机械设计课程--带式运输机传动装置中的同轴式1级圆柱齿轮减速器 目 录 UZ-pN_!Z:
设计任务书……………………………………………………1 \,m*CYs`
传动方案的拟定及说明………………………………………4 r0OP !u
电动机的选择…………………………………………………4 TQ~a5q
计算传动装置的运动和动力参数……………………………5 ES(qu]CjI
传动件的设计计算……………………………………………5 I~HA
ad,k
轴的设计计算…………………………………………………8 E&"V~
滚动轴承的选择及计算………………………………………14 19[.&-u"
键联接的选择及校核计算……………………………………16 Ag{)?5/d_
连轴器的选择…………………………………………………16 H:Q4!<
减速器附件的选择……………………………………………17 WK0IagYw
润滑与密封……………………………………………………18 +~1FKLu
设计小结………………………………………………………18 GAs.?JHd
参考资料目录…………………………………………………18 :Ez*<;pF'
机械设计课程设计任务书 6\UIp#X
题目:设计一用于带式运输机传动装置中的同轴式二级圆柱齿轮减速器 g%)cyri
一. 总体布置简图 osO\ib_%
1—电动机;2—联轴器;3—齿轮减速器;4—带式运输机;5—鼓轮;6—联轴器 oBnes*
二. 工作情况: =|fB":vk
载荷平稳、单向旋转 4UPxV"H
三. 原始数据 -) +B!"1
鼓轮的扭矩T(N•m):850 _$vbb#QXZG
鼓轮的直径D(mm):350 Jh4pY#aF
运输带速度V(m/s):0.7 xMpgXB!'
带速允许偏差(%):5 WXf[W
使用年限(年):5 +'w6=qI
工作制度(班/日):2 150x$~{/
四. 设计内容 Hkf]=kPy*
1. 电动机的选择与运动参数计算; %5n'+- XVj
2. 斜齿轮传动设计计算 Fl(j,B6Z
3. 轴的设计 W%MS,zkAE
4. 滚动轴承的选择 U9\w)D|+eE
5. 键和连轴器的选择与校核; y\:Ma7V
6. 装配图、零件图的绘制 <|E*aR|M
7. 设计计算说明书的编写 ts,V+cEA
五. 设计任务 .WBp!*4
1. 减速器总装配图一张 XrXW6s;Z
2. 齿轮、轴零件图各一张 z63y8
3. 设计说明书一份 7?vj+1;
六. 设计进度 &
\C1QkI
1、 第一阶段:总体计算和传动件参数计算 yI-EF)A@;
2、 第二阶段:轴与轴系零件的设计 B<G,{k
3、 第三阶段:轴、轴承、联轴器、键的校核及草图绘制 T}"[f/:N/
4、 第四阶段:装配图、零件图的绘制及计算说明书的编写 2P=~6(
传动方案的拟定及说明 ZP0D)@8
由题目所知传动机构类型为:同轴式二级圆柱齿轮减速器。故只要对本传动机构进行分析论证。 q}z`Z/`/
本传动机构的特点是:减速器横向尺寸较小,两大吃论浸油深度可以大致相同。结构较复杂,轴向尺寸大,中间轴较长、刚度差,中间轴承润滑较困难。 X<v1ES$
电动机的选择 alsD TQ'
1.电动机类型和结构的选择 *
]D{[hV
因为本传动的工作状况是:载荷平稳、单向旋转。所以选用常用的封闭式Y(IP44)系列的电动机。 q(2ZJn13f
2.电动机容量的选择 ZC^NhgX
1) 工作机所需功率Pw (bB"6
#TI
Pw=3.4kW 3m &
2) 电动机的输出功率 CHCT
e
Pd=Pw/η U+["b-c
η= =0.904 o?IrDQ2gmh
Pd=3.76kW (Y^tky$9
3.电动机转速的选择 hL}ZPHA
nd=(i1’•i2’…in’)nw I;G(Wj
初选为同步转速为1000r/min的电动机 _S-@|9\
4.电动机型号的确定 ['K}p24,
由表20-1查出电动机型号为Y132M1-6,其额定功率为4kW,满载转速960r/min。基本符合题目所需的要求 =u.23#.
计算传动装置的运动和动力参数 }iUpBn
传动装置的总传动比及其分配 rP!GS
_RG
1.计算总传动比 :"@-Bcln
由电动机的满载转速nm和工作机主动轴转速nw可确定传动装置应有的总传动比为: #veV {,g
i=nm/nw %E [HMq<H
nw=38.4 Zzb?Nbf
i=25.14 Nn U`u.$D
2.合理分配各级传动比 DhsvN&yNM
由于减速箱是同轴式布置,所以i1=i2。 Z
B!~@Vf
因为i=25.14,取i=25,i1=i2=5 Fw}|c
速度偏差为0.5%<5%,所以可行。 @:>gRD
各轴转速、输入功率、输入转矩 dI!/H&`B]
项 目 电动机轴 高速轴I 中间轴II 低速轴III 鼓 轮 <jM
{ <8-
转速(r/min) 960 960 192 38.4 38.4 47f\
功率(kW) 4 3.96 3.84 3.72 3.57 MY}K.^4^
转矩(N•m) 39.8 39.4 191 925.2 888.4 uotW[L9
传动比 1 1 5 5 1 D`KaIqLz
效率 1 0.99 0.97 0.97 0.97 h[<l2fy
9^nRwo
传动件设计计算 t-<BRnxhE
1. 选精度等级、材料及齿数 H(y Gh
1) 材料及热处理; K5jeazasp
选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢(调质),硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS。 TgHUH>k
2) 精度等级选用7级精度; $~%h4
3) 试选小齿轮齿数z1=20,大齿轮齿数z2=100的; ,g,Hb\_R)
4) 选取螺旋角。初选螺旋角β=14° $2-_j)+
2.按齿面接触强度设计 V\l@_%D[(v
因为低速级的载荷大于高速级的载荷,所以通过低速级的数据进行计算 sc6NON#
按式(10—21)试算,即 l/\D0\x2
dt≥ :)&vf<JL
1) 确定公式内的各计算数值 6GqC]rd*:
(1) 试选Kt=1.6 8Kk41 =
(2) 由图10-30选取区域系数ZH=2.433 JZ&_1~Z=
(3) 由表10-7选取尺宽系数φd=1 ?zbW z=nq
(4) 由图10-26查得εα1=0.75,εα2=0.87,则εα=εα1+εα2=1.62 o/n4M]G
(5) 由表10-6查得材料的弹性影响系数ZE=189.8Mpa t`>Z#=cl\
(6) 由图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限σHlim1=600MPa;大齿轮的解除疲劳强度极限σHlim2=550MPa; -*Th=B-
(7) 由式10-13计算应力循环次数 ;P/ 4.|<
N1=60n1jLh=60×192×1×(2×8×300×5)=3.32×10e8 %&q}5Y4!
N2=N1/5=6.64×107 qV/>d',
(8) 由图10-19查得接触疲劳寿命系数KHN1=0.95;KHN2=0.98 {];-b0MS~
(9) 计算接触疲劳许用应力 vJV/3-yX
取失效概率为1%,安全系数S=1,由式(10-12)得 l\uNh~\
[σH]1==0.95×600MPa=570MPa |{_>H'
[σH]2==0.98×550MPa=539MPa Xkg
[σH]=[σH]1+[σH]2/2=554.5MPa NSH4 @x
2) 计算 /H3w7QU
(1) 试算小齿轮分度圆直径d1t >mG64N
d1t≥ = =67.85
ARs]qUY
(2) 计算圆周速度 AYpvGl'
v= = =0.68m/s TY'61xWi
(3) 计算齿宽b及模数mnt _mwt{D2r}
b=φdd1t=1×67.85mm=67.85mm ~!cxRd5;F
mnt= = =3.39 %~PT7"4
h=2.25mnt=2.25×3.39mm=7.63mm \j3dB
tc
b/h=67.85/7.63=8.89 XrWWV2[
(4) 计算纵向重合度εβ bSz7?NAp
εβ= =0.318×1×tan14 =1.59 ~1 31|e`C
(5) 计算载荷系数K
UT9u?
已知载荷平稳,所以取KA=1 ]^>:)q
根据v=0.68m/s,7级精度,由图10—8查得动载系数KV=1.11;由表10—4查的KHβ的计算公式和直齿轮的相同, Bx#=$ka
故 KHβ=1.12+0.18(1+0.6×1 )1×1 +0.23×10 67.85=1.42 K}^#VlY9
由表10—13查得KFβ=1.36 B&0W P5OF
由表10—3查得KHα=KHα=1.4。故载荷系数 bovAFdHW
K=KAKVKHαKHβ=1×1.03×1.4×1.42=2.05 n;Q8Gg2U
(6) 按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,由式(10—10a)得 t8rFn
d1= = mm=73.6mm $bFK2yx?=
(7) 计算模数mn Xtz:^tg
mn = mm=3.74 j0V/\Ep)T<
3.按齿根弯曲强度设计 s(J>yd=
由式(10—17 mn≥ i. (Af$
1) 确定计算参数 ,sL%Ykr
(1) 计算载荷系数 xIC@$GP
K=KAKVKFαKFβ=1×1.03×1.4×1.36=1.96 -B&(&R
(2) 根据纵向重合度εβ=0.318φdz1tanβ=1.59,从图10-28查得螺旋角影响系数 Yβ=0。88 CH
29kQ
0K26\1
(3) 计算当量齿数 o[iN/
z1=z1/cos β=20/cos 14 =21.89 c;fLM`{*
z2=z2/cos β=100/cos 14 =109.47 +}a(jO
(4) 查取齿型系数 fwV2b<[
由表10-5查得YFa1=2.724;Yfa2=2.172 #8yo9g6
(5) 查取应力校正系数 lG%697P
由表10-5查得Ysa1=1.569;Ysa2=1.798 |%mZ|,[
(6) 计算[σF] TjYHoL5
σF1=500Mpa tp>YsQy]8
σF2=380MPa K,,) FM
KFN1=0.95 " QiR
KFN2=0.98 v$Hz)J.01
[σF1]=339.29Mpa !4'F z[RK
[σF2]=266MPa l:uQ#Z)
(7) 计算大、小齿轮的 并加以比较 (;%T]?<9#
= =0.0126 H"6x/&s.=k
= =0.01468 $D#h, `
大齿轮的数值大。 b \ln XN
2) 设计计算 vZ"gCf3#?3
mn≥ =2.4 wlaPE8Gc
mn=2.5 6[c|14l
4.几何尺寸计算 /#H P;>!n
1) 计算中心距 Rqp#-04*W
z1 =32.9,取z1=33 )H{1Xjh-
z2=165 t^FE]$,
a =255.07mm MJ1qU}+]
a圆整后取255mm orH6R8P]
2) 按圆整后的中心距修正螺旋角 -OlrA{=c_
β=arcos =13 55’50” H>+])~#
3) 计算大、小齿轮的分度圆直径 o,dp{+({
d1 =85.00mm 3mo4;F,h9
d2 =425mm -bzlp7q*
4) 计算齿轮宽度 1BU97!
b=φdd1 xd^Pkf
b=85mm e&d$kUJrq
B1=90mm,B2=85mm to</
5) 结构设计 X~0-W Bz
以大齿轮为例。因齿轮齿顶圆直径大于160mm,而又小于500mm,故以选用腹板式为宜。其他有关尺寸参看大齿轮零件图。 ]Z8u0YtM)
轴的设计计算 3WGE T[3
拟定输入轴齿轮为右旋 8Sj<,+XFq
II轴: C|TQf8
1.初步确定轴的最小直径 ": M]3.
d≥ = =34.2mm sIgTSdk
2.求作用在齿轮上的受力 fI<LxU_n:
Ft1= =899N R P<M
Fr1=Ft =337N EHm*~Sd
Fa1=Fttanβ=223N; 0lg'QG>
Ft2=4494N =CK% Zo
Fr2=1685N \]]K{DO
Fa2=1115N 8:V,>PH
3.轴的结构设计 VPYLDg.'
1) 拟定轴上零件的装配方案 w
a(Y[]V
i. I-II段轴用于安装轴承30307,故取直径为35mm。 W6NhJ#M7
ii. II-III段轴肩用于固定轴承,查手册得到直径为44mm。 KYm8|]'g
iii. III-IV段为小齿轮,外径90mm。 Jj>Rzj!m
iv. IV-V段分隔两齿轮,直径为55mm。
S
W%>8
v. V-VI段安装大齿轮,直径为40mm。 SefhOh^,V
vi. VI-VIII段安装套筒和轴承,直径为35mm。 >B**fZ~L
2) 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度 ~Dq-q6-@t
1. I-II段轴承宽度为22.75mm,所以长度为22.75mm。 |7c],SHm
2. II-III段轴肩考虑到齿轮和箱体的间隙12mm,轴承和箱体的间隙4mm,所以长度为16mm。 zP #:Tv'
3. III-IV段为小齿轮,长度就等于小齿轮宽度90mm。 ]A%3\)r
4. IV-V段用于隔开两个齿轮,长度为120mm。 zMbFh_dcq
5. V-VI段用于安装大齿轮,长度略小于齿轮的宽度,为83mm。 J4::.r
6. VI-VIII长度为44mm。 V=8db%^
4. 求轴上的载荷 B+Qf?1f
66 207.5 63.5 SQ4^sk_!
Fr1=1418.5N 63=&??4
Fr2=603.5N C`i#7zsH
查得轴承30307的Y值为1.6 `J,>#Y6(J
Fd1=443N ^7aqe*|vm
Fd2=189N q&-mbWBj
因为两个齿轮旋向都是左旋。 <PDCM8
故:Fa1=638N :a;F3NJ
Fa2=189N +a.2\Qt2A
5.精确校核轴的疲劳强度 oLKliA=q
1) 判断危险截面 yO%^[c?
由于截面IV处受的载荷较大,直径较小,所以判断为危险截面 u'l4=e
2) 截面IV右侧的 Az:~|P
%eDSo9Y
截面上的转切应力为 7gf(5p5ZV
由于轴选用40cr,调质处理,所以 'fU #v`i
([2]P355表15-1) k37?NoT
a) 综合系数的计算 _D{A`z
由 , 经直线插入,知道因轴肩而形成的理论应力集中为 , , Gkuqe3
([2]P38附表3-2经直线插入) >o1dc*
轴的材料敏感系数为 , , u.X]K:Yow
([2]P37附图3-1) <?7qI8 5OT
故有效应力集中系数为 -z`FKej
查得尺寸系数为 ,扭转尺寸系数为 , \[3~*eX6
([2]P37附图3-2)([2]P39附图3-3) D}y W:Pi'
轴采用磨削加工,表面质量系数为 , gxVr1DIkN
([2]P40附图3-4) <jV,VKL#
轴表面未经强化处理,即 ,则综合系数值为 Gb`)d
b) 碳钢系数的确定 9
fB|e|
碳钢的特性系数取为 , yR>P
c) 安全系数的计算 n<8WjrK
轴的疲劳安全系数为 1}wDc$O
故轴的选用安全。 N=1ue`i
I轴: gW~T{+f
1.作用在齿轮上的力 qBBCnT
FH1=FH2=337/2=168.5 s oY\6mHio
Fv1=Fv2=889/2=444.5 88_ef7w
2.初步确定轴的最小直径 BN79\rt
#b[bgxm
3.轴的结构设计 tI{]&dev
1) 确定轴上零件的装配方案 eWAD;x?.
2)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度 S3%2T
d) 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25mm。 7o+L
e) 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30。 4u}Cki,vOK
f) 该段轴要安装轴承,考虑到轴肩要有2mm的圆角,则轴承选用30207型,即该段直径定为35mm。 akyMW7'3V<
g) 该段轴要安装齿轮,考虑到轴肩要有2mm的圆角,经标准化,定为40mm。 >p-UQc
h) 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46mm。 vz4(
k/
i) 轴肩固定轴承,直径为42mm。 8C3oi&av/{
j) 该段轴要安装轴承,直径定为35mm。 5m~9Vl-&
2) 各段长度的确定 D{B?2}X
各段长度的确定从左到右分述如下: *`+zf7-f
a) 该段轴安装轴承和挡油盘,轴承宽18.25mm,该段长度定为18.25mm。 G"FO%3&|
b) 该段为轴环,宽度不小于7mm,定为11mm。 %9>w|%+;U+
c) 该段安装齿轮,要求长度要比轮毂短2mm,齿轮宽为90mm,定为88mm。 ,A` |jF
d) 该段综合考虑齿轮与箱体内壁的距离取13.5mm、轴承与箱体内壁距离取4mm(采用油润滑),轴承宽18.25mm,定为41.25mm。 95'+8*YCY
e) 该段综合考虑箱体突缘厚度、调整垫片厚度、端盖厚度及联轴器安装尺寸,定为57mm。 =8 @DYz'
f) 该段由联轴器孔长决定为42mm 8HKv_vl
4.按弯扭合成应力校核轴的强度 e&
`"}^X;I
W=62748N.mm 6m?<"y8]
T=39400N.mm !lfE7|\p
45钢的强度极限为 ,又由于轴受的载荷为脉动的,所以 。 4O-LLH
6{.U7="
III轴 y5eEEG6
1.作用在齿轮上的力 o+.L@3RT4
FH1=FH2=4494/2=2247N KuJ9bn{u!C
Fv1=Fv2=1685/2=842.5N Nt$4;
2.初步确定轴的最小直径 (/I6Wa
3.轴的结构设计 *w@1@6?j
1) 轴上零件的装配方案 Im~DK
2) 据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度 GrG'G(NQ
I-II II-IV IV-V V-VI VI-VII VII-VIII i5TGK#3o
直径 60 70 75 87 79 70 _$AM=?P&
长度 105 113.75 83 9 9.5 33.25 :L@;.s
MuD
? KK
5.求轴上的载荷 2om:S+3)2
Mm=316767N.mm zk{d*gN
T=925200N.mm ![B|Nxq}@
6. 弯扭校合 ^ELZ35=qZ
滚动轴承的选择及计算 fr(Ja;
I轴: J*rYw5QB
1.求两轴承受到的径向载荷 +ytP5K7
5、 轴承30206的校核 >ZkL`!:s
1) 径向力 mce qZv
2) 派生力 H14Q-2U1xa
3) 轴向力 op`9(=DJ]
由于 , :8@)W<>%
所以轴向力为 , x"q]~u<rB
4) 当量载荷 rEWJ3*Hb
由于 , , lkT :e)w
所以 , , , 。 ;j1
SSHZ
由于为一般载荷,所以载荷系数为 ,故当量载荷为 -*mbalU,J
5) 轴承寿命的校核 /lECgu*#69
II轴: crv#IC2
6、 轴承30307的校核 `\VtTS
1) 径向力 mBwz.KEm<
2) 派生力 m?Y-1!E0
, e;XRH<LhAU
3) 轴向力 3=n6NTL
由于 , 0+iRgnd9?
所以轴向力为 , `W1uU=c
4) 当量载荷 fCUx93,>z
由于 , , 8zHx$g
所以 , , , 。 s]99'Q",
由于为一般载荷,所以载荷系数为 ,故当量载荷为 CjPdN#*l
5) 轴承寿命的校核 zlEI_th:~
III轴: O=bkq}
7、 轴承32214的校核 GkU_01C
1) 径向力 ~v(c9I)
2) 派生力 4)e1K/PJ)
3) 轴向力
VX&g[5zr
由于 , b/[X8w'VP
所以轴向力为 , # l9VTzi
4) 当量载荷 % WDTnEm
由于 , , ?n{m2.H
所以 , , , 。 k-jFT3b$
由于为一般载荷,所以载荷系数为 ,故当量载荷为 Y$v d@Q
5) 轴承寿命的校核 ;O)*!yA(GG
键连接的选择及校核计算 yL
asoh
?<4pYEP
代号 直径 JfkEJk<
(mm) 工作长度 H^kOwmSzh
(mm) 工作高度 =SmU;t>t/
(mm) 转矩 h'S0XU
;
(N•m) 极限应力 TY%c`Q5
(MPa) s/@uGC0>
高速轴 8×7×60(单头) 25 35 3.5 39.8 26.0 =KQIrS:
12×8×80(单头) 40 68 4 39.8 7.32 %' WC7s
中间轴 12×8×70(单头) 40 58 4 191 41.2 mRAt5a#is
低速轴 20×12×80(单头) 75 60 6 925.2 68.5 ffk>IOH
18×11×110(单头) 60 107 5.5 925.2 52.4 j_,/U^Ws|f
由于键采用静联接,冲击轻微,所以许用挤压应力为 ,所以上述键皆安全。 v`mB82s
连轴器的选择 %1p-DX6
由于弹性联轴器的诸多优点,所以考虑选用它。 B~}BDnu 6
二、高速轴用联轴器的设计计算 %0y-f
由于装置用于运输机,原动机为电动机,所以工作情况系数为 , (L4llZ;q
计算转矩为 YSxr(\~j
所以考虑选用弹性柱销联轴器TL4(GB4323-84),但由于联轴器一端与电动机相连,其孔径受电动机外伸轴径限制,所以选用TL5(GB4323-84) l@SV!keQ
其主要参数如下: `EgX#
材料HT200 QaLaw-lx
公称转矩 OMk3\FV2Z
轴孔直径 , Dn<3#V
轴孔长 , EG^
rh;
装配尺寸 ;B
|
半联轴器厚 L44|/~
([1]P163表17-3)(GB4323-84 }.D18bE(
三、第二个联轴器的设计计算 3c#^@Bj(-e
由于装置用于运输机,原动机为电动机,所以工作情况系数为 , [@/p 8I
计算转矩为 \YJQN3^46>
所以选用弹性柱销联轴器TL10(GB4323-84) JcYY*p
其主要参数如下: XSof{:V
材料HT200 [L-wAk:Fb
公称转矩 ^7>~y(
轴孔直径 A?04,l]y
轴孔长 , 4P?`<K'
装配尺寸 f%n ;Z}=
半联轴器厚 eXsp0!v
([1]P163表17-3)(GB4323-84 vG6*[c8
减速器附件的选择 v(0ujfSR0
通气器 ?4 wl
由于在室内使用,选通气器(一次过滤),采用M18×1.5 "
]k}V2l
油面指示器 .= ~2"P
选用游标尺M16 ?99r>01>
起吊装置 QsKnaRT
采用箱盖吊耳、箱座吊耳 oMYFfnoAa
放油螺塞 ZYY~A_C
选用外六角油塞及垫片M16×1.5 wKdWE`|y
润滑与密封 %VB4/~ "
一、齿轮的润滑 +fM8
采用浸油润滑,由于低速级周向速度为,所以浸油高度约为六分之一大齿轮半径,取为35mm。 Jm)7!W%3
二、滚动轴承的润滑 ?/T=Gk
由于轴承周向速度为,所以宜开设油沟、飞溅润滑。 Ar~<l2,{r
三、润滑油的选择 ,Gbc4x
齿轮与轴承用同种润滑油较为便利,考虑到该装置用于小型设备,选用L-AN15润滑油。 :''Swi<H
四、密封方法的选取 d^54mfgI
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。 6qmV/DL
密封圈型号按所装配轴的直径确定为(F)B25-42-7-ACM,(F)B70-90-10-ACM。 POc<XLZB
轴承盖结构尺寸按用其定位的轴承的外径决定。 yz,_\{}
设计小结 x ]}'H
由于时间紧迫,所以这次的设计存在许多缺点,比如说箱体结构庞大,重量也很大。齿轮的计算不够精确等等缺陷,我相信,通过这次的实践,能使我在以后的设计中避免很多不必要的工作,有能力设计出结构更紧凑,传动更稳定精确的设备。