展开式二级圆柱齿轮减速器课程设计说明书

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1、word 机械设计课程设计 题目题号:展开式二级圆柱齿轮减速器 学 院:装备制造学院 专业班级:金材1101 学生某某:X建收 学 号: 指导教师:成 绩: 年 月 日一数据800运输带工作速度Vm/s卷筒直径mm400二. 设计要求(1)选择电动机型号;(2)确定带传动的主要参数与尺寸;(3)设计减速器;(4)选择联轴器。三. 设计步骤1. 传动装置总体设计方案2. 电动机的选择3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比4. 传动装置的运动和动力参数计算5. 设计V带和带轮1. 传动装置总体设计方案1传动装置由三相交流电动机、二级减速器、工作机组成。2齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布

2、不均匀,要求轴有较大的刚度。3电动机转速较高,传动功率大,将带轮设置在高速级。传动装置简图:2. 电动机的选择电动机所需工作功率为:Pw=Tw*nw/9550 =Tw*60*1000V/(d*9550)=800*60*1000*1.4/(3.14*400*9550)=5.6 kw执行机构的曲柄转速为:nw=601000v/dr/min效率X围:1:2:圆柱齿轮 0.99 7级3:4:w =1*2*2*3*3*3*4*wPd = Pw / 又因为额定转速Ped Pd=6.67 Kw取Ped常用传动比:V带:i1=24圆柱齿轮:i2=35圆锥齿轮:i3=23i=i1i2i2=243535=1810

3、0 取i=1840N=Nwi=184057.83=10412313.2 r/min取N=1500r/min选Y132M-4电动机 Nm=1440r/min型号额定功率Ped满载转速 nm 启动转矩最大转矩中心高HY132M-41440r/min2.2.132mm3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比总传动比i=Nm/Nw=ivi减=i0i1i2i0为带传动传动比;i1为高速齿轮传动比;i2为低速级齿轮传动比;取V带传动比i0=3减速箱的传动比 i减=i/ i0= i1i2=按浸油深度要求推荐高速级传动比:一般i1=1.11.2i2,取i1=1.1 *i2。i1*i2=1.1 *i2i4. 计

4、算传动装置的运动和动力参数1各轴转速(r/min)n0=nm=1440 r/minn=nm/i0=480minn= n/i1r/minn = n/i2 r/min2各轴输入功率kWP0=Pd=6.67 kWP=P01 kWP = P23kWP = P 23 kWP= P 34 kW1=v=0.95, 2=齿=0.99,3=滚=0.98,4=联=0.99;注意:滚筒轴负载功率是指其输出功率,即: Pw=P3各轴输入扭矩T0=9550Pd/nmT=9550P/nT =9550P/nT =9550P/nT=9550P/n运动和动力参数结果如下表编号理论转速r/min输入功率kw输入转矩(Nmm)传动

5、比效率电机轴14403高速轴480中间轴低速轴滚筒轴电动机功率P=6.67KW,转速n=1440r/min 传动比i0=31 确定计算功率PcaPca=KA根据Pca,Nm查图8-11,选A带确定带轮的基准直径dd和验算带速V1) 初选小带轮的基准直径dd1由表8-6和表8-8,取小带轮的基准直径dd1=160 mm2) 验算带速v,按式8-13验算带的速度V=n1Dd1/(60*1000)=3.14*160*1440/(60*1000)=12.06 m/s又5 m/s VFd1所以被“压紧的轴承1 Fa1= Fae+ Fd2被“放松的轴承2 Fa2=Fd2=787.44N 2) 当量动载荷P

6、1和P2低速轴轴承选用7213AC, 由于有轻微震动,取,Fa1/Fr1P1=fp(XFr1+YFa1Fa2/Fr2=e,取X=1,Y=0P2=fp(XFr2+YFa2)=取Pmax3验算轴承寿命因为,所以按轴承1的受力大小验算LLh所选轴承可满足寿命要求。9. 键联接设计 1高速轴带轮的键联接根据d =35 mm,查机械课程设计手册,选用A型,bh=108,L=32 mm2中间轴齿轮的键联接根据d =54 mm,查机械课程设计手册,选用A型,bh=1610,L=50 mm3低速轴齿轮的键联接1 选择类型与尺寸根据d =67 mm,查机械课程设计手册,选用A型,bh=2012,L=70 mm2

7、键的强度校核(1) 键的工作长度l与键与轮毂键槽的接触高度kl = L -b= 70-20=50 mmk = 0.5h =6 mm(2) 强度校核此处,键、轴和轮毂的材料都是钢,查表6-2,有轻微震动,取p=110MPaTp = p键安全合格1 选择类型与尺寸根据d =60mm,查机械课程设计手册,选用C型,bh=1811 L=70mm2 键的强度校核(1) 键的工作长度l与键与轮毂键槽的接触高度kl = Lb/2=61 mmk = 0.5*h =6 mm(2) 强度校核此处,键、轴和轮毂的材料都是钢,查表6-2,有轻微震动,取p=110MPap = p键安全合格1.类型选择.选取联轴器的型号

8、:齿式联轴器11. 减速器箱体与附件1) 箱体主要尺寸采用HT200铸造箱体,水平剖分式箱体采用外肋式结构。箱内壁形状简单,润滑油流动阻力小,铸造工艺性好,但外形较复杂。箱体主要结构尺寸名称符号尺寸关系箱座壁厚=10mm箱盖壁厚11=10mm箱体凸缘厚度b,b1,b2箱座b=1.5*=15mm箱盖b1=1.5*=15mm箱底座b2=2.5*=25mm肋厚m,m1箱座m=0.85*=8mm箱盖m=0.85*=8mm地脚螺钉直径df0.036*a+12=21.08mm 取M22地脚螺钉数目nn=6轴承旁联接螺栓直径d1d1=0.75*df=18 mm 取M20箱盖、箱座联接螺栓直径d2(0.50.

9、6)* df取M10轴承端盖螺钉直径d3d3=0.40.5*df 取M8窥视孔盖螺钉直径d4d4=(0.30.4)*df 取 M10定位销直径d*d2=10 mmdf、d1、d2至箱壁外距离C1df: C1=30mmd1: C1=30mmd2: C1=30mmdf、d2至凸缘边缘的距离C2df: C2=26mmd1:C2=26mmd2: C2=26mm轴承旁凸台高度半径R1R1= C2=26mm箱体外壁至轴承座端面的距离l1l1=C1+C2+(510)=66 mm大齿轮顶圆至箱体内壁的距离1取18 mm齿轮端面至箱体内壁的距离2取15mm轴承端盖外径+55.5*1201轴1402轴1763轴轴

10、承旁联结螺栓距离1201轴1402轴1763轴2) 主要附件a窥视孔和视孔盖窥视孔应设在箱盖顶部能够看到齿轮啮合区的位置,其大小以手能伸进箱体进展检查操作为宜;窥视孔处应设计凸台以便于加工。视孔盖可用螺钉紧固在凸台上,并应考虑密封。b)通气器通气器设置在箱盖顶部或视孔盖上。较完善的通气器内部制成一定曲路,并设置金属网。考虑到环境因素选用了防尘性能好的二次过滤通气器。通气器选M22油面指示器用油标尺,其结构简单、在低速轴中常用。油标尺上有表示最高与最低油面的刻线。油标尺的安装位置不能太低,以防止有溢出油标尺座孔。油标尺选用M22c)放油孔和油塞放油孔应设置在油池的最低处,平时用螺塞堵住。采用圆柱

11、螺塞时,箱座上装螺塞处应设有凸台,并加封油垫片。放油孔不能高于油池底面,以免排油不净。选M22 d)起吊装置减速器箱体沉重,采用起吊装置起吊,在箱盖上铸有箱盖吊耳,为搬运整个减速箱,在箱座两端凸缘处铸有箱座吊耳。结构简单,加工方便。示意图:e)定位销常采用圆锥销做定位销。两定位销间的距离越远越可靠,因此,通常将其设置在箱体联接凸缘的对角处,并做非对称布置。取位销直径d8mmf)起盖螺钉起盖螺钉螺纹有效长度应大于箱盖凸缘厚度。起盖螺钉直径可与凸缘联接螺钉直径一样。各级齿轮的圆周速度相对都较小,所以采用油脂润滑。另外,传动件齿轮浸入油中的深度要求适当,既要防止搅油,又要充分的润滑。油池应保持一定的

12、深度和储油量。两级大齿轮直径应尽量相近,以便浸油深度相近。1润滑油牌号与油量计算润滑油牌号选择查机械课程设计手册,选用工业闭式齿轮油,代号L-CKC220,润滑油运动粘度为198-242mm2/s。3) 油量计算以每传递1KW功率所需油量为350-700,各级减速器需油量按级数成比例。该设计为双级减速器,每传递1KW功率所需油量为700-1400实际储油量:由高速级大齿轮浸油深度约1个齿高,但不小于10mm;低速大齿轮浸油深度在齿轮半径;大齿轮齿顶距箱底距离大于3050mm的要求得:设计值为50最低油深:最高油深:又箱体内壁总长:L=566mm箱体内壁总宽:b=208mm所以箱体有足够的储油量。2轴承的润滑与密封由于dn2高速级齿轮的圆周速度接近2m/s,所以轴承采用脂润滑。由于减速器工作场合的需要,选用抗水性较好,耐热性较差的钙基润滑脂GB491-87。轴承内密封:由于齿轮用油润滑,为了防止齿轮捏啮合时飞溅出的热油冲向轴承内部,增加轴承的阻力,需在轴承内侧设置挡油环。轴承外密封:在减速器的输入轴和输出轴的外伸段,为防止灰尘水份从外。伸段与端盖间隙进入箱体,所有选用毡圈密封。减速器外伸轴采用密封件,具体由各轴的直径取值定,轴承旁还设置封油盘。34 / 34

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