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文档简介
某花生去壳机的机械结构的校核计算过程案例1.1转轴的校核1.1.1初步确定转轴的直径计算滚筒转轴的输入功率:(4-1)由公式(4-1)得滚筒转轴的输入功率:计算滚筒转轴的转矩:(4-2)由式(4-2)得输入转轴的转矩:式中:——滚筒转轴的输入功率,kW;——滚筒转轴的转矩,。计算轴的最小直径,(4-3)取,由公式(4-3)得:考虑到滚筒转轴需要平键与带轮连接,故选定滚筒转轴最小直径25mm。1.1.2拟定滚筒转轴的装配方案滚筒转轴上各零部件装配关系如图4-1所示。图4-1滚筒转轴的装配示意图Fig.4-1Assemblydiagramofrotatingshaft滚筒转轴共分为三段,第一段滚筒转轴为与V带轮连接传动部位,其直径,长度,为保证V带轮的轴向定位,第一段转轴的左侧采用轴肩定位,右侧采用挡圈加螺母锁紧定位;第二段滚筒转轴用于安装轴承,并通过轴承座固定于机架上,其直径,长度;第三段滚筒转轴用于安装滚筒,其直径,长度为。滚筒转轴选择深沟球轴承6206作为连接方式,深沟球轴承不仅可以承受径向力,还可以承受一定的轴向力;深沟球轴承与转轴的轴向定位通过轴肩与轴承座来固定,本次设计的转轴直径尺寸的公差为K6。深沟球轴承6206的技术参数见表4-1。表4-1轴承技术参数表Tab.4-1Technicalparametertableofbearing轴承类型型号内径(mm)外径(mm)宽度(mm)Cr(kN)Cor(kN)脂润滑转速(r/min)油润滑转速(r/min)重量(kg)深沟球轴承620630621619.513.311000130000.1991.1.3.主轴的强度校核(1)滚筒转轴的受力图如图4-2所示。图4-2滚筒转轴的受力图Fig.4-2Axialspacestressdiagram(2)滚筒转轴在水平面上的受力分析如图4-3所示。图4-3滚筒转轴水平面上的受力分析图Fig.4-3Forcediagramofhorizontalplane作出水平面内的弯矩如图4-4所示。图4-4主轴水平面弯矩图Fig.4-4Bendingmomentdiagramofmainshafthorizontalplane(3)滚筒转轴在垂直平面内的受力分析如图4-5所示。图4-5滚筒转轴在垂直平面内的受力分析图Fig.4-5Forceanalysisofverticalplane作出垂直平面内的弯矩如图4-6。图4-6主轴垂直面弯矩图Fig.4-6Bendingmomentdiagramofperpendicularplaneplaneofmainshaft(4)合成弯矩图如图4-7所示。图4-7合成弯矩图Fig.4-7Compositebendingmomentdiagram(5)校核轴的强度。(4-4)(4-5)(4-6),(4-7)(4-8)(4-9)(4-10)由于,故主轴合格。1.1.4偏心轮转轴的设计偏心轮转轴为从动轴,初设其转速为:(4-12)偏心轮转轴的输入功率为:(4-13)偏心轮转轴的输入转矩为:(4-14)计算轴的最小直径,选取偏心轮转轴的材料为45钢,调质处理。取,由公式(4-3)得:考虑到偏心轮转轴需要平键与带轮连接,故选定滚筒转轴最小直径25mm。图4-8偏心轮转轴三维图Fig.4-8Threedimensionaldesignofeccentricaxle偏心轮转轴上各零部件装配关系如图4-9所示。图4-9偏心轮轴装配方案Fig.4-9Assemblyschemeofeccentricaxle1.2轴承的校核上文已选择滚筒转轴的轴承为6206型号的深沟球轴承;深沟球轴承所受径向力为:(4-15)(4-16)式中:,,,计算深沟球轴承所受的轴向力:,,(4-17)(4-18)选取冲击载荷系数,由公式(4-17)、(4-18)得:因为,所以按照轴承2计算轴承寿命:,故轴承寿命符合条件。1.3机架的校核花生去壳机的机架采用矩形钢管焊接而成,机架主要起支承与定位滚筒部件的作用,
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