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机械设计课程设计+齿轮篇

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目录

一.设计任务书 (2)

二. 传动装置总体设计 (3)

三.电动机的选择 (4)

四. V带设计 (6)

五.带轮的设计 (8)

六.齿轮的设计及校核 (9)

七.高速轴的设计校核 (14)

八.低速轴的设计和校核 (21)

九.轴承强度的校核 (29)

十.键的选择和校核 (31)

十一.减速箱的润滑方式和密封种类的选择 (32)

十二. 箱体的设置 (33)

十三. 减速器附件的选择 (35)

十四.设计总结 (37)

十五。参考文献 (38)

一.任务设计书

二、传动装置的总体设计。

采用单级皮带传动设计,

三.选择电动机

1.传动装置的总效率:

η=η1η2η2η3η4η5

式中:η1为V带的传动效率,取η1=0.95;

η2η2为两对滚动轴承的效率,取η2=0.98;

η3为一对圆柱齿轮的效率,取η3=0.98;

η为弹性柱销联轴器的效率,取η4=0.99;

η5为运输滚筒的效率,取η5=0.96。

所以,传动装置的总效率η=0.95*0.98*0.98*0.98*0.99*0.96=0.85 电动机所需要的功率

P=FV/η=3500*2.5/(0.85×1000)=10.29KW

2.卷筒的转速计算

nw=60*1000V/πD=60*1000*2.5/3.14*400=119.37r/min

一级圆柱齿轮减速器的传动比为i2∈[3,5 ];机械设计课程设计(第三版)第4页

V带传动的传动比范围为[2,4 ];机械设计课程设计(第三版)第7页

总传动比的范围为[6,20];

则电动机的转速范围为[716, 2387 ];

3.选择电动机的型号:

根据工作条件,选择一般用途的Y系列三相异步电动机,根据电动机所需的功率,并考虑电动机转速越高,总传动比越大,减速器的尺寸也相应的增大,所以选用Y160L-6型电动机。额定功率11KW,满载转速970(r/min),额定转矩2.0(N/m),最大转矩2.0(N/m)。

4、计算传动装置的总传动比和分配各级传动比

总传动比i=nm/nw=970/119.37=8.13

式中:n为电动机满载转速;

n为工作机轴转速。

w

取V带的传动比为i1=3,则减速器的传动比i2=ib/3=2.71;

5.计算传动装置的运动和动力参数

高速轴为Ⅰ轴,低速轴为Ⅱ轴

Ⅰ轴:n1=n/i1=970/3=323.33 ; r/min

Ⅱ轴:n2=ni/i2=970/2.71=119.31 ; r/min

卷筒轴:n3=n2=119.31r/min

6.计算各轴的功率

Ⅰ轴:P1=P ?η1=9.78(KW); Ⅱ轴P2=P1?η2η3=9.39(KW);

卷筒轴的输入功率:P3=P2?η?η2=9.11(KW) 7.计算各轴的转矩

Ⅰ轴的转矩:T1=9550?P1/n1=288.87 N ·m Ⅱ轴的转矩:T2=9550?P2/n2 =751.61 N ·m

电动机轴的输出转转矩:T3=9550?P/n=9550?1029/970=101.31 N ·m 1月6号 录完

第二部分 传动零件的计算

四.V 型带零件设计

1.计算功率:

75.95.73.1=?=?=P K

A

CA

P

k A --------工作情况系数,查表取值1.3;机械设计第八版156页 p --------电动机的额定功率

2.选择带型

根据75.9=P CA ,n=971,可知选择B 型;机械设计第八版157页 由表8-6和表8-8取主动轮基准直径 mm d

d 1401

=

则从动轮的直径为 4202

=d d

据表8-8,取4502

=b d mm

3.验算带的速度

1000

601

?=

n

v d

d

π

=

1000

60971

14014.3???=7.11m/s

机械设计第八版157页 7.11m/s ?25m/s

V 带的速度合适

4、确定普通V 带的基准长度和传动中心矩

根据0.7(d d 1+d d 2)

o

a

=1000mm

5.计算带所需的基准长度:

d L

=

21

2

2

1

4/)(2/)(2a

d

d

d

d

a

d d d d -=++π=

)10004/()140450(2/)140450(14.3100022?-++?+?=2950.6mm

机械设计第八版158页

由表8-2选带的基准长度L d =3150mm 6.计算实际中心距a

2/)(0

do

d

L

L

a

a -+==2/)6.29503150(1000-+/2=1100mm

机械设计第八版158页

验算小带轮上的包角1

α

a d d d d /3.57)(18001201

?--=α

=0

9.163 o 90?

7.确定带的根数Z Z =k

k p p p

l

ca

α)(0

?+ 机械设计第八版158页

由min /971r n =, 3,1401

==i mm d d 查表8-4a 和表8-4b

p

=1.68,p

?

=0.31

查表8-5得:=k α0.955,查表8-2得:=k l 1.07,则

Z =

k

k p p p

l

ca

α)(0

?+

=9.75/(1.68+0.31)0.955 ?1.07=4.794 取Z=5根 8.计算预紧力

v

k p

F q VZ

ca

2

0)15

.2(

500

+-=α

机械158页

查表8-3得q=0.18(kg/m ) 则2011.718.0)1955

.05

.2(511.775.9500?+-???

=F =230.8N 9.计算作用在轴上的压轴力

==)2/sin(21

0αzF F

p 0

95.81sin 8.23052???=2285.2N 机械设计第八版158页

五.带轮结构设计

带轮的材料采用铸铁 主动轮基准直径1401

=d d

,故采用腹板式(或实心式),从动轮基准直径

4502

=d d

,采用孔板式。

六.齿轮的设计

1.选定齿轮的类型,精度等级,材料以及齿数; (1).按传动方案,选用斜齿圆柱齿轮传动;

(2).减速器运输机为一般工作机器,工作速度不是太高,所以选用7级精度(GB10095-88);

(3).选择材料。大小齿轮的材料均选用40Cr (表面淬火),硬度为50HRC , (4).选小齿轮的齿数为29,则大齿轮的齿数为29?4.065=117.885,取2

Z

=118

2.由《机械设计基础》图5-29(c )查得弯曲疲劳极限应力ζFlim =360Mpa,由图5-32(c )查得接触疲劳极限应力ζ

Hlim =1200Mpa ,由于该齿轮传动为闭式

硬齿面传动,应按轮齿弯曲疲劳强度计算齿轮模数m n ,确定齿轮参数和尺寸,然后校核齿面接触疲劳强度。 3.按轮齿弯曲疲劳强度计算齿轮模数m n 。 (1)确定许用弯曲应力ζ

Fp :按X N F Y Y S min

ST

Flim Fp

Y σσ=

,取

Y ST =2.0,Y N =1,Y X =1,

S fmin =1.5,则ζ

Fp1

=480Mpa

(2)计算小齿轮名义转矩T 1:M N n ?==58.192P 9550

T 1

1

1 (3)选取载荷系数K :因为是斜齿轮传动,故K 可选小些,取K=1.3 (4)初步选定齿轮的参数:Z 1=29,Z 2=i 2Z 1=118,取Z 2=118,ψ

d =0.7,

β

=15°,079.429

118

==

u (5)确定复合齿形系数

Y FS ,因大、小齿轮选用统一材料及热处理,则ζ

Fp

相同,故按

小齿轮的复合齿形系数

Y FS1代入即可,而32cos Z

3

1

1

==

β

Z v ,由图5-26查得Y FS1=4.06

(6)确定重合度和螺旋角系数Y ε

β:

初选β=15°,根据

β3

c

o s

Z Zv =

Z v1=32,Z v2=131,

70.1cos )]11(

2.388.1[2

1=+-=βεαv v v Z Z ,则从图5-41中查得Y ε

β

=0.62,则

58.1cos 6.1231

1212

==FP d FS n Z Y Y KT m σψβεβ

,按表5-1取标准模数m n =2mm ,则中心距

mm Z Z m a n 19.152cos 2)

(21=+=

β

,取a=153,则cos β=0.96,得β=16°15ˊ37"

(7)计算传动的几何尺寸:根据β

cos Z

m d n =

得d 1=60.05mm,d 2=244.33mm, b 2=ψd d 1=46mm,b 1=b 2+(5~10)=51~56mm,取b 1=54mm. 4.校核齿面的接触疲劳强度:

取Z ε=0.8,又钢制齿轮MPa 8.189Z E =,则MPa u u b KT d 12.7261

Z Z 1092

11E H =+?=εσ 而许用接触应力【ζHP 】

,取S Hmin =1,Z N =1,Z W =1,则

M P a

Z Z W N H HP

1200S min

Hlim

==

σσ】【,

即ζ

H

<【ζ

HP 】,满足接触应力要求。

七.轴的设计与校核

高速轴的计算。 (1)选择轴的材料

选取45钢,调制处理,参数如下: 硬度为HBS =220

抗拉强度极限σB =650MPa 屈服强度极限σs =360MPa 弯曲疲劳极限σ-1=270MPa 剪切疲劳极限τ-1=155MPa 许用弯应力[σ-1]=60MPa

二初步估算轴的最小直径 由前面的传动装置的参数可知1

n = 323.6 r/min; 1p =6.5184(KW);查表

可取O

A

=115; 机械设计第八

版370页表15-3

==3

1

1min

n

p

A

d

o 3

323.6

6.518

115?=31.26mm 三.轴的机构设计

(1)拟定轴上零件的装配方案

如图(轴1),从左到右依次为轴承、轴承端盖、小齿轮1、轴套、轴承、带轮。

(2)根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度 1.轴的最小直径显然是安装带轮处的直径1

d

,取∏

-I d

=32 mm ,为了保证轴

端挡圈只压在带轮上而不压在端面上,,故Ⅰ段的长度应比带轮的宽度略短一

些,取带轮的宽度为50 mm ,现取47l mm Ⅰ

=。 带轮的右端采用轴肩定位,轴肩的高度 1

1

1.0~07.0d

d

h =,取h =2.5 mm ,

则Ⅲ

-∏d

=37 mm 。

轴承端盖的总宽度为20 mm ,根据轴承端盖的拆装及便于对轴承添加润滑脂

的要求,取盖端的外端面与带轮的左端面间的距离l =30 mm ,故取∏

l

=50 mm.

2.初步选责滚动轴承。因为轴主要受径向力的作用,一般情况下不受轴向力的作用,故选用深沟球滚动轴承,由于轴Ⅲ

-∏d

=37 mm ,故轴承的型号为6208,

其尺寸为=d 40mm ,=D 80mm, 18=B mm.所以Ⅳ

Ⅲ-d

=Ⅳ

Ⅲ-d

=40mm ,Ⅳ

Ⅲ-l

=

Ⅶ-l

=18mm

3.取做成齿轮处的轴段Ⅴ–Ⅵ的直径Ⅵ

Ⅴ-d =45mm ,Ⅵ

Ⅴ-l

=64mm

取齿轮距箱体内壁间距离a =10mm , 考虑到箱体的铸造误差, 4.在确定滚动轴承位置时,应距箱体内壁一段距离s , 取s =4mm ,则

=-V IV l s+a =4mm +10mm =14mm

Ⅳ-d

=48mm

同理Ⅶ

Ⅵ-l =s+a=14mm ,Ⅶ

Ⅵ-d

=43 mm

至此,已经初步确定了各轴段的长度和直径 (3)轴上零件的轴向定位

齿轮,带轮和轴的轴向定位均采用平键链接(详细的选择见后面的键的选择过程)

(4)确定轴上的倒角和圆角尺寸

参考课本表15-2,取轴端倒角为1×45°,各轴肩处的圆角半径 R=1.2mm

(四)计算过程

1.根据轴的结构图作出轴的计算简图,如图,对于6208深沟球 滚轴承的

mm

a 9=,

支梁的

距:

L=

3

2

L

L

+=

l l

l

l l

ⅦⅦ

ⅥⅥ

ⅤⅤ

ⅣⅣ

Ⅲ-----++++-2a=

18+14+64+14+18-2 ?9=120mm

1

L

=47+50+9=106mm ,2

L

=55 mm, 3

L

=65mm

2.作用在齿轮上的力

d

T F t 2

1

2=

=

420

3

.1952?=916.6N ==β

α

cos tan n

t

r

F

F

333.6N

N F

F t a

6.916==

计算支反力

水平方向的ΣM =0,所以

055.110.2

=-F F t H N ,F HN 2=458.3N

=-65.110.1

F F t NH 0, F

NH 1

=541.6N

垂直方向的ΣM =0,有

=-65.110.1

F F r NV 0, F

NV 1

=197N =-55.110.2

F F

r NV 0,

F

NV 2

=166.8N

计算弯矩 水平面的弯矩

3

2L

F M

NH CH

?== 653.458?=29789.5mm N ?

垂直面弯矩

=?=?=55197211

L F M NV CV 10840 mm N ? =?=?=658.166322

L F M

NV CV 10840mm N ?

合成弯矩

1C M =122CV CH M M +=31700mm N ? 2C M =222CV CH M M +=31700mm N ?

根据轴的计算简图做出轴的弯矩图和扭矩图,可看出C 为危险截面,现将计算出的截面C 处的H V M M 、及M 的值列于下表:

3.按弯扭合成应力校核轴的硬度

进行校核时,通常只校核轴上承受最大弯距和扭距的截面(即危险截面C)的强度。根据课本式15-5及上表中的值,并扭转切应力为脉动循环变应力,取α=0.6,轴的计算应力

W T

Mc ca

2 2)

σ

+

=

=

32

1000

)3.

195

6.0(

7.

31

3

3

2

?

?

+

=13.51QMPa

已由前面查得许用弯应力[σ-1]=60Mpa,因]1

[

]

[-

σ,故安全。

4.精确校核轴的疲劳强度

截面A,Ⅱ,Ⅲ,B只受扭矩作用,虽然键槽、轴肩及过渡配合所引起应力集中均将削弱轴的疲劳强度,但由于轴的最小直径是按扭转强度较为宽裕地确定的,所以截面A,Ⅱ,Ⅲ,B均无需校核。

从应力集中对轴的疲劳强度的影响来看,截面和V和VI处的过盈配合引起的应力集中最严重;从受载的情况看,截面C上的应力最大。截面VI的应力集中的影响和截面V的相近,但截面VI不受扭距作用,同时轴径也较大,故可不必作强度校核。截面C上虽然应力最大,但应力集中不大(过盈配合及槽引起的应力集中均在两端),而且这里轴的直径最大,故截面C不必校核。因而只需校核截面V的左侧即可,因为V的右侧是个轴环直径比较大,故可不必校核。

2)截面V左侧

抗弯截面系数:W =0.1d 3=0.1×453=9112.5mm 3 抗扭截面系数:WT =0.2d 3=0.2×453=18225mm 3 截面V 左侧的弯矩为

=-?

=55

32

5531700M 13256.36 截面V 上的扭矩为

T

3

=195300

截面上的弯曲应力

5

.911236.13256==

W M b σ=1.45Mpa 截面上的扭转切应力

T T

T

1=τ=21.45Mpa

轴的材料为45号钢,调质处理,由表可查得σB =640 MPa, 1

=155 MPa,

1

=275Mpa

过盈配合处的σσε/k 的值,由课本附表3-8用插入法求出,并取

8.0/=ττεk σσε/k ,σσε/k =2.18

则=ττε/k 0.8×2.18=1.744

轴按磨削加工,由课本附图3-4查得表面质量系数τσββ==0.92 故得综合系数值为:

σk =

11

-+

σ

σ

σ

βεk =192

.01

18.2-+

=2.267 τk =

11

-+

τ

τ

τ

βεk =192

.01

744.1-+

=1.831 又由课本§3-1及§3-2得炭钢得特性系数

σ?=0.1~0.2 ,取 σ? =0.1

τ?=0.05~0.1 ,取 τ?=0.05

所以轴在截面V 左侧的安全系数为

=

+=

?σσσσ

σ

M

a

K S 1

.

0831.145.1267.2275

?+?=83.6

m

a

K S τ

τ

?ττττ

+=

-1

=

2

/45.2105.02/45.21831.1155

?+?=7.68

=+?=+=

2

22268

.76.8368.76.83τστ

σS S S S S ca 7.652>>S=1.6 (因计算精度较低,材料不够均匀,故选取s =1.6)

故该轴在截面V 左侧的强度也是足够的。因无大的瞬时过载及严重的应力循环不对称性,故可略去静强度校核。

八.低速轴的计算

1.轴的材料选取

选取45钢,调制处理,参数如下: 硬度为HBS =220

抗拉强度极限σB =650MPa 屈服强度极限σs =360MPa 弯曲疲劳极限σ-1=270MPa 剪切疲劳极限τ-1=155MPa 许用弯应力[σ-1]=60MPa 2.初步估计轴的最小直径

∏轴上的转速n 2 功率P 2由以上机械装置的运动和动力参数计算部分可知

n 2

=47.7min /r ;P 2

=6.25kw 取A

O

=115

==3

2

2min

n

p

A

d

o =?

7

.4725

.611558.4mm 输出轴的最小直径显然是安装联轴器处的直径II I d -.为了使所选的轴的直径

II I d -与联轴器的孔径相适应,故需要同时选取联轴器型号。

联轴器的计算转矩2T K T A ca =,查表14-1,考虑到转矩变化小,故取5.1=A K .则

2T K T A ca ==2.13075.1?=1906800mm N ?按照计算转矩ca T 应小于联轴器公称转矩

的条件。查机械设计手册(软件版)R2.0,选HL5型弹性套柱销连轴器,半联轴器孔的直径mm d I 60=,长度L =142mm ,半联轴器与轴配合的毂孔长度

mm L 1071=。故取II I d -=60mm

3.拟定轴的装配方案

4. 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度。

(1)选取d -I =60mm, mm l I 107= - 。因I-II 轴右端需要制出一个 定位轴肩,故取mm d III 70=-

(2)初选滚动轴承。因轴承只受径向力的作用,,故选用深沟球轴承,参照工作

要求, 由轴知其工作要求并根据d Ⅱ–Ⅲ=70mm ,选取单列圆锥滚子轴承 33015型,由机械设计手册(软件版)R2.0查得轴承参数:

轴承直径:d =75mm ; 轴承宽度:B =31mm ,D=115mm 所以,mm d d VI V IV III 75==--

(3)右端滚动轴承采用轴肩进行轴向定位。取33215型轴承 的定位轴肩高度h=2mm,因此,取mm d VII VI 79=-

(4)取做成齿轮处的轴段Ⅳ-Ⅴ的直径ⅤⅣ-d =85mm ; 齿轮的右端与右轴承之间采用套筒定位,齿轮的宽度为64 mm,取mm l VI V 62=-

(5)轴承端盖的总宽度为20mm 。根据轴承端盖的装拆及便于 对轴承添加润滑脂的要求,取端盖的外端面与带轮右端 面间的距离l =30mm , 故取mm l III II 05=-

(6)因为低速轴要和高速轴相配合,其两个齿轮应该相重合,所以取

l

Ⅲ-=42mm. l

Ⅴ-=32 mm..

(7)轴上零件的周向定位。

齿轮、带轮与轴的周向定位均采用平键联接(详细选择 过程见后面的键选择)。 (8)确定轴上的圆角和倒角尺寸

参考课本表15-2,取轴端倒角为1×45°,各轴肩处的圆角半径为R =1.2mm

参考课本表15-2,取轴端倒角为1×45°,各轴肩处的圆角半径为R =1.2mm 4.计算过程

1.根据轴上的结构图作出轴的计算简图。确定轴承的支点位置大致在轴承宽度中间。

故 mm L 1571= mm L 652= mm L 553=

因此作为简支梁的支点跨距 .120555632mm mm mm L L =+=+ 计算支反力

作用在低速轴上的T F t 2

2

2=

=

420

1000

1307.22??=6220N

αtan F

F t

r ==2263.8N

水平面方向 ΣM B =0,

0651204=?-?t NH F F 故N F NH 33694=

∑F =0,N N N F F F

NH t NH 28513369622043

=-=-=

垂直面方向 ΣM B =0,

,0651204=?-?r NV F F 故N F NV 12264=

ΣF =0,N N N F F F NV r NV 1037.812262263.843=-=-=

2)计算弯距 水平面弯距

3

4

L

F

M

NH CH

?=

= 553369?=185295mm N ?

垂直面弯矩

=?=?=658.1037233

L F M NV CV 67457mm N ? =?=?=551226344

L F M

NV CV 67430mm N ?

合成弯矩

1C M =322CV CH M M +=197190mm N ? 2C M =422CV CH M M +=197190mm N ?

根据轴的计算简图做出轴的弯距图和扭距图。可看出c 截面为最危险截面,现将计算出的截面C 处的H V M M 、及M 的值列于下表3:

5.按弯扭合成应力校核轴的硬度

进行校核时,通常只校核轴上承受最大弯距和扭距的截面(即危险截面C)的强度。根据课本式15-5及上表中的值,并扭转切应力为脉动循环变应力,取α=0.6,轴的计算应力

W T

Mc ca

2 2)

σ

+ =

32

2

85

1.0

1000 )

1307

6.0(

197

??

?

+

MPa=13.166 MPa

已由前面查得许用弯应力[σ-1]=60MPa,因

ca

σ<[σ-1],故安全。

6.精确校核轴的疲劳强度

1)判断危险截面

截面A,Ⅱ,Ⅲ,B只受扭矩作用,虽然键槽、轴肩及过渡配合所引起应力集中均将削弱轴的疲劳强度,但由于轴的最小直径是按扭转强度较为宽裕地确定的,所以截面A,Ⅱ,Ⅲ,B均无需校核。

从应力集中对轴的疲劳强度的影响来看,截面和IV和V处的过盈配合引起的应力集中最严重;从受载的情况看,截面C上的应力最大。截面IV的应力集中的影响和截面V的相近,但截面V不受扭距作用,同时轴径也较大,故可不必作

机械设计课程设计说明书范本

一:设计题目:搓丝机传动装置设计 1.1 设计要求 1) 该机用于加工轴辊螺纹,其结构见下图,上搓丝板安装在机头上,下搓丝板安装在滑块上。加工时,下搓丝板随着滑块作往复运动。在起始(前端)位置时,送料装置将工件送入上、下搓丝板之间,滑块往复运动时,工件在上、下搓丝板之间滚动,搓制出与搓丝板一致的螺纹。搓丝板共两对,可同时搓出工件两端的螺纹。滑块往复运动一次,加工一件。 2) 室内工作,生产批量为5台。 3) 动力源为三相交流380/220V,电动机单向运转,载荷较平稳。 4) 使用期限为10年,大修周期为3 年,双班制工作。 5) 专业机械厂制造,可加工7、8级精度的齿轮、蜗轮。 图1.1: 搓丝机简图 1.2原始技术数据

1.3设计任务 1. 完成搓丝机传动装置总体方案的设计和论证,绘制总体设计原理方案图。 2. 完成主要传动装置的结构设计。 3. 完成装配图1 张(用A0 或A1 图纸),零件图2 张。 4. 编写设计说明书1 份。 二:机械装置的总体方案设计 2.1 拟定传动方案 方案一:

方案二: 根据系统要求可知: 滑块每分钟要往复运动24次,所以机构系统的原动件的转速应为24r/min。以电动机作为原动机,则需要机构系统有减速功能。运动形式为连续转动→往复直线运动。根据上述要求,可采用曲柄滑块机构,该机构有尺寸较小,结构简洁的特点。利用曲柄和连杆共线,滑块处于极限位置时,可得到瞬时停歇的功能。同时该机构能承受较大的载荷。整个搓丝机由电动机、开式齿轮减速器、一级减速器、曲柄滑块机构、最终执行机构组成。如方案一图所示。 其中,r=148.5mm; l=1371.5mm; e=666mm; 最大压力角α=33°; 急回夹角β=7°,急回特性为k=1.081。 采用一级圆柱齿轮减速器,外加开式齿轮减速器,主要优点是结构简单可靠,设计制造,维护方便。

机械设计课程设计题目

附录I: 机械零件课程设计题目 题目A 设计一用于带式运输机上的圆锥园柱齿轮减速器。工作经常载,空载起动,工作有轻震,不反转。单班制工作。运输机卷筒直径D=320mm,运输带容许速度误差为5%。减速器为小批生产,使用期限10年。 附表1 原始数据 题号 A1A2A3A4A5A6 运输带工 作拉力F (N) 2×103 2.1×103 2.2×103 2.3×103 2.4×103 2.5×103 运输带工 作速度V (m/s) 1.2 1.3 1.4 1.5 1.55 1.6 1.电动机2.联轴器3.圆锥齿轮减速器4.带式运输机 附图1

题目B 设计一用于带式运输机上的同轴式两级圆柱齿轮减速器。工作平稳。单向运转,两班制工作。运输带容许速度误差为5%。减速器成批生产,使用期限10年。 附表2 原始数据 题号 B1B2B3B4B5B6B7 运输机工 作轴扭矩 T(N。 m) 1300135014001450150015501600 运输带工 作速度V (m/s) 0.650.700.750.800.850.900.80 卷筒直径 D(mm) 300320350350350400350 1.带传动2.电动机3.同轴式两级圆柱齿轮减速器4.带式运输机5.卷筒 附图2

题目C 设计一用于链式运输机上的圆锥圆柱齿轮减速器。工作平稳,经常满载,两班制工作,引链容许速度误差为5%。减速器小批生产,使用期限5年。

附表3 1.电动机2.联轴器3.圆锥齿轮减速器4.链传动5.链式运输机 附图3 题目D 设计一斗式提升机传动用的二级斜齿圆柱齿轮同轴式减速器。传动简图如下,设计参数列于附表4。 附表4斗式提升机的设计参数 题号参数 题号 D1D2D3D4 生产率Q(t/h)15162024提升带速度V(m/s) 1.82 2.3 2.5m)

机械设计课程设计

机械设计课程设计 指导书 编写:机械设计及自动化系

目录一.概述 二.传动装置的总体设计 三.减速器结构 四.传动零件的设计计算 五.装配图设计第一阶段 六.装配图设计第二阶段 七.完成减速器装配图 八.零件工作图设计 九.编写计算说明书 十.准备答辩 参考书目

一.概述 通过本减速器的设计,使学生进一步了解、掌握机械设计中遇到的几个重要问题:机械设计的一般步骤 1.强度计算与结构、工艺要求的关系。 2.标准在设计中的重要性,正确使用标准。 3.结构与工艺的关系、零件工艺性的考虑。 4.创新与继承的关系。 思考题: (1).零、部件的结构设计除考虑强度外还考虑哪些问题? (2).为什么说设计是绘图与计算交叉进行的过程? (3).为什么要采用标准?标准有哪些内容?标准件是否都有产品? 二.传动装置的总体设计

传动装置总体设计的目的是确定传动方案、选定电机型号、合理分配传动比及计算传动装置的运动和动力参数,为计算各级传动件做好准备,步骤如下: 1.了解传动装置的组成和不同传动方案的特点、合理拟定传动方案V带传动、链传动、圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、蜗杆传动、行星齿轮传动的特点: 2.了解减速器的主要类型和应用特点 (参考书目【1】、【2】) 3.初步确定减速器的结构和零部件类型 (1)减速器级数的选择 (2)确定传动件布置型式 (3)初选轴承类型 (4)决定减速器机体结构 (5)选择联轴器类型 4.选择电动机 (1)选择电动机的类型和结构型式 根据经济性、使用要求、工作条件等选择(参考书目【3】) (2)选择电动机的额定功率P ed 等于或稍大于P d(电机工作功率),即:P ed≥P d

机械设计课程设计范本

计算及说明 结果 一、设计任务书 1、设计任务 设计带式输送机的传动系统,采用带传动和一级圆柱齿轮减速器。 2、原始数据 输送带轴所需扭矩 τ=950Nm 输送带工作速度 ν=0.8m/s 输送带滚筒直径 d =350mm 减速器设计寿命为8年(两班制),大修期限四年。 3、工作条件 两班制工作,空载起动载荷平稳,常温下连续(单向)运转,工作环境 多尘;三相交流电源,电压为380/220V 。 二、传动系统方案的拟定 带式输送机传动系统方案如图所示:(画方案图) 带式输送机由电动机驱动。电动机1将动力传到带传动2,再由带传动传入 一级减速器3,再经联轴器4将动力传至输送机滚筒5,带动输送带6工作 。传动系统中采用带传动及一级圆柱齿轮减速器,采用直齿圆柱齿轮传动。 三、电动机的选择 按设计要求及工作条件选用Y 系列三相异步电动机,卧式封闭结构,电压 380V 。 1、电动机的功率 根据已知条件由计算得知工作机所需有效效率 KW Fv P w 17.21000 8 .035.0950 1000=?== 设:η1—联轴器效率=0.97; η2—闭式圆柱齿轮传动效率=0.99 η3—V 带传动效率=0.96 η4—对轴承效率=0.99 η5—输送机滚筒效率=0.96 由电动机至运输带的传动总效率为 8588.096.099.096.099.097.0353 4 321=????==ηηηηηη 工作机所需电动机总功率 KW P w 53.28588 .017 .2P r == = η 由表所列Y 系列三相异步电动机技术数据中可以确定,满足Pm ≥Pr 条件的

电动机额定功率Pm 应取为3KW 计算及说明 结果 2、电动机转速的选择 根据已知条件由计算得知输送机滚筒的工作转速 m i n /68.43350 14.38.0100060100060r d v n w =???=?=π 额定功率相同的同类型电动机,可以有几种转速供选择,如三相异步电动 机就有四种常用的同步转速,即min /3000r 、min /1500r 、min /1000r 、 min /750r 。(电动机空载时才可能达到同步转速,负载时的转速都低于同步 转速)。电动机的转速高,极对数少(相应的电动机定子绕组的极对数为2、 4、6、8),尺寸和质量小,价格也便宜,但会使传动装置的传动比加大,结 构尺寸偏大,成本也会变高。若选用低转速的电动机则相反。一般来说,如 无特殊要求,通常选用同步转速为min /1500r 或min /1000r 的电动机。 选用同步转速为 min /1000r 的电动机,对应于额定功率Pm 为3KW 的电 动机型号应为Y132S-6型。有关技术算据及相应算得的总传动比为: 电动机型号:Y132S-6 额定功率:3KW 同步转速:1000r/min 满载转速:960r/min 总传动比:21.978 电动机中心高H=132mm ,轴伸出部分用于装联轴器段的直径和长度分别为 D=38mm 和E=80mm 。 四、传动比的分配 带式输送机传动系统的总传动比 978.2168 .43960=== w m n n i 由传动系统方案,分配各级传动比 978.21522.598.321=?=?=齿带i i i 五、传动系统的运动和动力参数计算 传动装置从电动机到工作机有三轴,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ轴,传动系统各轴 的转速、功率和转矩计算如下: ①Ⅰ轴(电动机轴): m i n /9601r n n m == KW P P r 53.21==

机械设计课程设计-螺旋式输送机传动装置

前言 减速器的结构随其类型和要求不同而异。单级圆柱齿轮减速器按其轴线在空间相对位置的不同分为:卧式减速器和立式减速器。前者两轴线平面与水平面平行,如图1-2-1a所示。后者两轴线平面与水平面垂直,如图1-2-1b所示。一般使用较多的是卧式减速器,故以卧式减速器作为主要介绍对象。 单级圆柱齿轮减速器可以采用直齿、斜齿或人字齿圆柱齿轮。 图1-2-2和图1-2-3所示分别为单级直齿圆柱齿轮减速器的轴测投影图和结构图。减速器一般由箱体、齿轮、轴、轴承和附件组成。 箱体由箱盖与箱座组成。箱体是安置齿轮、轴及轴承等零件的机座,

并存放润滑油起到润滑和密封箱体内零件的作用。箱体常采用剖分式结构(剖分面通过轴的中心线),这样,轴及轴上的零件可预先在箱体外组装好再装入箱体,拆卸方便。箱盖与箱座通过一组螺栓联接,并通过两个定位销钉确定其相对位置。为保证座孔与轴承的配合要求,剖分面之间不允许放置垫片,但可以涂上一层密封胶或水玻璃,以防箱体内的润滑油渗出。为了拆卸时易于将箱盖与箱座分开,可在箱盖的凸缘的两端各设置一个起盖螺钉(参见图1-2-3),拧入起盖螺钉,可顺利地顶开箱盖。箱体内可存放润滑油,用来润滑齿轮;如同时润滑滚动轴承,在箱座的接合面上应开出油沟,利用齿轮飞溅起来的油顺着箱盖的侧壁流入油沟,再由油沟通过轴承盖的缺口流入轴承(参图1-2-3)。 减速器箱体上的轴承座孔与轴承盖用来支承和固定轴承,从而固定轴及轴上零件相对箱体的轴向位置。轴承盖与箱体孔的端面间垫有调整垫片,以调整轴承的游动间隙,保证轴承正常工作。为防止润滑油渗出,在轴的外伸端的轴承盖的孔壁中装有密封圈(参见图1-2-3)。 减速器箱体上根据不同的需要装置各种不同用途的附件。为了观察箱

机械设计课程设计-二级斜齿圆柱齿轮减速器

/ 机械设计课程设计原始资料一、设计题目 热处理车间零件输送设备的传动装备 二、运动简图 … @ 图1

1—电动机 2—V带 3—齿轮减速器 4—联轴器 5—滚筒 6—输送带 三、工作条件 该装置单向传送,载荷平稳,空载起动,两班制工作,使用期限5年(每年按300天计算),输送带的速度容许误差为±5%. ) 四、原始数据 滚筒直径D(mm):320 运输带速度V(m/s): 滚筒轴转矩T(N·m):900 五、设计工作量 1减速器总装配图一张 > 2齿轮、轴零件图各一张 3设计说明书一份 六、设计说明书内容 1. 运动简图和原始数据 2. 电动机选择 3. 主要参数计算 4. V带传动的设计计算 5. 减速器斜齿圆柱齿轮传动的设计计算 ,

6. 机座结构尺寸计算 7. 轴的设计计算 8. 键、联轴器等的选择和校核 9. 滚动轴承及密封的选择和校核 10. 润滑材料及齿轮、轴承的润滑方法 11. 齿轮、轴承配合的选择 12. 参考文献 七、设计要求 " 1. 各设计阶段完成后,需经指导老师审阅同意后方能进行下阶段的设计; 2. 在指定的教室内进行设计. 一. 电动机的选择 一、电动机输入功率w P 60600.752 44.785/min 22 3.140.32w v n r Rn π??= ==?? 90044.785 4.21995509550 w w Tn P kw ?=== 【 二、电动机输出功率d P 其中总效率为 32 320.960.990.970.990.960.833v ηηηηηη=????=????=带轴承齿轮联轴滚筒 4.219 5.0830.833 w d P P kw η = = = 查表可得Y132S-4符合要求,故选用它。 Y132S-4(同步转速1440min r ,4极)的相关参数 表1

机械设计课程设计题目5

中北大学
课 程 设 计 说 明 书
学生姓名: 学 专 题 院: 业:
学 号:
目: 设计同轴线式二级斜齿圆柱齿轮减速器,该减速
器用于汽车发动机装配车间的皮带运输机的传 动系统中
指导教师: 指导教师:苗鸿宾 程志刚
职称: 职称: 副教授 高工
2011 年 5 月
27 日

中北大学
课程设计任务书
2010/2011 学年第 二 学期
学 专
院: 业: 学 号:
学 生 姓 名:
课程设计题目:设计同轴线式二级斜齿圆柱齿轮减速器,
该减速器用于汽车发动机装配车间的皮带 运输机的传动系统中
起 迄 日 期: 课程设计地点: 指 导 教 师: 系 主 任: 苗鸿宾 暴建岗 程志刚
下达任务书日期:
2011 年 5 月 27 日

课 程 设 计 任 务 书
1.设计目的:
1)、综合运用本课程的理论和生产实际知识进行设计训练,使所学的知识得到进一 步的巩固和发展; 2)、学习机械设计的一般方法和步骤,初步培养学生分析和解决工程实际问题的能 力,树立正确的设计思想,为今后毕业设计设计和工作打下良好的基础; 3)、进行方案设计、结构设计、机械制图和运用设计手册、标准及规范等技能的训 练,使学生具有初步机械设计的能力。
2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等) :
技术要求: 技术要求 该运输机两班制工作,单向回转,工作平稳,传送带运行速度允许误差为±5%,使 用期限为 10 年。 原始数据 滚筒直径: 传动带运行速度: 传动带主轴所需扭矩:
mm
m/s
N·m
1-电动机 4-联轴器
2-带传动 5-滚筒
3-减速器 6-传动带
3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、 实物样品等〕 :
1) 完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或执行系统的装配图。 2) 设计主要零件,完成 3 张零件工作图。 3) 编写设计说明书。

机械设计课程设计完整版

------------------------------------------装订线------------------------------------------ 综合课题说明书 题目传动系统测绘与分析 机电工程系机械设计专业04机43 班 完成人xx 学号xxxxxx 同组人xx、xxx…… 指导教师XX 完成日期200x 年x 月xx 日 XX机电工程学院

目录 课题任务书 (1) 一、减速器结构分析 (1) 1、分析传动系统的工作情况 (1) 2、分析减速器的结构 (2) 3、零件 (3) 二、传动系统运动分析计算 (7) 1、计算总传动比i;总效率 ;确定电机型号 (7) 2、计算各级传动比和效率 (9) 3、计算各轴的转速功率和转矩 (9) 三、工作能力分析计算 (10) 1、校核齿轮强度 (10) 2、轴的强度校核 (13) 3、滚动轴承校核 (17) 四、装备图设计 (18) 1、装备图的作用 (18) 2、减速器装备图的绘制 (19) 五、零件图设计 (22) 1、零件图的作用 (22) 2、零件图的内容及绘制 (22) 参考文献 (25)

04机电综合课题任务书 学号:xxx 姓名:xxx 指导教师:xx 同组姓名:xx、xxx、xxx、xx、xx 一、课题:机械传动系统与分析 二、目的 综合运用机械设计基础、机械制造基础的知识和绘图技能,完成传动装置的测绘与分析,通过这一过程全面了解一个机械产品所涉及的结构、强度、制造、装配以及表达等方面的知识,培养综合分析、实际解决工程问题的能力,培养团队协作精神。 三、已知条件 1.展开式二级齿轮减速器产品(有关参数见名牌) 2.工作机转矩:300N.m,不计工作机效率损失。 3.动力来源:电压为380V的三相交流电源;电动机输出功率 P=1.5kw。 4.工作情况:两班制,连续单向运行,载荷较平稳。 5.使用期:8年,每年按360天计。 6.检修间隔期:四年一次大修,二年一次中修,半年一次小修。 7.工作环境:室内常温,灰尘较大。 四、工作要求 1.每组拆卸一个减速器产品,测绘、分析后将零件装配复原,并使用传动系统能正常运转。 2.每组测绘全部非标准件草图(徒手绘制),并依据测量数据确定全部标准的型号。 3.每组一套三轴系装配图(每人一轴系)。 4.各人依据本组全部零件测绘结果用规尺绘制减速器装配图、低速级大齿轮和输出轴的零件工作图。 5.对传动系统进行结构分析、运动分析并确定电动机型号、工作能

机械设计课程设计范本)

机械设计基础课程设计 说明书 题目: 院(系):电子信息工程系 专业: 学生姓名: 组员: 学号:2009219754106 指导教师:邓小林 2013年12月28日

目录 作品内容简介 (2) 1 研制背景及意义 (3) 2 结构特点 (3) 2.1 绞碎机的结构 (5) 2.2 压榨机的结构 (5) 3 工作原理 (6) 4 性能参数 (7) 5 创新点 (8) 6 作品的应用前景和推广价值 (8) 7 参考文献 (9) 附图: (10)

作品内容简介 作为日常生活中重要的家用辅助机器的绞碎机和压榨机,在我们日常生活中发挥着越来越重要的作用。目前市面上的绞碎机和压榨器往往只具有绞碎或者压榨的功能,针对上述不足,我们小组经过深入研究分析,运用所学专业知识,在老师的指导下,设计制作了一款同时具备绞碎和压榨功能的绞碎压榨机。 该机主要由螺杆、四叶刀和绞碎筒体组成绞碎系统实现绞碎功能。由双旋向螺杆、压榨活塞和压榨筒体组成的差动螺旋机构实现压榨功能。该机可同时实现绞碎和压榨功能,在具备上述功能的基础上,可根据需要,随时拆开,单独作为绞碎机和压榨机使用。 该机具有结构巧妙、拆装方便、使用方便简单、工作稳定可靠、效率高等特点。

1 研制背景及意义 随着我国社会经济又好又快的发展,人民生活水平的日益提高,人们开始更多地关心注重生活的质量,追求高品质的生活。可在我们的日常生活中,许多不法生产商为了谋取暴利,制造假冒伪劣产品,特别是假冒伪劣食品对人民的生命安全构成巨大的威胁更无法谈及高品质生活。例如:阴霾笼罩的食品市场中的劣质肉馅、含化学色素的合成果汁和化学物质合成的速冲豆浆等。这无疑是阻挡人们追求高品质生活和建设社会主义和谐社会的巨大绊脚石。针对当前的实际情况,联系大赛“绿色、环保、创新”的主题,通过走进社会,深入到群众中,我们研究小组经过科学的调查研究,运用所学的专业知识,在老师的指导下,决定设计一台家用绞碎压榨机器。 目前,市场上手动的绞碎和压榨机都是分离的。其中,大部分的绞碎机是针对中小企业或者作坊设计的,结构多为变螺距锥形螺杆与相应的锥筒配合,使用电动机带动实现绞碎功能,但是结构复杂不利于维修,体积大、功耗大不适合家庭使用。压榨机则多为在密闭的空间里通入压缩空气能实现高效率、大规模压榨,但是需要辅助的空气压缩机增大机器设备的体积、功耗大,噪声大不适宜小规模的家用压榨。我们的作品是针对家庭绞碎和压榨,实现全手动驱动而设计的两用家庭绞碎压榨机,具有体积小、噪声小、绿色环保等特点。 该机器不但能够为人们提供新鲜的肉馅,而且能够提供各种新鲜的果汁等。该机器不仅能够对水果、豆类、瓜类和肉类等进行单独压榨或者绞碎,而且能够对其进行先绞碎后压榨。它是把绞碎和压榨功能集为一体的机械产品,具有体积小、效率高、制造成本低、安全可靠和绿色环保等的特点。它适用于广大的普通家庭,操作简单,使用方便。因此该产品具有较大的市场竞争力和广阔的市场空间。 2 结构特点 如图2-1所示是按1:1所绘制的绞碎压榨机三维模型,设计尺寸规格为304mm*476mm*245mm。图2-2为绞碎压榨机的分解图。绞碎压榨机由绞碎机构、压榨机构和机架三部分部分组成。绞碎机构与压榨机构间通过绞碎筒体右端盖14和连接螺母套筒15实现连接,机架11、17与机身8、20通过内六角螺钉连接。

机械设计课程设计说明书

单级直齿圆柱齿轮减速器设计说明书 一、前言 (一)、设计目的:通过这次课程设计可以将以前学过的基础理论知识进行综合应用,可以培养结构设计。计算能力,能够熟悉一般的机械装置的设计过程。 (二)、传动方案的分析:机一般是由原动机。、传动装置和工作装置组成。传动装置是用来传递原动机的运动和动力、变换其运动形式以满足工作装置的需要,是机器的重要组成部分。传动装置是否合理将直接影响机器的工作性能、重量和成本。合理的传动方案除满足工作装置的功能以外,还要求结构简单、制造方便、成本低廉、传动效率高和使用维护方便。 本设计中的原动机为电动机,工作为带式输送机。传动方案采用两级传动,第一季传动为带传动,第二级传动为单机直齿圆柱齿轮减速器。 带传动承载能力较低,在传动相同转矩是,结构尺寸较其他形式大,但有过载保护的优点,还可以缓和冲击和振动,股布置在传动的高级速,以降低传递的转矩,减小带传动的结构尺寸。 齿轮传动的效率高,适用的功率和速度范围广,使用寿命长,是现代机器中应用最为广泛的机构之一。本设计采用的是单级直齿传动。 减速器的箱体采用水平剖分时结构,用HT200灰口铸铁铸造而成。第一部分传动装置总体设计

..一、传动方案拟定 设计带式输送机传动装置中的一级圆柱齿轮减速器 (1)工作条件:连续单向运转,载荷平稳,空载启动,使用年限10 年,两班制工作,运输带速度误差为±5%。(2)原始数据:带的工作拉力F=660KN,带速V=1.5m/s,滚筒直径D=240mm。 二、电动机的选择 1、电动机类型:Y系列三相异步电动机。 2、电动机的功率选择: (1)传动装置的总效率: η总=η带×η^2轴承×η齿轮×η^2联轴器×η滚筒 =0.95×(0.99^2)×0.97×(0.99^2)×0.96 =0.85 (2)电机所需的工作功率: Pd=FV/1000η总 =660×1.5/(1000×0.85) =1.165KW 查《机械设计手册》得:Ped=1.5KW,电动机选用Y90L-4,n满=1400r/min 3、确定电动机转速: 滚筒轴的工作转速:

2017机械设计课程设计计算说明书模版(带 二级齿轮)

课程设计报告书题目:双级斜齿圆柱齿轮减速器设计 学院 专业 学生姓名 学生学号 指导教师 课程编号 130175 课程学分 2.0 起始日期 封面纸推荐用210g/m2的绿色色书 编辑完后需将全文绿色说明文字删除,格式不变

课程设计报告格式说明: 1.文字通顺,语言流畅,无错别字,电子版或手写版,手写版不得 使用铅笔书写。 2.请按照目录要求撰写;一级标题为一、二、……序号排列,内容 层次序号为:1、1.1、1.1.1……。 3.对于电子版:一级标题格式:宋体,4号,加粗,两端对齐。 4.对于电子版:正文格式:宋体,小4号,不加粗,行距为固定值 20磅,段前、段后为0行;首行缩进2字符;左右缩进0字符。 5.对于电子版:页边距:上2cm,下2cm,左2.5cm、右2cm页码: 底部居中。 6.所有的图须有图号和图名,放在图的下方,居中对齐。如:图1 模 拟计费系统用例图。 7.所有的表格须有表号和表名,放在表的上方,居中对齐。如:表1 计费功能测试数据和预期结果。 8.所有公式编号,用括号括起来写在右边行末,其间不加虚线。 9.图纸要求: 图面整洁,布局合理,线条粗细均匀,圆弧连接光滑,尺寸标注规范,文字注释必须使用工程字书写;必须按国家规定标准或工程要求绘制。

(参考文献范例) 参考文献 (参考文献标题为三号,宋体,加粗,居中,上下空一行) (正文为五号,宋体,行距为固定值20磅,重要资料必须注明具体出处,详细到页码;网上资料注明日期。) 1. 参考文献的著录采用顺序编码制,在引文处按论文中引用文献出现的先后以阿拉伯数字连续编码。参考文献的序号以方括号加注于被注文字的右上角,内容按序号顺序排列于文后。 2. 所引参考文献必须包含以下内容: *引用于著作的———作者姓名﹒书名﹒出版地:出版者,出版年﹒起止页码. 如:[1]周振甫. 周易译注[M].北京:中华书局,1991. 25. [2]Clark Kerr. The Uses of the University. Cambridge: Harvard University Press, 1995. 50. *引用于杂志的———作者姓名﹒文章名﹒刊名,年,卷(期):起止页码. 如:[1]何龄修.读顾诚《南明史》[J].中国史研究,1998,(3):16~173. [2]George Pascharopoulos. Returns to Education: A Further International Update and Implications. The Journal of Human Resources, 1985, 20(4): 36~38. *引用论文集、学位论文、研究报告类推。 *引用论文集中的析出文章的―― 如:[1]瞿秋白.现代文明的问题与社会主义[A].罗荣渠.从西化到现代化[C].北京:北京大学出版社,1990. 121~133.[2]Michael Boyle-Baise. What Kind of Experience? Preparing

《机械设计课程设计》答辩题

机械设计课程设计综合答辩题 1#题: ●电动机的类型如何选择?其功率和转速如何确定? ●联轴器的类型如何选择?你选择的联轴器有何特点? ●圆柱齿轮的齿宽系数如何选择?闭式传动中的软齿面和硬齿面的齿宽系数有何不同,开式齿 轮呢? ●箱体上装螺栓和螺塞处,为何要有鱼眼坑或凸台? 2#题: ●试分析你设计的减速器中低速轴齿轮上的作用力。 ●考虑传动方案时,带传动和链传动谁布置在高速级好,谁在低速级好,为什么? ●滚动轴承部件设计时,如何考虑因温度变化而产生轴的热胀或冷缩问题? ●为什么要设视孔盖?视孔盖的大小和位置如何确定? 3#题: ●一对圆柱齿轮传动啮合时,大小齿轮啮合处的接触应力是否相等?接触许用应力是否相等? 为什么? ●圆柱齿轮在高速轴上非对称布置时,齿轮接近扭转输入端好,还是远离输入端好?为什么? ●轴的强度不够时,应怎么办?定位销有什么功能?在箱体上应怎样布置?销的长度如何确 定?你所设计的齿轮加工及测量基准在何处?齿轮的公差一般应包括哪些内容? 4#题: ●双级圆柱齿轮减速器的传动比分配的原则是什么?高速级的传动比尽可能选得大是否合适, 为什么? ●滚动轴承的类型如何选择?你为什么选择这种轴承?有何特点?齿形系数与哪些因素有 关?试说明齿形系数对弯曲应力的影响? ●以你设计的减速器为例,试说明高速轴的各段长度和跨距是如何确定的?啮合特性表中的检 验项目分别属于齿轮公差的第几公差组?各公差组分别检验齿轮的什么精度? 5#题: ●开式圆轮应按什么强度进行计算?磨损问题如何在设计中考虑?一对相啮合的齿数不等的标 准圆柱齿轮,哪个弯曲应力大?如何两轮的弯曲强度接近相等? ●固定式刚性凸缘联轴器和尼龙柱销联轴器在性能上有何不同?试讲述你所选联轴器的特点? ●轴承凸缘旁螺栓孔中心位置(相对轴心距离)如何确定?它距轴承轴线距离近好还是远好?●减速器内最低和最高油面如何确定? 6#题: ●提高圆柱齿轮传动的接触强度有哪些措施?为什么? ●一对相啮合的大、小圆柱齿轮的齿宽是否相等?为什么? ●设计带传动时,发现带的根数太多,怎么办? ●旁螺栓距箱体外壁的位置如何确定?考虑哪些问题?

机械设计课程设计计算说明书(样板)

机械设计课程设计设计计算说明书 设计题目:带式输送机的减速器 学院: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 日期:

目录 一、设计任务书···································· 二、传动方案拟定·································· 三、电机的选择···································· 四、传动比分配···································· 五、传动系统运动及动力参数计算······················· 六、减速器传动零件的计算···························· 七、轴及轴承装置设计································ 八、减速器箱体及其附件的设计······················· 九、减速器的润滑与密封方式的选择·················· 十、设计小结····························

一、设计任务书 1、设计任务: 设计带式输送机的传动系统,采用单级圆柱齿轮减速器和开式圆柱齿轮传动。 2、原始数据 输送带有效拉力 输送带工作速度 输送带滚筒直径 减速器设计寿命为5年 3、已知条件 两班制工作,空载启动,载荷平稳,常温下连续(单向)运转,工作环境多尘;三相交流电源,电压为380/220V。 二、传动方案拟定 1.电动机 2.联轴器 3.减速器 4.联轴器 5.开式齿轮 6.滚筒 7.输送带

传动方案如上图所示,带式输送由电动机驱动。电动机1通过联轴器2将动力传入减速器3再经联轴器4及开式齿轮5将动力传送至输送机滚筒6带动输送带7工作。 计算与说明 结果 三、电机的选择 1.电动机类型的选择 由已知条件可以算出工作机所需的有效功率 Kw Fv P w 64.41000 8 .058001000=?== 联轴器效率 滚动轴承传动效率 闭式齿轮传动效率 开式齿轮传动效率 输送机滚筒效率 传动系统总效率 总 工作机所需电机功率 总 由附表B-11确定,满足 条件的电动机额定功率P m = 7.5Kw 2.电动机转速的选择 输送机滚筒轴的工作转速 初选同步转速为 的电动机。 3.电动机型号的选择 根据工作条件两班制连续工作,单向运转,工作机 所需电动机功率计电动机同步转速等,选用Y 系列三相异步电动机,卧式封闭结构,型号为Y132M-4,其主要数据如下: w P w k 64.4= 电动机额定功率选为 7.5Kw 初选1440r/min 的电动机

二级圆柱齿轮减速器机械设计课程设计

目录 1、设计任务书 (2) 2、总体设计 (3) 3.传动零件的设计 (5) 4、轴的设计 (9) 5、滚动轴承校核 (13) 7、键的选择 (15) 8、滚动轴承的选择 (17) 9、联轴器的选择 (18) 10、箱体设计 (19) 11、润滑、密封设计 (23)

一、设计题目 1、设计题目 带式运输机传动系统中的展开式二级圆柱齿轮减速器 2、系统简图 系统简图如下图所示 3、工作条件 一、单向运转,有轻微振动,经常满载,空载启动,单班制工作(一天8小时),使用期限5年,输送带速度容许误差为±5%。 4、原始数据 五、设计工作量: 1、设计说明书一份 2、减速器装配图1张 3、减速器零件图2~3张 联轴器 减速器 联轴器 滚筒 输送带

二、总体设计 (一)、选择电动机 1、选择电动机的类型 根据动力源和工作条件,选用Y 型三相交流异步电动机。 2、确定电动机的功率 1)计算工作所需的功率 kW v F P w w w 80.11000 9 .010000.21000=??== 其中,带式输送机的效率0.95w η=。 2)通过查《机械设计基础课程设计》表10-1确定各级传动的机械效率:滚筒 1η=0.96;齿轮 2η=0.97;轴承 3η=0.99;联轴器 4η=0.99。总效率 085999.099.097.096.02322 433221=???==ηηηηη。 电动机所需的功率为:kW P P w 11.2859 .080 .10== = η 。 由表《机械设计基础课程设计》10-110选取电动机的额定功率为3kW 。 3)电动机的转速选940r/min 和1420r/min 两种作比较。 工作机的转速:min /3.5760000r D v n w ==π 结构紧凑,决定选用方案Ⅰ。 4)选定电动机型号为Y112M-6。查表《机械设计基础课程设计》10-111得电动机外伸轴直径D=28,外伸轴长度E=60,如下图所示。

机械设计课程设计答辩经典题目复习进程

机械设计课程设计答辩经典题目

机械设计课程设计答辩经典题目 1. 你所设计的传动装置的总传动比如何确定和分配的? 答题要点:由选定的电动机满载转速和工作机转速,得传动装置总传动比为:i w m n n = 总传动比为各级传动比的连乘积,即 齿轮带i i i ?=,V 带传动的传动比范围在2—4 间,单级直齿轮传动的传动比范围在3—6间,一般前者要小于后者。 2. 在闭式齿轮传动中,若将齿轮设计成软齿面,一般使两齿轮齿面硬度有一 差值,为多少HBS ?,为什么有差值? 答题要点:20—50HBS ;因为一对齿轮在同样时间,小齿轮轮齿工作次数较大齿轮的材料多,齿根弯曲疲劳强度较大齿轮低为使其强度和寿命接近,小齿轮齿面硬度应较大齿轮大。 3. 简述减速器上部的窥视孔的作用。其位置的确定应考虑什么因素? 答题要点:在减速器上部开窥视孔,可以看到传动零件啮合处的情况,以便检查齿面接触斑点和齿侧间隙。润滑油也由此注入机体内。窥视孔开在机盖的顶部,应能看到传动零件啮合,并有足够的大小,以便于检修。 4. 轴上的传动零件(如齿轮)用普通平键作周向固定时,键的剖面尺寸b ×h 值是根据何参数从标准中查得? 答题要点:与齿轮相配合处轴径的大小;答辩时,以从动齿轮上键联接为例,让考生实际操作。 5. 当被联接件之一不易作成通孔,且需要经常拆卸时,宜采用的螺纹联接形 式是螺栓联接、双头螺柱联接还是螺钉联接? 答题要点:螺钉联接。 6. 在设计单级原柱齿轮减速器时,一般减速器中的最大齿轮的齿顶距箱体的 距离大于30—50mm ,简述其主要目的。 答题要点:圆柱齿轮和蜗杆蜗轮浸入油的深度以一个齿高为宜,但不应小于10mm ,为避免油搅动时沉渣泛起,齿顶到油池底面的距离不应小于30~50mm 7. 你所设计的齿轮减速器中的齿轮传动采用何种润滑方式?轴承采用何种润 滑方式?简述润滑过程。 答题要点:齿轮传动采用浸油润滑方式;轴承采用飞溅润滑或脂润滑方式。以飞溅润滑为例,当轴承利用机体内的油润滑时,可在剖分面联接凸缘上做出输油沟,使飞溅的润滑油沿着机盖经油沟通过端盖的缺口进入轴承 8. 简述减速器的油标的作用。 答题要点:检查减速器内油池油面的高度,经常保持油池内有适量的油,一般在箱体便于观察、油面较稳定的部位,装设油标。 9. 齿轮和轴满足何种条件时,应齿轮和轴一体,作成齿轮轴。

机械设计课程设计二级减速器

机械设计课程设计 设计说明书 设计题目胶带式输送机传动装置 设计者 班级 学号 指导老师 时间

目录 一、设计任务书 (3) 二、传动方案拟定 (4) 三、电动机的选择 (4) 四、传动装置的运动和动力参数计算 (6) 五、高速级齿轮传动计算 (7) 六、低速级齿轮传动计算 (12) 七、齿轮传动参数表 (18) 八、轴的结构设计 (18) 九、轴的校核计算 (19) 十、滚动轴承的选择与计算 (23) 十一、键联接选择及校核 (24) 十二、联轴器的选择与校核 (25) 十三、减速器附件的选择 (26) 十四、润滑与密封 (28) 十五、设计小结 (29) 十六、参考资料 (29)

一.设计题目: 设计带式运输机传动装置(简图如下) 1——电动机 2——联轴器 3——二级圆柱齿轮减速器 4——联轴器 5——卷筒 6——运输带 原始数据: 数据编号 04 运送带工作拉力F/N 2200

1.工作条件:两班制,连续单向运转,载荷较平稳,空载启动,室内工作,有粉尘; 2.使用期:使用期10年; 3.检修期:3年大修; 4.动力来源:电力,三相交流电,电压380/220V; 5.运输带速度允许误差:±5%; 6.制造条件及生产批量:中等规模机械厂制造,小批量生产。 设计要求 1.完成减速器装配图一张(A0或A1)。 2.绘制轴、齿轮零件图各一张。 3.编写设计计算说明书一份。 二. 电动机设计步骤 1. 传动装置总体设计方案 本组设计数据: 第四组数据:运送带工作拉力F/N 2200 。 运输带工作速度v/(m/s) 0.9 , 卷筒直径D/mm 300 。 1.外传动机构为联轴器传动。 2.减速器为二级同轴式圆柱齿轮减速器。

机械设计机械原理课程设计题目

设计题目1:手动圆柱螺旋弹簧缠绕机设计 机构简图: 导轨 技术要求:弹簧螺距通过调整挂轮传动比可变,钢丝应拉紧,弹簧直径可变,最大长度Lmax为300mm。 主要参数: 弹黄中径D2:mm 钢丝直径d:mm 弹簧螺距p :mm 设计要求: 1)拟定机构系统总体运动方案,画出系统运动方案简图,完成论证报告。 2)完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或执行系统的装配图。 3)设计主要构件和零件,完成1张构件图和3张零件工作图。 4)编写设计说明书。 完成日期:年月日指导教师

设计题目2:稳速器的设计 工作简图: 4 1-输出轴2-机体3-主输入轴4-辅输入轴 技术要求:输出轴转速稳定,主轴速度波动由辅轴调节。 主要参数: 输出轴转速n2 r/min 主轴转速范围n1±r/min 输出轴功率P kw 设计要求: 1)拟定机构系统总体运动方案,画出系统运动方案简图,完成论证报告。 2)完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或执行系统的装配图。 3)设计主要构件和零件,完成1张构件图和3张零件工作图。 4)编写设计说明书。 完成日期:年月日指导教师

设计题目3:自动钢板卷花机设计 工作简图: 技术要求:卷花轴转φ1角后,内限位板与卷花轴共同转φ2角,外限位板可限位和 退出,并有退料装置。限位板直径D :400mm , 主要参数: 卷花轴转角φ1:3600 内限位板转角φ2:1800 钢板宽和厚:30×3 生产率: 电机功率P :1.1kw 设计要求: 1)拟定机构系统总体运动方案,画出系统运动方案简图,完成论证报告。 2)完成传动系统或执行系统的结构设计,画出传动系统或执行系统的装配图。 3)设计主要构件和零件,完成1张构件图和3张零件工作图。 4)编写设计说明书。 完成日期: 年 月 日 指导教师 1 2 3 4 1-卷花轴 2-模板 3-钢板花 4-内限位板

机械设计课程设计样本模板

机械设计课程设计 样本

机械设计《课程设计》 课题名称带式输送机传动装置设计 系别机械系 专业模具设计与制造 班级模具091 姓名尹利平 学号 02031077 指导老师刘静波 完成日期 6月25日 目录 第一章绪论 第二章课题题目及主要技术参数说明 2.1 课题题目 2.2 主要技术参数说明

2.3 传动系统工作条件 2.4 传动系统方案的选择 第三章减速器结构选择及相关性能参数计算 3.1 减速器结构 3.2 电动机选择 3.3 传动比分配 3.4 动力运动参数计算 第四章齿轮的设计计算(包括小齿轮和大齿轮) 4.1 齿轮材料和热处理的选择 4.2 齿轮几何尺寸的设计计算 4.2.1 按照接触强度初步设计齿轮主要尺寸 4.2.2 齿轮弯曲强度校核 4.2.3 齿轮几何尺寸的确定 4.3 齿轮的结构设计 第五章轴的设计计算(从动轴) 5.1 轴的材料和热处理的选择 5.2 轴几何尺寸的设计计算 5.2.1 按照扭转强度初步设计轴的最小直径

5.2.2 轴的结构设计 5.2.3 轴的强度校核 第六章轴承、键和联轴器的选择 6.1 轴承的选择及校核 6.2 键的选择计算及校核 6.3 联轴器的选择 第七章减速器润滑、密封及附件的选择确定以及箱体主要结构尺寸的计算 7.1 润滑的选择确定 7.2 密封的选择确定 7.3减速器附件的选择确定 7.4箱体主要结构尺寸计算 第八章总结 参考文献

第一章绪论 本论文主要内容是进行一级圆柱直齿轮的设计计算, 在设计计算中运用到了《机械设计基础》、《机械制图》、《工程力学》、《公差与互换性》等多门课程知识, 并运用《AUTOCAD》软件进行绘图, 因此是一个非常重要的综合实践环节,也是一次全面的、规范的实践训练。经过这次训练, 使我们在众多方面得到了锻炼和培养。主要体现在如下几个方面: ( 1) 培养了我们理论联系实际的设计思想, 训练了综合运用机械设计课程和其它相关课程的基础理论并结合生产实际进行分析和解决工程实际问题的能力, 巩固、深化和扩展了相关机械设计方面的知识。 ( 2) 经过对通用机械零件、常见机械传动或简单机械的设计, 使我们掌握了一般机械设计的程序和方法, 树立正确的工程设计思想, 培养独立、全面、科学的工程设计能力和创新能力。 ( 3) 另外培养了我们查阅和使用标准、规范、手册、图册及相关技术资料的能力以及计算、绘图数据处理、计算机辅助设计方面的能力。

机械设计课程设计输送带

河北工程大学课程设计 题目电动输送传动装置设计 教学院河北工程大学科信学院 专业机械设计制造及其自动化 班级机制 姓名 指导教师

2010~2011学年第1学期 《机械设计基础》课程设计任务书 一、课程设计目的 课程设计是机械设计基础课程重要的实践性教学环节。课程设计的基本目的是: 1.综合运用机械设计基础和其它先修课程的知识,分析和解决机械设计问题,进一步巩固、加深和拓宽所学的知识。 2.通过课程设计,逐步树立正确的设计思想,增强创新意识和竞争意识,熟悉掌握机械设计的一般规律,培养分析问题和解决问题的能力。 3.通过设计计算、绘图以及运用技术标准、规范、设计手册等有关设计资料,进行全面的机械设计基本技能的训练。 二、课程设计内容 课程设计的内容主要包括:传动装置总体方案的分析;电动机的选择;传动系统的计算;传动零件、轴、轴承、联轴器等的设计计算和选择;装配图和零件图的绘制;撰写设计计算说明书。 课程设计中要求完成以下工作: 1.减速器装配图1张(A1图纸); 2.减速器零件图2张(A3图纸); 3.设计计算说明书1份。 附: (二)工作条件 该传动装置要求采用单级斜齿圆柱齿轮传动,单向连续传送,载荷平稳,空载起动,每班10小时工作制,每日两班,使用期限10年(每年按300天计算),运输带允许速度误差为5%。

(三)运动简图 (四)设计计算说明书内容 0、封面(题目、班级、姓名、学号、指导老师、时间,采用统一格式) 1、目录(标题、页次) 2、设计任务书(装订原发的设计任务书) 3、前言(题目分析、传动方案的拟订等) 4、电动机的选择,传动系统计算(计算电动机所需的功率、选择电动机、分配各级传动比,计算各轴转速、功率和扭矩) 5、传动零件的设计计算(确定带传动,齿轮传动的主要参数) 6、轴的设计计算及校核 7、轴承的选择和计算 8、键联接的选择和校核 9、联轴器的选择 10、箱体的设计(主要结构和设计计算及必要的说明) 11、润滑和密封的选择、润滑剂的型号及容量、减速器的附件及说明 12、设计小结(设计体会、本次计的优缺点及改进意见等) 13、参考资料(资料的编号[ ],作者,书名,出版单位和出版年、月)

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