二级减速器说明书
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2、电动机的选择 1)选择电动机的类型按工作要求和工作条件选用Y 系列三相笼型异步电动机,全封闭自扇冷式结构,电压380V 。
2)选择电动机的容量工作机的有效功率为 从电动机到工作机传送带间的总效率为5423421ηηηηηη⋅⋅⋅⋅=∑由《机械设计基础课程设计》表9-1可知:1η:卷筒传动效率 0.962η:滚动轴承效率 0.99(球轴承)3η:齿轮传动效率 0.97(8级精度一般齿轮传动)4η:联轴器传动效率 0.995η:V 带传动效率 0.95所以电动机所需工作功率kw P P wd 047.78160.075.5===∑η3)确定电动机转速 总传动比范围为120~8=∑i 而工作机卷筒轴的转速为min /rad 56.64185.06025.160≈⨯⨯==ππD v n w 所以电动机转速的可选范围为:)6.10329~48.516(min 56.64)160~8('rn i n w d =⨯==∑基础课程13页式。
基础课程9页公1-2-5。
基础课程107页2-11-1查 基础课程9页公1-2-2。
基础课程7页表和1072-11-1w n T P wW k 75.59550=⋅=综合考虑电动机和传动装置的尺寸、质量及价格等因素,为使传动装置结构紧凑,决定选用同步转速为1500min r ,型号为Y132M-4的电动机。
主要参数为:3、计算传动装置的总传动比∑i 并分配传动比 (1)总传动比∑i为 31.2256.641440n ≈==∑w m n i(2)分配各级传动比 i i i ⋅=∑00i 为V 带轮传动比;i 为减速器传动比;21i i i ⋅=1i 为高速轴传动比;2i 为低速轴传动比;取5.20=i ,则924.8=i ,41.3924.83.11=⨯≈i ;62.212==i iiV 带轮传动比5.20=i高速轴传动比41.31=i低速轴传动比62.22=i由《机械设计基础课程设计》189页表2-19-1和190页表2-19-2查得电机数据。
机械设计课程设计计算说明书二级圆柱齿轮减速器的设计一、设计目的:1、综合运用先修课理论,培养分析和解决工程实际问题的能力。
2、学习简单机械传动装置的设计原理和过程。
3、进行机械设计基本技能训练。
(计算、绘图、使用技术资料)二、课程设计任务:名称:带式输送机传动装置(二级圆柱齿轮减速器)。
要求:有轻微冲击,工作经常满载, 原动机为电动机,齿轮单向传动, 单班制工作(每班8小时), 运输带速度误差为±5%, 减速器使用寿命5年, 每年按300天计,小批量生产,启动载荷为名义载荷的1.5倍。
原始数据:1)带工作拉力F(N)=19002)带速度V(m/s)=1.23)卷筒直径D(mm)=3004) 使用折旧期:5年5)工作情况:三班制连续单向运转,载荷较平稳;6)制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量生产。
三、设计任务量:1、画A1号装配图一张,A3号零件图二张。
2、设计计算说明书一份,6000~8000字,不少于20页。
带式输送机传动系统简图:三.设计计算过程:设计步骤: 1、选择电动机 2、传动比分配3、计算各轴的转速4、齿轮传动设计5、验算系统误差6、计算轴类零件7、绘制装配图和零件图1、 选择电动机1.1电动机功率计算P 1.1.1卷筒轴输出功率:工作机功率 : Pw= FV/1000=1900⨯1.2/1000=2.28( kW ) 其中已知: F ——输送带拉力 (N )V ——输送带速度 (m/s ) 1.1.2 确定总效率:查机械设计指导书9.1得:卷筒轴承效率: 0.99 1=η ;卷筒效率: 0.96 2=η ; 低速级联轴器效率: 0.99 3=η ; Ⅲ轴轴轴承效率: 0.99 4=η ; 低速级齿轮啮合效率:0.97 5=η ; Ⅱ轴轴轴承效率: 0.99 6=η ; 高速级齿轮啮合效率:0.97 7=η ; Ⅰ轴轴承效率: 0.99 8=η ; 高速级联轴器效率: 0.99 9=η ;总传动效率: η=η1. η2. η3…… ηn=0.851.1.3电动机需要功率:Pd= P w /η=2.28/0.85= 2.68(kW) 1.2确定电动机规格1.2.1电动机转速nw :因:V= (πDn)/60*1000 (m/s)故:w n =(V*60*1000)/ πD=(1.2×60×1000)/(π×300)=76.39(r/min) 其中:V ——输送机带速 (m/s) D ——卷筒直径 (mm)电动机转速: nd= nwi 总=(8~40) nw (r/min )=(611~3056)(r/min) 其中:i 总=(8~40)i 总——减速器传动比(总传动比) 1.2.2选定电动机:根据求出的P 、n 查手册。
目录1 设计任务书 (1)1.1 设计题目 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 具体作业 (1)1.4 数据表 (2)2 选择电动机 (3)2.1 电动机类型的选择 (3)2.2 确定传动装置的效率 (3)2.3 选择电动机容量 (3)2.4 确定传动装置的总传动比和分配传动比 (4)2.4.1 总传动比的计算 (4)2.4.2 分配传动装置传动比 (4)3 计算传动装置的参数 (5)3.1 电动机输出参数 (5)3.2 高速轴的参数 (5)3.3 中间轴的参数 (5)3.4 低速轴的参数 (5)3.5 工作机的参数 (6)3.6 各轴的数据汇总 (6)4 普通V带设计计算 (7)4.1 已知条件和设计内容 (7)4.2 设计计算步骤 (7)4.2.1 确定计算功率 (7)4.2.2 选择V带的带型 (7)4.2.3 确定带轮的基准直径并验算带速 (7)L (7)4.2.4 从确定V带的中心距a和基准长度d (8)4.2.5 验算小带轮的包角14.2.6 计算带的根数z (8)F (9)4.2.7 计算作用在带轮轴上的压力Q5 减速器齿轮设计 (10)5.1 选择齿轮的材料及确定许用应力 (10)5.2 按齿轮弯曲强度设计计算 (10)5.2.1 计算第一对齿轮(高速轴与中间轴) (10)5.2.2 计算第二对齿轮(中间轴与低速轴) (11)6 轴的设计 (14)6.1 高速轴尺寸设计计算 (14)6.1.1 轴的材料选择并按扭转强度概略计算轴的最小直径 (14)6.1.2 轴的尺寸设计 (14)6.2 中间轴尺寸的设计计算 (15)6.2.1 轴的材料选择并按扭转强度概略计算轴的最小直径 (15)6.2.2 轴的尺寸设计 (16)6.3 低速轴尺寸设计计算 (17)6.3.1 轴的材料选择并按扭转强度概略计算轴的最小直径 (17)6.3.2 轴的尺寸设计 (17)7 轴的校核计算 (19)7.1 高速轴的校核 (19)7.1.1 轴受力计算 (19)7.2 中间轴的校核 (21)7.2.1 轴受力计算 (22)7.2.2 计算危险截面处轴的最小直径 (25)7.3 低速轴的校核 (25)7.3.1 轴受力计算 (25)7.3.2 计算危险截面处轴的最小直径 (26)8 滚动轴承寿命校核 (28)8.1 高速轴上的轴承寿命校核 (28)8.1.1 计算当量动载荷 (28)8.1.2 计算轴承承受的额定动载荷 (28)8.2 中间轴上的轴承寿命校核 (29)8.2.1 计算当量动载荷 (29)8.2.2 计算轴承承受的额定动载荷 (29)8.3 低速轴上的轴承寿命校核 (29)8.3.1 计算当量动载荷 (29)8.3.2 计算轴承承受的额定动载荷 (30)9 键联接设计计算 (31)9.1 高速轴上键的校核 (31)9.2 中间轴上键的校核 (31)9.3 低速轴上键的校核 (31)10 联轴器的校核 (32)11 润滑及密封类型选择 (33)11.1 润滑方式 (33)11.2 密封类型的选择 (33)11.3 轴承箱体内,外侧的密封 (33)12 减速器箱体主要结构尺寸 (34)13 结论与展望 (36)参考文献 (37)1 设计任务书1.1设计题目示。
目录一、传动方案拟定∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1二、电动机的选择∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11、电动机类型和结构型式的选择∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12、确定电动机的功率∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙13、确定电动机转速∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2三、运动参数及动力参数计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙21、总传动比∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙22、减速器传动比∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23、计算各轴转速∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙24、计算各轴的功率∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙25.计算各转轴转矩∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2四、V带传动的设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3五、斜齿圆柱齿轮传动的设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4(一)高速级齿轮传动设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4(二)低速级齿轮传动设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8六、轴的设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11(一)轴Ⅰ的设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11(二)轴Ⅲ的设计计算∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12(三)轴Ⅱ的设计计算与弯扭强度校核∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙13七、滚动轴承的选择与校核∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16(一)轴Ⅰ上轴承的选择与校核∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16八、键连接的选择和校核∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18(一)V带处的键∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18(二)齿轮2处的键齿轮3处的键∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18(三)齿轮4处的键联轴器上的键∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18九、联轴器的选择∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙19十、箱体的主要结构尺寸的设计∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙19十一、齿轮、轴承的润滑方法及润滑材料∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙20设计小结∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙20参考文献∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙20一、传动方案拟定铸造车间型砂带式运输机的传动装置设计(1)工作条件:装置单向传送,载荷较平稳,空载启动,使用年限10年,每年按300天计算,两班制工作,输送带速度容许误差为±5%。
二级减速器设计说明书一、设计题目:二级斜齿轮减速器1.要求:拟定传动关系:由电动机、V带、减速器、联轴器、工作机构成。
2.工作条件:双班工作,有轻微振动,小批量生产,单向传动,使用6年,运输带允许误差5%。
3.知条件:运输带卷筒转速,减速箱输出轴功率马力,二、传动装置总体设计:1. 组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。
2. 特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀,要求轴有较大的刚度。
3. 确定传动方案:考虑到电机转速高,传动功率大,将V带设置在高速级。
其传动方案如下:三、选择电机1. 计算电机所需功率:查手册第3页表1-7:-带传动效率:0.96-每对轴承传动效率:0.99-圆柱齿轮的传动效率:0.96-联轴器的传动效率:0.993—卷筒的传动效率:0.96说明:-电机至工作机之间的传动装置的总效率:2确定电机转速:查指导书第7页表1:取V带传动比i=2 .5二级圆柱齿轮减速器传动比i=8 40所以电动机转速的可选范围是:符合这一范围的转速有:750、1000、1500、3000根据电动机所需功率和转速查手册第155页表12-1有4种适用的电动机型号,因此有4种传动比方案如下:方案电动机型号额定功率同步转速r/min 额定转速r/min 重量总传动比1 Y112M-2 4KW 3000 2890 45Kg 152.112 Y112M-4 4KW 1500 1440 43Kg 75.793 Y132M1-6 4KW 1000 960 73Kg 50.534 Y160M1-8 4KW 750 720 118Kg 37.89综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、和带传动、减速器的传动比,可见第3种方案比较合适,因此选用电动机型号为Y132M1-6,其主要参数如下:额定功率kW 满载转速同步转速质量 A D E F G H L AB4 960 1000 73 216 38 80 10 33 132 515 280四确定传动装置的总传动比和分配传动比:总传动比:分配传动比:取则取经计算注:为带轮传动比,为高速级传动比,为低速级传动比。
目录第1章概述 (3)1.1 带式运输机 (3)第2章电动机的选择 (4)2.1 电动机选型和结构形式 (4)2.2 电动机功率的选择 (4)2.2.1工作机输出功率 (4)2.2.2所需电动机的功率 (4)2.2.3电动机型号的选择 (5)第3章运动和动力参数计算 (6)3.1 传动比的确定及分配 (6)3.2各轴运动和动力参数计算 (6)3.2.1各轴转速 (6)3.2.2各轴功率 (7)3.2.3各轴转矩 (7)第4章传动零件的设计计算和结构设计 (8)4.1 高速级齿轮设计计算 (8)4.1.1选定齿轮类型,精度等级,材料及齿数。
(8)4.1.2按齿面接触强度设计 (8)4.1.3按齿根弯曲强度设计 (10)4.1.4几何尺寸计算 (11)4.2 低速级齿轮设计计算 (12)4.2.1选定齿轮类型,精度等级,材料及齿数 (12)4.2.2按齿面接触强度设计 (13)4.2.3按齿根弯曲强度设计 (14)4.2.4几何尺寸计算 (15)第5章轴的设计计算 (18)5.1 输出轴设计计算及校核 (18)5.1.1求作用在齿轮上的力 (18)5.1.2初步确定轴的最小直径 (18)5.1.3轴的结构设计 (19)5.1.4求轴上的载荷 (21)5.1.5按弯曲扭转合成应力校核轴的强度 (22)5.2中间轴的设计 (24)5.2.1确定最小直径 (24)5.3中间轴的校核: (25)5.4输入轴的设计 (27)5.4.1确定最小直径 (27)5.4.2确定各轴段直径并填于下表 (28)5.4.3计算各轴段长度 (29)第6章轴承的选择与校核 (29)6.1输出轴轴承的校核 (29)6.2中间轴与输入轴轴承的选择 (30)第7章键的选择与校核 (30)7.1 输出轴上得键的选择与校核 (30)7.2 中间轴与输入轴的键的选择 (30)第8章箱体设计及其它零件的设计与选择 (31)8.1 箱体设计 (31)8.2视孔和视孔盖 (31)第9章润滑和密封方式的选择 (31)9.1减速器的润滑 (31)9.2齿轮润滑 (32)9.3滚动轴承的润滑 (32)9.4减速器的密封 (32)9.5密封类型的选择 (33)参考文献: (34)设计小结: (35)第1章概述1.1 带式运输机一、传动方案1. 组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。
⼆级减速器课程设计说明书⼀、设计任务书1、设计题⽬:带式输送机传动装置中的⼆级圆柱齿轮减速器2、技术参数:注:运输带与卷筒以及卷筒与轴承间的摩擦阻⼒已在F中考虑。
3、⼯作条件:单向运转,有轻微振动,经常满载空载起动,单班制⼯作,使⽤年限10年,输送带速度允许误差为⼟5%。
⼆、传动⽅案的分析及说明根据要求及已知条件,对于传动⽅案的设计选择V带传动和⼆级闭式圆柱齿轮传动。
V带传动布置于⾼速级,能发挥它传动平稳、缓冲吸振和过载保护的优点。
⼆级闭式圆柱齿轮传动能适应在繁重及恶劣的条件下长期⼯作,且维护⽅便。
V带传动和⼆级闭式圆柱齿轮传动相结合,能承受较⼤的载荷且传动平稳,能实现⼀定的传动⽐,满⾜设计要求。
传动⽅案运动简图:编号带的有效拉⼒F(N)带速v(m/s)卷筒直径D(mm)8 1250 1.3 240三、电动机的选择1、选择电动机类型根据⼯作要求和⼯作条件选⽤Y系列(IP44)封闭式笼型三相异步电动机,电压380V。
2、由已知条件,带的有效拉⼒F=1250N,带速v=1.3m/s,电动机所需⼯作功率为:P d=P wηkW⼯作机所需功率为:P w=Fv1000kW=1.62kW根据机械设计⼿册126页表10-1确定各部分效率:V带传动η1=0.96,滚动轴承传动效率(⼀对)η2=0.99,闭式齿轮传动效率η3=0.97,联轴器效率η4=0.99,带⼊得η=0.96x0.993x0.972x0.99=0.868所需电动机功率为:P d=Fv1000xη=1.40kW因为冲击载荷轻微,电动机的额定功率P ed略⼤于P d即可,由机械设计⼿册216页表10-78,Y系列电动机技术参数数据,选电动机的额定功率P ed=1.5kW。
3、确定电动机的转速滚筒轴⼯作转速:n w=60x1000v/πD=60x1000x1.3/πx240=103.5r/min通常,V带传动的传动⽐i1=2~4 ;⼆级圆柱齿轮减速器的传动⽐为i2=8~40,则总传动⽐的范围为i=16~160,故电动机转速的可选范围为n d=i·n w=1656~16560 r/min符合这⼀范围的同步转速有1000r/min,1500r/min,3000r/min。
燕山大学
机械设计课程设计说明书题目:带式输送机传动装置
学院(系):机械工程学院
年级专业: 09级模具二班
学号: 0901********
学生姓名:刘文涛
指导教师:白文普
教师职称:教授
目录
一.设计任务书 (3)
二. 电动机的选择及传动装置的参数计算 (4)
三. 齿轮的设计计算 (6)
四. 轴的计算 (12)
五. 滚动轴承的选择和基本额定寿命计算 (17)
六. 联轴器的选择 (18)
七. 键联接的选择 (19)
八. 润滑和密封的选择 (19)
九. 其他技术说明 (20)
十. 减速器附件 (20)
十一. 设计小结 (21)
十二. 参考资料 (21)
1
3)输出轴的计算
a.估算轴径d,参考式(10-2),取C=112(假设轴材料为45号钢),
d.计算齿轮受力
斜齿圆柱齿轮螺旋角︒=51.18β 直径mm d 2.216= 齿轮受力:转矩 m N T ⋅=11.186
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精品文档燕山大学《机械设计》课程设计综评。
二级减速器说明书详细版二级减速器说明书详细版1:引言1.1 目的本文档旨在提供有关二级减速器的详细信息,包括结构、原理、安装注意事项、操作指南和维护保养等内容。
1.2 范围本文档适用于所有型号的二级减速器,包括设计、制造和使用。
2:术语和定义2.1 二级减速器二级减速器是一种机械传动装置,用于减小输入轴的转速并增加输出轴的扭矩。
2.2 输入轴输入轴是减速器的旋转部件,负责接收来自外力的能量输入。
2.3 输出轴输出轴是减速器的旋转部件,负责输出转速降低但扭矩增加后的能量。
3:结构和原理3.1 结构二级减速器由输入轴、输出轴、齿轮组件、轴承、润滑装置等部件组成。
3.2 原理通过输入轴上的齿轮与输出轴上的齿轮咬合,实现输入轴的转速降低和输出轴扭矩的增加。
4:安装注意事项4.1 环境要求安装二级减速器的环境应保持通风良好、干燥,并远离高温、潮湿和腐蚀介质。
4.2 安装位置二级减速器应安装在水平位置,并保证与相连设备的联轴器端面对正。
4.3 安装方法根据实际情况选用合适的安装方法,如法兰连接、轴承支座安装等,并确保安装牢固可靠。
5:操作指南5.1 启动与停止根据实际需要,使用启动开关启动二级减速器,使用停止开关停止二级减速器。
5.2 运行参数调整根据实际情况和要求,可以调整输入轴转速、输出轴转矩等运行参数,但需遵守相关安全规范。
6:维护保养6.1 润滑定期对二级减速器的润滑部件进行润滑油更换和添加,保证润滑系统的正常工作。
6.2 清洁定期清除二级减速器表面的尘埃和杂物,保持机械设备的清洁和整洁。
附件:1:二级减速器结构图2:二级减速器安装示意图3:二级减速器维护保养记录表法律名词及注释:1:版权:指对作品享有的非经济权利和经济权利。
2:知识产权:指人们在创造性活动中得到的与知识有关的权益。
课程设计报告课程名称: 二级齿轮减速器学 院: 机电与能源工程学院专 业: 机械电子工程 年 级: 2010届 姓 名: 学 号: 指导教师:2013年4月27日宁波理工学院目录设计任务书 (4)传动方案的拟订及说明 (4)电动机的选择 (5)传动件的设计计算 (18)轴的选择与校核 (24)滚动轴承的选择及计算 (27)键的选择及校核计算 (28)减速器的各部位附属零件的设计 (30)润滑与密封 (30)箱体的设计 (32)设计小结 (32)参考资料目录 (33)一、设计任务书1一.设计题目设计一用于卷扬机传动装置中的两级圆柱齿轮减速器。
胶带运输机两班制连续单向运转,载荷平稳,空载起动,室内工作,有粉尘,使用年限10年,大修期3年。
该机动力来源为三相交流电,在中等规模机械厂小批生产。
输送带速度允许误差为±5%。
输送带工作拉力F为2500N,输送带速度v=1m/s,卷筒直径为300mm。
二.传动装置总体设计:1. 组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。
2. 特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀,要求轴有较大的刚度。
3. 确定传动方案其传动方案如下:图1:传动方案简图1、电动机2、齿轮13、传送带4、齿轮45、齿轮36、齿轮2二、课程设计的要求与数据已知条件:1.运输带工作拉力: F = 2500N;2.运输带工作速度:v = 1.0 m/s;3.卷筒直径: D = 300 mm;4.使用寿命:10年;6.制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量。
三、课程设计应完成的工作1.减速器装配图1张;2.零件工作图2张(轴、齿轮各1张);3.设计说明书1份。
四、课程设计进程安排序号设计各阶段内容地点起止日期一设计准备: 明确设计任务;准备设计资料和绘图用具NB206 第1周五二传动装置的总体设计: 拟定传动方案;选择电动机;计算传动装置运动和动力参数传动零件设计计算:带传动、齿轮传动主要参数的设计计算NB206第1周五至第2周五三减速器装配草图设计: 初绘减速器装配草图;轴系部件的结构设计;轴、轴承、键联接等的强度计算;减速器箱体及附件的设计NB206第3周五至第4周五四完成减速器装配图: NB206第5周五至第6周五五零件工作图设计NB206 第7周五六整理和编写设计计算说明书NB206第8周五七课程设计答辩NB206 第9周五五、应收集的资料及主要参考文献1 陈秀宁施高义编著机械设计/机械设计基础课程设计[第四版]. 浙江大学出版社2 机械制图、机械设计手册等书籍。
燕山大学
机械设计课程设计说明书题目:带式输送机传动装置
学院(系):机械工程学院
年级专业: 09级模具二班
学号: 0901********
学生姓名:刘文涛
指导教师:白文普
教师职称:教授
目录
一.设计任务书 (3)
二. 电动机的选择及传动装置的参数计算 (4)
三. 齿轮的设计计算 (6)
四. 轴的计算 (12)
五. 滚动轴承的选择和基本额定寿命计算 (17)
六. 联轴器的选择 (18)
七. 键联接的选择 (19)
八. 润滑和密封的选择 (19)
九. 其他技术说明 (20)
十. 减速器附件 (20)
十一. 设计小结 (21)
十二. 参考资料 (21)
18.43 19071.57δδ-= =104.36mm
5) 计算弯曲疲劳许用应力 取失效概率为1%,安全系数S=1,由式6-24得[]11lim11450450F FN F K MPa σσ=•=⨯=
[]22lim21390390F FN F K MPa σσ=•=⨯=
6) 计算弯曲应力
()1
33
223.05.013.064.152.22407322.142
3
2
2
1+⨯⨯⨯-⨯⨯⨯⨯=
F σ=53.76MPa<[]1F σ
64
.152.296
.106.236.572⨯⨯⨯=
F σ =56.04<[]2F σ ∴合适
四. 轴的计算
1) 高速轴的计算
a.估算轴径d,参考式(10-2),取C=112(假设轴材料为45号钢),
3n P C d ==3
960
42
.2112=15.24mm 单键联接增大3% 3.124.15⨯=d =19.8mm
b.绘出锥齿轮的结构轮廓,锥齿轮的分度圆直径66mm ,齿根圆直径62.25mm ,联接联轴器的轴径25mm ,锥齿轮的根径小,采用齿轮轴结构。
c.锥齿轮有轴向力,高速轻载拟采用7207C 型单列角接触球轴承,结构尺寸见图。
综合考虑联轴器、轴承与轴的定位,轴承与锥齿轮之间的轴径采用35mm,两个轴承之间用套筒定位,套筒内径35mm ,外径41mm 。
为了定位准确,套筒安装定位比左右轴肩各长3mm ,左轴承采用挡圈定位,轴径过度圆角统一采用R=1mm 。
图1 高速轴结构图
公式引自《机械设计》第93页
[]11F F σσ〈
[]22F F σσ〈
轴的计算和有
关公式皆引自《机械设计》第131~150页
mm d 8.191≥ mm d 89.272≥
mm d 18.393=
2) 中间轴的计算
a.估算轴径d,参考式(10-2),取C=112(假设轴材料为45号钢),
3
n P C d ==3320
25
.2112⨯=21.46mm 单键联结d=27.89mm
b.绘出锥齿轮、斜齿圆柱齿轮的结构轮廓。
锥齿轮采用平键,轮毂长
度取38mm ,采用轴肩加套筒定位。
斜齿轮采用平键联结,轮毂长度取66mm ,采用轴肩加套筒定位。
c.锥齿轮有轴向力,拟采用7027C 角接触轴承,结构尺寸见图。
综合考虑定位要求,轴承内径35mm,轴承与锥齿轮之间用套筒定位,套筒内径35mm ,外径40mm 。
为了定位准确,锥齿轮的端面超出轴的端面2mm 斜齿轮的端面超出轴的端面2mm ,轴径过度圆角统一采用R=1mm 。
图2 中间轴结构图
3)输出轴的计算
a.估算轴径d,参考式(10-2),取C=112(假设轴材料为45号钢),
3
n P C d ==33
.10913
.2112⨯=30.14mm 单键联结d=39.18mm
b.绘出斜齿圆柱齿轮的结构轮廓。
斜齿轮分度圆直径216.2,齿顶圆直
径221.2mm ,齿根圆直径209.95mm ,轴径45mm ,采用齿轮和轴分开的结构。
斜齿轮采用模锻,轮毂长度60mm 。
c.拟采用7028C 角接触轴承,结构尺寸见图。
综合考虑定位要求,轴承内径40mm,轴承与斜齿轮之间用套筒定位,套筒内径40mm ,外径48mm 。
为了定位准确,斜齿轮的端面超出轴的端面2mm ,轴径过度圆角统一采用R=1mm 。
图3 输出轴结构图
d.计算齿轮受力
斜齿圆柱齿轮螺旋角︒=51.18β 直径mm d 2.216= 齿轮受力:转矩 m N T ⋅=11.186 圆周力 N d T F t 17222.216186107
2243=⨯==
径向力 N a F F n t r 66151.18cos 20tan 1722cos tan =︒
︒
⨯==
β
轴向力 N F F t a 5.576tan ==β e.计算轴承反力
水平面 AB
d F BC F R a r A
24
4'⋅
+⋅==829.5N
'
'A R B R F R -==-168.5N
T=186.11m N ⋅
t F =1722N
r F =661N
a F =576.5N
'A
R =829.5N '
B
R =-168.5N
燕山大学《机械设计》课程设计综评。