轴唇型密封圈实现密封。密封圈型号按所装配轴的直径确定为毡圈25JB/ZQL-AN68润滑油机械设计课程设计4606-1986,毡圈50JB/ZQ4606-1986轴承盖结构尺寸按用其定位的轴承的外径决定。十一、设计小结经过十几天的努力,我终于将机械设计课程设计做完了.在这次机械设计课程设计计方案修改,这都暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足,计算出现了很多小问题,令我非常苦恼.后来在老师的指导下,我找到了问题所在之处,并将之解决.同时我还对机械设计基础的知识有了更进一步的了解.我不喜欢加夜班。当然不是害怕加班的辛苦。而是,明明可以在规定时间内完成的事情,为何非得将自己逼到慌乱的地步,加班加点的拼命赶呢!。“人是习惯的奴隶。”我一直这么认为的,也努力这么做着。不过这次为了搞设计,自己加了不少班,包括夜班。基本上,一天都呆在北区宿舍里面。晚上,也经常奋战到1.2点才睡觉。我这样说不是为了表明自己比起其他人来说更勤奋,况且这样恶劣的天气情况,大家也真的没有必要晚上挨冻搞设计,那样也太残酷了!尽管这次作业的时间是漫长的,过程是曲折的,但我的收获还是很大的.不仅仅掌握了设计一个完整机械的步骤与方法;也对机械制图、AutoCAD软件有了更进一步的掌握。对我来说,收获最大的是方法和能力.那些分析和解决问题的方法与能力.在整个过程中,我发现

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