无碳重力势能小车设计【含5张CAD图纸、优秀毕业论文】
实 习 总 结专 业: 机械设计制造及其自动化 性 质: 学 年: 班 级: 姓 名: 学 号: 机械工程学院毕业实习总结毕业实习期间我在学校进行了 JZQ(PM)-400 型减速器的拆卸实习,了解到了很多关于减速器的专业知识,对我的毕业设计有很大的帮助。减速器是由封闭在箱体内的齿轮传动或蜗杆传动所组成的独立部件,为了提高电动机的效率,原动 机提供的回转速度一般比工作机械所需的转速高,因此齿轮减逨器、蜗杆减速器常安装在机械的原动机 与工作机之间,用以降低输入的转速并相应地增大输出的转矩.在机器设备中被广泛采用。例如宝山钢 铁公司就有 10 多万台减速器,在其他机器中减速器也有大量应用。一、实习所用设备、工具及其他准备事项1、设备:JZQ(PM)-400 型减速器 1 台;金相显微镜;冲击试验机;箱式电阻炉;洛氏硬度计;砂轮机;2、工具:游标卡尺 1 把;活动扳手呆扳手各 1 把;套筒扳手 1 套;钢板尺 1 把;毛刷;3、准备:柴油;汽油;45 钢。1 箱体结构减速器的箱体用来支承和固定轴系零件,应保证传动件轴线相互位置的正确性,因而轴孔必须精确加工。箱体必须具有足够的强度和刚度,一面引起沿齿轮齿款上载荷分布不匀。为了增加箱体的刚度,通常在箱体上制出筋板。为了便于轴系零件的安装和拆卸,箱体通常制成剖分式。剖分面一般取在轴线所在的水平面内(即水平剖分 ,以便于加工。箱盖机盖和箱座机座之间用螺栓联接成一整体,为了使轴承座旁的联 接螺栓尽量靠近轴承座孔,并增加轴承支座的刚性,应在轴承座旁制出凸台。设计螺栓孔位置时,应注 意留出扳手空间。为保证箱体具有足够的刚度,能够承受坚向载荷和弯矩,在轴承孔附近加支撑肋即箱 肋。为保证减速器安置在基础上的稳定性并尽可能减少箱体底座平面的机械加工面积,箱体底座-般不 采用完整的平面。箱体通常用灰铸铁(HT150 或 HT200铸成,灰铸铁具有很好的铸造性能和减振性能,对于受冲击载 荷的重型减速器也可采用铸钢箱体。单件生产时为了简化工艺,降低成本可采用钢板焊接箱体。2 减速器附件(1)定位销:在精加工轴承座孔前,在箱盖和箱座的联接凸缘上配装定位销,以保证箱盖和箱座的装配精度,同时也保证了轴承座孔的精度。两定位圆锥销应设在箱体纵向两侧联接凸缘上,且不宜对称布置,以加强 定位效果。同时在确定销孔位置时应考虑加工箱座钻孔、铰孔的方便和不妨碍邻近联接螺栓的装拆,并且销钉长度应稍大于箱盖和箱座的厚度之和。(2)视孔盖为了检查传动件的啮合情况,并向箱体内加注润滑油,在箱盖的适当位置设置一观察孔,观察孔 多为长方形,视孔盖板平时用螺钉固定在箱盖上,盖板下垫有纸质密封垫片;以防漏油。(3)通气器减速器中的零件工作时产生的热量会使箱体内部的温度升髙,使箱内气体膨胀,压力增大。为防止 润滑油黏度随温度的升髙而下降,同时也防止润滑油从箱体分界处和外伸轴密封处泄漏,也在减速器的箱体顶部或观察孔盖板上应安装通气器。应注意的是,通气器的孔不能直通顶端,以免脏物掉入其内。(4)油尺为了检查箱体内的油面高度,及时补充润滑油,应在油箱便于观察和油面稳定的部位,最好在低速 级齿轮附近装设油面指示器。油面指示器分油标和油尺两类,图中釆用的是油尺。设计油尺倾斜角度时, 应使加工斜孔的刀具以及取放油尺时不致与箱座的上凸缘相碰。(5)油塞换油时,为了排放汚油和淸洗剂,应在箱体底部、油池最低位置设放油孔,平时放油孔用油寒旋 紧,放油螺塞和箱体结合面之间应加防漏垫圈。另外,为了便于污油流出,油孔一般做成向孔端倾斜 1-2 度的结构。(6)启盖螺钉装配减速器时,常常在箱盖和箱座结合面涂上水玻璃或密封胶,以增强密封效果,但却给开启箱盖带来困难。为此,在箱盖侧边的凸缘上开设螺纹孔,并拧入启盖螺钉。启箱盖吋,拧动启箱螺钉, 迫使箱盖与箱座分离。(7)起吊装置:为了便于搬运,需在箱体上设置起吊装置。图中箱盖上铸有两个吊耳,用于起吊箱盖。箱座上铸有 两个吊钩,用于吊运整台减速器。(8)平垫圈:既可起到保护工件表面、增加螺丝受力面积防止时间一长而造成螺丝松动,又可增加摩擦阻力; 由于其质地比螺丝软,压紧时压力过大它可以变形,从而防止螺丝崩断。二、有序的拆分减速器,观察传动系统的基本结构,并分祈传动系统中各种轴承部件的组合设计的特点。 1、拆卸减速器拆卸之前,要先淸除表面的灰尘及污垢,然后按拆卸的顺序给所有零、部件编号,并登记名称和数量,然后分类、分组保管,避免产生混乱和丢失;拆卸时避免随意敲打造成破坏,并防止碰伤、变形等, 以使再装配时仍能保证减速器正常运转。拆卸顺序:(1)拆卸观察孔盖;(2)拆卸箱体与箱盖连接螺栓,启出定位销,然后宁东启盖螺钉,卸下箱盖;(3)拆卸各轴两边的轴承端盖;(4)一边转动轴顺着旋转方向将高速轴轴系拆下,再用橡胶锤轻敲轴将低中素轴系拆卸下来;(5)最后拆卸其他附件如油标、油塞等。2、两级展开式阏柱齿轮减速器:结构简单、但齿轮相对 1 轴承的位置不对称,因此此要求轴有较大的刚度。高速级齿轮布置在远离转 矩输入端,这样,轴在转矩作用下产生的扭转变形和轴在弯矩作用下产生的弯矩变形可部分地互相抵消, 以减缓沿齿宽载荷分布不均匀的现象。它用于载荷比较平稳的场合。三个轴的齿轮均釆用斜齿,其优点 为:1、斜齿轮的齿廓是逐渐进入接触,又逐渐脱离接触的,故工作平稳;2、重合度较直齿轮大。缺点是: 1、存在轴向力;2、制造较困难。(1)轴承端盖(该减速器为嵌入式结构)为固定轴系部件的轴向位置并承受轴向力,轴承座孔两端用轴承盖封闭。轴承盖有凸缘式和嵌入式两种。凸缘式轴承盖的优点是拆装、调整轴承间隙方便,用螺钉固定密封性好,所以应用广泛,但零件数目较多,尺寸较大,外观不平整,而嵌入式轴承盖结构简单、紧凑,不需要用螺钉紧固、重量轻,轴承座端面与轴承孔中心线不需要严格垂直,但密封性较差,一般需摘端盖的外凸部分开槽,并加 O 型密封圈,装拆端盖和调整轴承间隙较麻烦,需打开机盖放只置和调整垫片,或釆用调节螺钉和压盖进行调节。 (2)挡圈(弹簧式)主要作用是防止轴承与轴承端盖直接接触而造成磨损或其他形式的破坏,并起到一定的密封作用。 (3)调整环:主要足用来调整轴承与轴承端盖的间隙,防止间隙过大使得轴系左右运动太大而产生太大的震动, 甚至打坏轴承端盖。在减速器设计时应注意的工艺问题减速器的设计是高校机械类专业进行初步设计训练的必选项目之一,一般高职髙专机械类专门开 设 1-2 周的 机械设计基础课程设计,设计一个单级或二级齿轮减速器。学生在进行设计时受力计算 一般不会出现问题,但在结构工艺方面就比较容易出问题,且现在市场出售的一些减速器的结构工艺也 存在问题。虽然这些结构工艺方面问题不是太大,但往往既影响制造又影响使用,下面我将常见结构工 艺方面问题指出并纠正,供大家参考。(1)减速器的上盖壳体而外缘设计不合理图 1 所示的内外缘都设计为 90 度,这样的铸件在起模时铸型容易被破坏,而图 2 所示结构有了斜度有利于铸型的起模。(2)加强筋的设计不合理为了增加箱体轴承座的强度,一般在箱体上设计加强筋,但图的加强筋由于成直角,在铸件冷却时由于各部位的厚薄不同存在冷却速度差,导致铸件产生很大的内应力,这是铸件开裂的主要原因之一,而图 4 的结构设计是采取尺寸平缓过渡,使内应力减少,铸件不易开裂。(3)箱体上的孔位置结构不利于钻孔图 5 上图虽然在图上标出了孔的位置,但在加工时无法正确钻孔,而图 5 下图在课题铸出一个平台之后就可以保证空的位置和精度了。图 6 的上下图的原理相同。典型零部件加工工艺1、轴类零件的加工轴式机械加工中常见的典型零件之一。它在机械中主要用于支承齿轮、带轮、凸轮以及连杆等传动 件,以传递扭矩。按结构形式不同,轴可以分为阶梯轴、锥度心轴、光轴、空心轴、曲轴、凸轮轴、偏 心轴、各种丝杆等,其中具有等强度特征阶梯传动轴应用较广,其加工工艺能全面地反映轴类零件的加 工规律和共性。根据轴类零件的功用和工作条件,其技术要求主要在以卜方面:尺寸精度:轴类零件的主要表面常为两类:一类是与轴承的内圈配合的外圆轴颈即支承轴颈, 用 于 确定轴的位置并支承轴,尺寸精度要求较髙,通常为 IT 5IT7;另-类为与各类传动件配合的轴颈 即配合轴颈,其精度稍低,常为 IT6IT9(2)几何形状精度:主要指轴颈表面、外圆锥面、锥孔等重要表面的圆度、圆柱度。其误差-般应 限制在尺寸公差范围内。对于精密轴,需在零件图上另行规定其几何形状精度。(3)相互位置精度:包括内外表面、重要轴面的同轴度、圆的径向跳动、重要端面对轴心线的垂直 度、端面间的平行度等。(4)表而粗糙度:轴的加工表面都有粗糙度的要求,一般根据加工 的可能性和经济性来确定。支承 轴颈常为 0.20.6 微米,传动件配合轴颈为 0.43.2 微米。(5)其他:倒角、倒棱及外观修饰等要求。轴类零件材料:常用 45 钢,精度较高的轴可选用 4Cr、轴承钢65Mn,也可选用球墨铸铁:对高速、重载的轴,选用20CrMnTi、20Mn2B、20Cr等低碳合金钢或 38CrMoAl 氮化钢。轴类毛坯:常用圆棒料和锻件,大型轴或结构复杂的轴采用铸件。毛坯经过加热锻造后,可使金属内部纤维组织沿表面均匀分布,获得较高的抗拉、抗弯和抗扭强度。热处理方面:锻造毛坯在加工前均需要安排正火或退火处理,使钢材内部晶粒细化,消除锻造应力,降低材料硬度,改善切削加工性能。调质一般安排在粗车之后、半精车之前,以获得良好的物理力学性能。表面淬火一般安排在精加工之前,这样可以纠正因淬火引起的局部变形。精度要求高的轴,在局部淬火或粗磨之后,还需进行低温时效处理。轴的材料 45 钢,则加工工序为:下坯一锻造一正火一粗车一调质一半精车一精车表面淬火一 低温回火或低温时效处理一粗磨一精磨。加工后的检验:单件小批生产中,尺寸精度一般用外径千分尺检验;大批量生产时,常采用光滑极限量规检验;长度大而精度高的工件的工件可用比较仪检验;表面粗糙度可用粗糙度样板进行检验;要求较高时则用光学显微镜或轮廓仪检验。圆度误差可用千分尺测出的工件同一截面内直径的最大差值之半来确定,也可用千分表借助 V 形铁来测量,若条件许可,可用圆度仪检验。圆柱度误差通常用千分尺测出同一轴向剖面内最大与最小值之差的方法来确定。主轴相互位置精度检验一般以轴两端顶尖孔或工艺锥堵上的顶尖孔为定位基准,在两支支承轴颈上方分别用千分表测量。2、箱体类零件的加工箱体类零件通常作为装配吋的基准零件。它们将轴、套、轴承、齿轮和端盖等零件装配联结起来,使其保持正确的相互位置关系,以传递转矩或改变转速来完成所需的运动或动力。因此,箱体类零件的结构设计、材料选择、加工质量对机器的工作精度、使用性能和寿命都有较大的影响。箱体零件结构特点:多为铸造件,结构复杂,壁薄且不均匀,加工部位多,加工难度大。 箱体零件的主要技术要求:轴颈支承孔孔径精度及相互之间的位置精度,定位销孔的精度与孔距精度;主要平面的精度;表面粗糙度等。箱体零件材料及毛坯:常选用灰铸铁(HT200 ,为减少毛坯铸造时产生的残余应力,箱体铸造后应安排人工时效。箱体的村料若为 HT200,则加工工序为:铸造一人工时效一喷涂底漆一粗加工精加工一油漆。箱体零件的检验:(1)孔的尺寸精度:一般用塞规检验;单件小批生产时可用内径千分尺或内径千分表检验:若精度要求很高可用气动量仪检验。(2)平面的直线度:可用平尺和厚薄规或水平仪与桥板检验。(3)平面的平面度:可用准直仪或水平仪与桥板检验,也可用涂色检验。(4)同轴度检验:一般工厂常用检验棒检验同轴度。(5)孔间距和孔轴线平行检验:根据孔距精度的高低,可分别使用游标卡尺或千分尺,也可用块规测量。三坐标测量机可同时对零件的尺寸、形状和位置等进行高精度的测量。3、圆柱齿轮的加工齿轮是机械工业的标志,它是用来按规定的速比传递运动和动力的重要零件,在各种机器和仪器中应用非常普遍,尤以圆柱齿轮的应用较为广泛,其精度要求:(1) 运动精度:确保齿轮准确的传递运动和恒定的传动比,要求最大转角误差不能超过相应的规定(2) 工作平稳性 : 要求传动平稳,振动、冲击、噪声小。(3)齿面接触精度:为保证传动中载荷分布均匀,齿面接触要求均匀,避免局部载荷过大、应力集中等造成过早磨损或折断。(4)齿侧间隙:要求传动中的非工作面留有间隙以补偿温升、弹性形变和加工装配的误差并利于润滑油的储存和油膜的形成。齿轮材料的选择:根椐使用要求和工作条件选取合适的材料,普通齿轮选用中碳钢和中碳合金钢, 如 40、45、50、40MnB、42SiMn、35SiMn2MoV 等:要求高的齿轮可选取 20 Mn2B、18CrMnTi、30 CrMnTi、 20Cr 等低碳合金钢:对于低速轻载的开式传动可选取 ZG40、ZG45 等铸钢材料或灰口铸铁;非传力齿轮可选取尼龙、夹布胶木或塑料。齿轮毛坯:毛坯的选择取决于齿轮的材料、形状、尺寸、使用条件、生产批量等因素,常用的毛坯种类有:铸铁件:用于受力小、无冲击、受力不大的齿轮;棒料:用于尺寸小、结构简单、受力不大的齿轮;锻坯:用于高速重载齿轮;铸钢坯:用于结构复杂、尺寸较大不易锻造的齿轮。齿轮热处理:在齿轮加工工艺过程中,热处理工序的位置安排十分重要,它直接影响齿轮的力学性能及切削加工的难易程度。一般在齿轮加工中有两种热处理工序:毛坯热处理:为了消除锻造和粗加工造成的残余应力,改善齿轮材料内部的金相组织和切削加工性能,在齿轮毛坯加工前后安排的预先热处理为正火或调质。齿面热处理:为了提高齿面硬度,增加齿轮的承载能力和耐磨性而进行的齿面高频淬火、渗碳淬火、碳氮共渗和渗氮等热处理工序,安排在滚、插、剃齿之后,珩、磨齿之前。二级展开式减速器所用圆柱齿轮的材料若为 45 钢,则加工工序为:毛坯形成(棒料)-粗加工-半精加工-热处理(调质、渗碳淬火、齿面高频淬火等)-精加工通过本次实习让我进一步的了解了减速器的从设计到加工的多方面知识深刻的理解了设计与制造之间的内在联系,通过本次实习对我个人有很大的提高,对我的毕业设计有很大的帮助。
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