带式运输机传动装置设计
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带式运输机传动装置设计带式运输机是目前工业生产中最常用的机械装置之一,其用途十分广泛,既可用于运输矿石、煤炭、水泥等物料,也可用于运输成品等。
而在带式运输机的构造中,传动装置是其中重要的组成部分之一,它直接影响到带式运输机的运转效率、稳定性以及寿命等关键因素。
一、带式运输机传动装置的构成带式运输机传动装置的基本组成部分包括:动力源、电机、减速器、轴承、链轮等。
其中动力源可以有多种选择,如电动机、汽油发动机、液压式等,不过现在电动机是应用最广泛的一种动力源。
减速器是主要的传动装置,它可以将电机的高速旋转转换成带式运输机所需的低速大扭矩旋转,轴承和链轮则用来支撑带式运输机带轮的转动。
二、带式运输机传动装置的设计原则在带式运输机传动装置的设计中,需要注意以下几个方面的原则:1.传动效率高:传动效率是指带式运输机传动装置所传递的动力与输入动力之间的比值,传动效率越高,带式运输机则越省电、能效越高。
因此,在设计传动装置时,需要选择高效的减速器,并且尽可能保证传动链的高度匹配,避免传动能量损失。
2.结构合理:对于传动装置结构的设计,需要考虑整个装置的布局结构是否合理,尽量减少装置包括齿轮、链轮在内的零部件数量,简化结构,降低成本。
3.可维修性好:传动装置在使用过程中,因传动链条的磨损、轮辐的损坏等原因而导致的故障很常见,因此,设胆装置在设计时需要考虑其可维修性,降低维修成本及工期。
三、常用的带式运输机传动装置1.电机直接驱动法:这种直接驱动法的优点是结构简单,传动效率高,但其缺点在于电机需要马力较大,且因为是直接驱动,其载荷大,对运转设备的整体性能、承载能力要求高。
2.皮带传动法:皮带传动法也称为减速器传动法,是应用较广泛的驱动形式之一,其优点在于传动可靠,实现简单,另外它的传动特点恰好适合带式运输机的特性。
3.齿轮传动法:齿轮传动法在构造上较复杂,但是学聪巧妙地利用了不同形状、不同数量的齿轮组合来实现不同的传统比,因此,它能够提供较大扭矩、较佳的传动效率,广泛应用于重型带式运输机的传动装置中。
机械设计基础课程设计说明书带式运输机传动装置的设计A-5-------同轴式二级圆柱齿轮减速器的设计一.设计说明用于带式运输机的同轴式二级圆柱齿轮减速器;传动装置简图如右图所示;视情况可增加一级带传动或链传动;(1)带式运输机数据运输机工作轴转矩T=5300N·m运输带工作速度v=0.9m/s运输带滚筒直径D=450mm2工作条件单班制工作,空载启动,单向、连续运转,工作中有轻微振动;运输带速度允许速度误差为±5%;3使用期限工作期限为十年,检修期间隔为三年; 4生产批量及加工条件小批量生产;2.设计任务详见基本要求1选择电动机型号;二.选择电动机型号电动机是最常用的原动机,具有结构简单、工作可靠、控制简单和维护容易等优点;电动机的选择主要包括选择其类型和结构型式、容量功率和转速、确定具体型号;选择电动机类型根据任务书要求可知:本次设计的机械属于恒功率负载特性机械,且其负载较小,故采用Y型三相异步电动机全封闭结构即可达到所需要求;2、选择电动机容量工作机所需的功率其中带式输送机的效率电动机的输出功率其中η为电动机至滚筒主动轴传动装置的总效率,包括V带传动、一对齿轮传动、两对滚动轴承及联轴器等的效率,η值计算如下:由机械设计基础课程设计表10-1查得V带传动效率,一对齿轮传动的效率,一对滚动球轴承传动效率,联轴器效率,因此所以根据选取电动机的额定功率使,并由机械设计基础课程设计表10-110查得电动机的额定功率为确定电动机转速:滚筒转速为:取V带传动的传动比范围为:取单级齿轮传动的传动比范围为:则可得合理总传动比的范围为:故电动机转速可选的范围为:在这个范围内的电动机的同步转速有和两种,综合考虑电动机和传动装置的情况再确定最后的转速,为降低电动机的重量和成本,可选择同步转速为;根据同步转速查机械设计基础课程设计表10-110确定电动机型号为,其满载转速;此外,电动机的中心高、外形尺寸、轴伸尺寸等均可查表得出;三.选择联轴器,设计减速器总传动比的计算与分配电动机确定后面,根据电动机的满载转速和工作装置的转速,就可以计算传动装置的总传动比;总传动比的分配是个比较重要的问题;它将影响到传动装置的外轮廓尺寸、重量、润滑等许多问题;1、计算总传动比2、分配各级传动比为使带传动的尺寸不至过大,满足,可取,则齿轮的传动比传动装置的运动和动力参数计算传动装置的运动和动力参数是指各轴的转速、功率和转矩,这些参数是设计传动零件齿轮和带轮和轴时所必需的已知条件;计算这些参数时,可以按从高速轴往低速轴的顺序进行;1、各轴的转速2、各轴的功率3、各轴的转矩最后,将计算结果填入下表:轴名参数电动机轴Ⅰ轴Ⅱ轴滚筒轴转速n/r/min970323.3374.3374.33功率P/KW1110.5610.199.94转矩T/N.M108.3311.91309.221277.1传动比 i3 4.351效率η0.960.9650.975传动零件的设计计算设计时,一般先作减速器箱外传动零件的设计计算,以便确定减速器内的传动比及各轴转速、转矩的精确数值,从而使所设计的减速器原始条件比较准确;第一节减速器外传动零件的设计本传动方案中,减速器外传动即电动机与减速器之间的传动,采用V带传动;V 带已经标准化、系列化,设计的主要内容是确定V带型号和根数,带轮的材料、直径和轮毂宽度、中心距等;1、求计算功率查机械设计基础表13-8得,故2、选V带型号根据,由机械设计基础图13-15查出此坐标点位于B型号区域;3、求大、小带轮基准直径查机械设计基础表13-9,应不小于125mm,现取,由机械设计基础式13-9得式中;由机械设计基础表13-9,取;4、验算带速带速在范围内,合适;5、求V带基准长度和中心距初步选取中心距由机械设计基础式13-2得带长查机械设计基础表13-2,对B型带选用;再由机械设计基础式13-16计算实际中心距6、验算小带轮包角由机械设计基础式13-1得合适;7、求V带根数由机械设计基础式13-15得令,查机械设计基础表13-3得由机械设计基础式13-9得传动比查机械设计基础表13-5得由查机械设计基础表13-7得,查机械设计基础表13-2得,由此可得取5根;8、求作用在带轮轴上的压力查机械设计基础表13-1得,故由机械设计基础式13-17得单根V带的初拉力作用在轴上的压力9、带轮结构设计带轮速度,可采用铸铁材料;小带轮直径,采用实心式;大带轮直径,采用轮辐式;传动比及运动参数的修正外传动零件设计完成后,V带的传动比随之确定;用新的传动比对减速器内轴Ⅰ的转速、转矩数值进行修正;1、对轴Ⅰ转速的修正2、对轴Ⅰ转矩的修正最后,将修正结果填入下表:轴名参数电动机轴Ⅰ轴Ⅱ轴滚筒轴转速n/r/min970316.9974.3374.33功率P/KW1110.5610.199.94转矩T/N.M108.3318.141309.221277.1传动比 i 3.06 4.351效率η0.960.9650.975减速器内传动零件的设计减速器内的传动零件主要是指齿轮轴;本传动方案中的减速器采用直齿圆柱齿轮进行传动;直齿圆柱齿轮传动设计需要确定齿轮的材料、模数、齿数、分度圆、顶圆和根圆、齿宽和中心距等;1、选择材料及确定许用应力小齿轮用调质,齿面硬度,,机械设计基础表11-1,大齿轮用调质,齿面硬度,,机械设计基础表11-1;由机械设计基础表11-5,取,,2、按齿面接触强度设计设齿轮齿面按7级精度制造;取载荷系数机械设计基础表11-3,齿宽系数机械设计基础表11-6;小齿轮上的转矩取机械设计基础表11-4齿数取,则;故实际传动比;模数齿宽,取,,这里取;按机械设计基础表4-1取,小齿轮实际的分度圆直径,大齿轮实际的分度圆直径;齿顶高齿根高小齿轮齿顶圆直径小齿轮齿根圆直径大齿轮齿顶圆直径大齿轮齿根圆直径中心距3、验算轮齿弯曲强度齿形系数机械设计基础图11-8,机械设计基础图11-9 ,由机械设计基础式11-54、齿轮的圆周速度对照机械设计基础表11-2可知选用7级精度是合宜的;轴Ⅱ运动参数的修正内传动零件设计完成后,齿轮的传动比随之确定;用新的传动比对减速器内轴Ⅱ的转速、转矩数值进行修正;1、对轴Ⅱ、工作装置转速的修正2、对轴Ⅱ、工作装置转矩的修正最后,将修正结果填入下表:轴名参数电动机轴Ⅰ轴Ⅱ轴滚筒轴转速n/r/min970316.9974.0474.04功率P/KW1110.5610.199.94转矩T/N.M108.3318.141314.351282.1传动比 i 3.06 4.281效率η0.960.9650.975轴的设计计算第一节高速轴Ⅰ的计算已知轴Ⅰ传递的功率,转速,小齿轮的齿宽,齿数,模数,压力角,载荷平稳;1、初步估算轴的直径查机械设计基础表14-1轴的常用材料及其主要力学性能表,选取45号钢作为轴Ⅰ的材料,并进行调质处理;查机械设计基础表14-2常用材料的值和C值,取;由机械设计基础式14-2得考虑到有键槽的存在,轴径加大5%左右即取;2、轴的结构设计1确定轴的结构方案右轴承从轴的右端装入,靠轴肩定位;齿轮和左轴承从轴的左端装入,齿轮右侧端面靠轴肩定位,齿轮和左轴承之间用定位套筒使左轴承右端面得以定位,左右轴承均采用轴承端盖,齿轮采用普通平键得到圆周固定;2确定轴的各段直径轴结构示意图1轴段安装带轮,轴径取不大于70mm的标准值,这里取;2轴段安装轴承端盖,取;3轴段安装轴承,轴径为轴承内径的大小 ;查机械设计基础课程设计续表10-35:选取深沟球轴承6311,轴承内径,外径,轴承宽;这里取;轴两端安装轴承处轴径相等,则6段取;4轴段安装齿轮,齿轮内径,齿轮的轴向定位轴肩,取;3确定轴的各段长度结合绘图后确定各轴段长度如下:1轴段的长度取根据带轮结构及尺寸;2轴段总长度根据外装式轴承端盖的结构尺寸,起厚度,还有箱体的厚度取10mm;3轴段轴承的宽挡油环的长度和;4轴段因为小齿轮的齿宽为80mm,轴段的长度应比零件的轮毂短2-3mm,5轴段长度15mm;6轴段轴承的宽挡油环的长度和;3、按弯扭合成强度对轴Ⅰ的强度进行校核已知:转矩,小齿轮分度圆直径;圆周力径向力法向力1绘制轴受力简图如下2绘制垂直面弯矩图如下垂直面内的轴承支反力:水平面内的轴承支反力:由两边对称,知截面C的弯矩也对称;截面C在垂直面弯矩为3绘制水平面弯矩图如下截面C在水平面上弯矩为:4绘制合弯矩图如上5绘制扭矩图如上扭矩:6当量弯矩计算扭矩产生的扭转力按脉动循环变化,取α=0.6,截面C处的当量弯矩:7校核危险截面C的强度判定危险截面为第四段轴的中心面,轴的材料选用45钢,调质处理,查机械设计基础表14-1得;查机械设计基础表14-3查得则:∴该轴强度足够;第二节低速轴Ⅱ的计算已知轴Ⅱ传递的功率,转速,大齿轮的齿宽,齿数,模数,压力角,载荷平稳;1、初步估算轴的直径查机械设计基础表14-1轴的常用材料及其主要力学性能表,选取45号钢作为轴Ⅰ的材料,并进行正火处理;查机械设计基础表14-2常用材料的值和C值,取;由机械设计基础式14-2得根据联轴器结构及尺寸,取;2、轴的结构设计1确定轴的结构方案右轴承从轴的右端装入,靠轴肩定位;齿轮和左轴承从轴的左端装入,齿轮右侧端面靠轴肩定位,齿轮和左轴承之间用定位套筒使左轴承右端面得以定位,左右轴承均采用轴承端盖,齿轮采用普通平键得到圆周固定;(2)确定轴的各段直径轴结构示意图由图中个零件配合尺寸关系知;,,,;3确定轴的各段长度结合绘图后确定各轴段长度如下:1轴段的长度取根据联轴器结构及尺寸;2轴段总长度根据外装式轴承端盖的结构尺寸,其厚度,还有箱体的厚度取10mm;3轴段轴承的宽挡油环的长度和;4轴段因为大齿轮的齿宽为75mm,轴段的长度应比零件的轮毂短2-3mm;5轴段;6轴段;3、按弯扭合成强度对轴Ⅱ的强度进行校核已知:转矩:,大齿轮分度圆直径;圆周力径向力法向力(1)绘制轴受力简图如下(2)绘制垂直面弯矩图如下垂直面内的轴承支反力:水平面内的轴承支反力:由两边对称,知截面C的弯矩也对称;截面C在垂直面弯矩为3绘制水平面弯矩图如下截面C在水平面上弯矩为:(4)绘制合弯矩图如上5绘制扭矩图如上扭矩:6当量弯矩计算扭矩产生的扭转力按脉动循环变化,取α=0.6,截面C处的当量弯矩:7校核危险截面C的强度判定危险截面为第四段轴的中心面,轴的材料选用45钢,正火处理,查机械设计基础表14-1得;查机械设计基础表14-3查得则:∴该轴强度足够;键的选择与强度验算1、高速轴Ⅰ上键的选择与校核(1)最小直径处:1选择键型:该键为静联接,为了便于安装固定,选择普通A型平键;2确定键的尺寸:该轴上最小直径为,轴长,查机械设计基础课程设计表10-33得,用于此处连接的键的尺寸为;3强度校核:轴所受转矩;查机械设计基础表10-10,取,;由机械设计基础式10-26有:键连接的挤压强度;由机械设计基础式10-27有:键连接的压强;强度满足要求;该键标记为:键;(2)齿轮处1)选择键型:该键为静联接,为了便于安装固定,选择普通A型平键;2确定键的尺寸:该轴上最小直径为,轴长,查机械设计基础课程设计表10-33得,用于此处连接的键的尺寸为;3)强度校核:查机械设计基础表10-10,取,;由机械设计基础式10-26有:键连接的挤压强度;由机械设计基础式10-27有:键连接的压强;强度满足要求;该键标记为:键;2、低速轴Ⅱ上键的选择与校核1最小直径处1选择键型:该键为静联接,为了便于安装固定,选择普通A型平键;2确定键的尺寸:该轴上最小直径为,轴长,查机械设计基础课程设计表10-33得,用于此处连接的键的尺寸为;3强度校核:轴所受转矩;查机械设计基础表10-10,取,;由机械设计基础式10-26有:键连接的挤压强度;由机械设计基础式10-27有:键连接的压强;强度满足要求;该键标记为:键2齿轮处:1选择键型:该键为静联接,为了便于安装固定,选择普通A型平键;2确定键的尺寸:该轴上最小直径为,轴长,查机械设计基础课程设计表10-33得,用于此处连接的键的尺寸为;3)强度校核:查机械设计基础表10-10,取,;由机械设计基础式10-26有:键连接的挤压强度;由机械设计基础式10-27有:键连接的压强;强度满足要求;该键标记为:键;滚动轴承的选择及联轴器的选择第一节滚动轴承的选择根据设计条件,轴承预计寿命:小时1、计算高速轴处的轴承对于高速轴处的轴承选择,首先考虑深沟球轴承;初选用6311型深沟球轴承,其内径为55mm,外径为120mm,宽度为29mm,极限转速脂:5300r/min;极限转速油:6700r/min;因轴承工作温度不高、载荷平稳,查机械设计基础表16-8及表16-9,取;由于轴向力的影响可以忽略不计,即,取X=1,Y=0.则当量动载荷,转速n=316.99r/min,小时,;由机械设计基础式16-3得:所需径向基本额定动载荷查机械设计基础课程设计表10-35得:,故选用6311型深沟球轴承符合要求;2、计算低速轴处的轴承对于低速轴处的轴承选择,考虑深沟球轴承,初选6018型深沟球轴承,其内径为90mm,外径为140mm,宽度为24mm,极限转速脂:4300r/min;极限转速油:5300r/min;因轴承工作温度不高、载荷平稳,查机械设计基础表16-8及表16-9,取;由于轴向力的影响可以忽略不计,即,取X=1,Y=0.则当量=74.04r/min,小动载荷,转速n2时,;由机械设计基础式16-3得:所需径向基本额定动载荷查机械设计基础课程设计表10-35得:,故选6018型深沟球轴承符合要求;第二节联轴器的选择轴Ⅰ与V带轮通过键连接来传递力和扭矩,不需用联轴器;轴Ⅱ与滚筒之间用联轴器联接实现力和扭矩的传递;需选用合适的联轴器;考虑此运输机的功率不大,工作平稳,考虑结构简单、安装方便,故选择弹性柱销联轴器;计算转矩按下式计算:式中 T——名义转矩;N·mm;——工作情况系数;KA取K=1.5,则A=74.04r/min输出轴输出段直径为d=80mm;轴Ⅱ的转速为n2查机械设计课程上机与设计表14-5,可选择YL14或YLD14型弹性联轴器;第七章减速器润滑与密封1、润滑齿轮圆周速度,采用油池润滑,圆柱齿轮浸入油的深度约一个齿高,大齿轮的齿顶到油底面的距离≥30~60mm;选择油面的高度为40mm;并考虑轴承的润滑方式,计算:高速轴:低速轴:;所以选用脂润滑,润滑脂的加入量为轴承空隙体积的,采用稠度较小润滑脂;2、密封为了防止润滑油或脂漏出和箱体外杂质、水及灰尘等侵入,减速器在轴的伸出处、箱体的结合面处和轴承盖、窥视孔及放油孔与箱体的结合面处需要密封;轴伸出处的滚动轴承密封装置采用毛毡圈密封,由机械原理课程上机与设计表15-15可得,其中输入轴按密封圈密封处直径:,选择毛毡圈尺寸:;输出轴按密封圈密封处直径:;选择毛毡圈尺寸:;第八章减速器附件选择1、轴承端盖轴承端盖全部采用外装式轴承端盖,并根据机械设计课程上机与设计表13-4与表15-3进行选择;1、高速轴的轴承端盖轴承外径,螺栓直径,端盖上螺栓数目6;,,,,,取,,取;2、低速轴的轴承端盖:轴承外径,螺栓直径,端盖上螺栓数目6;,,,,,取,, 取2、通气器减速器工作时,由于箱体内部温度升高,气体膨胀,压力增大,使得箱体内外压力不等;为使箱体内受热膨胀的气体自由排出,以保持箱体内外压力平衡,不致使润滑油沿分箱面或轴伸密封件处向外渗漏,需要顶部或直接在窥视孔盖板上设置通气器;本设计将通气器安装在窥视孔盖板上;选用通气帽根据机械设计课程上机与设计表15-5进行选择;3、窥视孔窥视孔用于检查传动零件的啮合、润滑及齿轮损坏情况,并兼做注油孔,可向减速器箱体内注入润滑油,观察孔应设置在减速器箱盖上方的适当位置,以便直接进行观察并使手能伸入箱体内进行操作,平时观察孔用盖板盖住;查机械设计基础课程设计表5-16,取窥视孔孔盖的结构尺寸如下:150200100150M620 6个124、油标为指示减速器内油面的高度符合要求,以便保持箱内正常的油量,在减速器箱体上需设置油面指示装置;本设计选用长形油标,油标尺中心线与水平面成45度,注意加工油标凸台和安装油标时,不与箱体凸缘或吊钩相干涉;查机械设计课程上机与设计表15-10,选择A80 GB1161油标;5、放油孔及放油螺塞为排放减速器箱体内油污和便于清洗箱体内部,在箱座油池的最低处设置放油孔,箱体内底面做成斜面、向放油孔方向倾斜1度到2度,油孔附近作成凹坑,以便污油排尽;平时用放油螺塞将放油孔堵住圆柱螺纹油塞自身不能8、地脚螺栓为防止减速器倾倒和振动,减速器底座下部凸缘应设有地脚螺钉与地基连接;地脚螺钉为M24 取4个;9、箱体设计箱盖壁厚:10mm,箱座底凸缘厚度:10mm,地脚螺钉直径:24mm;数目:4个,轴承旁联结螺栓直径:16mm;。
带式运输机传动装置课程设计带式运输机传动装置课程设计带式运输机是工业制造业中非常常见的一种传送装置,其主要作用是将物品从一处传输到另一处。
由于带式运输机的使用频率非常高,因此传动装置对于其运行稳定性和工作效率有着非常重要的影响。
本文将介绍一个关于带式运输机传动装置课程设计的案例,并说明过程中的关键问题和解决方案。
1. 课程设计目标在本次课程设计中,我们的主要目标是设计一个带式运输机传动装置,使其达到以下几个要求:(1)传动系统能够实现双向传动。
在某些情况下,带式运输机需要向前和向后传送物品。
因此传动系统需要能够实现双向传动,以满足不同工作环境下的需要。
(2)传动系统需要能够适应不同负载工作。
带式运输机的负载大小不同,在使用时需要有相应的调节装置来适应不同的工作负载。
因此传动系统需要能够适应不同负载工作情况。
(3)传动系统需要有良好的耐磨性和耐用性。
带式运输机在工作中摩擦较大,因此传动系统需要具有足够的耐磨性和耐久性,以保证其长期稳定运行。
2. 设计方案基于课程设计目标,我们选择了齿轮传动方案来设计带式运输机传动装置。
齿轮传动具有传动效率高,传动力矩大等优点,在带式运输机上的应用也十分常见。
我们首先需要确定传动装置的传动比和转速。
传动比需要考虑带式运输机的负载情况和需要调节的情况。
同时,传动装置的转速也需要和带式运输机的转速相匹配,以保证传动装置的有效使用。
为了实现双向传动,我们选择了两套齿轮传动系统分别作为正向传动和反向传动。
当带式运输机需要正向传动时,正向的齿轮传动系统被启用,反向传动系统处于停止状态。
当带式运输机需要反向传动时,反向的齿轮传动系统被启用,正向传动系统则处于停止状态。
我们还需要注意传动系统的润滑和散热。
由于带式运输机需要长时间运行,传动系统需要采用润滑剂来减少摩擦,确保传动效率和传动质量的稳定性。
同时,传动系统在工作时也会产生大量热量,我们需要设计散热系统来保持传动系统的正常运行。
设计说明书设计题目:带式运输机传动装置的设计。
一、设计任务 已知条件;1、工作条件;单班工作,(每班8小时)单向齿轮传动,有轻微冲击。
2、工作时间:十年3、原动机为电动机二、传动方案分析单级圆柱齿轮减速器的传动比一般小于5,使用直齿.斜齿或人字齿齿轮,传动功率可达数万千瓦,效率较高。
工艺简单,精度易于保证,一般工厂均能制造,应用广泛。
轴线可作水平布置.上下布置或铅直布置。
原始数据;1、运输带传递的有效圆周力F=4000N2、运输带速度V=0.753、滚筒的计算直径D=300mm4、总体布置简图Ⅲ轴三、选择电动机电动机已经标准化.系列化。
应按照工作机的要求,根据选择的传动方案选择电动机的类型.容量和转速,并在产品目录中查出其型号和尺寸。
1、电动机类型和结构型式的选择按已知工作和要求选用Y 型全封闭式笼型三相异步电动机2、选择电机功率工作机所需的电动输出功率为:d p =w p由w p =wFVη1000 电动机至工作机间的总效率为:w ηη⋅=1η22η3η⋅4η5η6η其中1η2η3η4η5η6η分别为带传动.齿轮传动的轴承.齿轮传动.联轴器.卷筒轴的轴承及卷筒的效率。
.取1η=970.0 2η=973.0 3η=975.0 4η=977.0 5η=979.0 6η=980.0 则:w ηη⋅=97.03)973.0(⨯980.0979.0977.0975.02⨯⨯⨯⨯=80.0 所以:d P =w FV η1000=80.01000/75.04000⨯⨯sm N =75.3kw3、确定电动机卷筒轴的工作转速:w n =D πμ100060⨯=30014.375.0100060⨯⨯⨯77.47min /m 按推荐的合理传动比范围,取V 带传动的传动比1i =4~2,单级齿轮传动比2i =5~3,则合理总传动比的范围为i =20~6,故电动机转速的可选范围为:'d n =w n i ⋅=)206(-m r /77.47⨯所以: 'd n =955~287符合这一范围的同步转速有min /750r 与min /1000r根据计算出的容量,查资料可知道有四种适用的电动机型号,综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量以及带传动和减速器的传动比,比较4个方案可得,电动机型号为Y280M-6比较适中,所选电动机的额定功率为ed p =kw 2.2,满载转速为=n 940m r /,总传动比较适中,传动装置4、计算总传动比和分配传动比由选定电动机的满载转速m n 和工作机主动轴的转速w n 可得传动装置的总传动比为:w m n n i =68.1977.47940≈= 取带=i 3.94;齿轮5=i四、计算传动装置的运动和动力参数 1、各轴转速 I n =0i n m =min 75.23894.3940r =II n =1i n I =10i i n m ⋅=min 71.47575.238r= III n =2i nII =210i i i n m ⋅=71.472、各轴的输入功率1η⋅=d I P P =kw 64.397.075.3=⨯kw P P I II 45.3975.0973.064.332=⨯⨯=⋅=ηηkw P P II III 28.3977.0973.045.342=⨯⨯=⋅⋅=ηη3、各轴输入转矩 m N n p T m d d ⋅=⨯==1.3894075.39550955061.14597.094.31.3810=⨯⨯=⋅⋅=ηi T T d I68.690321=⋅⋅⋅=ηηi T T I II28.632977.0973.068.69042=⨯⨯=⋅⋅=ηηII III T T四、带传动设计 设计V 带传动时,一般已知条件是:传动的工作情况,传递的功率P ,两轮转速1n 、2n (或传动比i )以及空间要求等。
带式运输机传动装置设计1. 工作条件连续单向运转,载荷有轻微冲击,空载起动;使用期5年,每年300个工作日,小批量生产,单班制工作,运输带速度允许误差为±5%。
1-电动机;2-联轴器;3-展开式二级圆柱齿轮减速器;4-卷筒;5-运输带题目B 图 带式运输机传动示意图1)选择电动机,进行传动装置的运动和动力参数计算。
2)进行传动装置中的传动零件设计计算。
3)绘制传动装置中减速器装配图和箱体、齿轮及轴的零件工作图。
4)编写设计计算说明书。
二、电动机的选择1、动力机类型选择因为载荷有轻微冲击,单班制工作,所以选择Y 系列三相异步电动机。
2、电动机功率选择(1)传动装置的总效率:(2)电机所需的功率:3、确定电动机转速计算滚筒工作转速:因为()40~8=a i所以()()m in /4.2030~08.40676.5040~8r n i n w a d =⨯=⨯=符合这一范围的同步转速有750、1000、和1500r/min 。
根据容量和转速,由有关手册查出有三种适用的电动机型号,因此有三种传动比方案,综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量、价格和带传动、减速器的传动比,可见第2方案比较适合,则选n=1000r/min 。
4、确定电动机型号根据以上选用的电动机类型,所需的额定功率及同步转速,选定电动机型号为Y132M2-6。
其主要性能:额定功率5.5KW ;满载转速960r/min ;额定转矩2.0;质量63kg 。
三、计算总传动比及分配各级的传动比1、总传动比2、分配各级传动比查表可知214.1i i ≈所以16.591.184.14.11=⨯==a i i四、动力学参数计算1、计算各轴转速2、计算各轴的功率Po= P 电机=4.4KWP I =P 电机×η1=4.4×0.99=4.36 KWP II =P I ×η2=4.36×0.99×0.97=4.19 KWP III =P II ×η3=4.19×0.99×0.97=4.02KWP Ⅳ=4.02×0.99×0.99=3.94KW3、计算各轴扭矩T 零=9550P/n=4377 N·mmT I =9.55×106P I /n I =4333 N·mmT II =9.55×106P II /n II = 21500N·mmT III =9.55×106P III /n III =75520 N·mmT Ⅳ=9550×106 P Ⅳ/n Ⅳ=74025 N·mm五、传动零件的设计计算1. 选精度等级、材料及齿数1) 材料及热处理;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 。
机械设计课程设计计算说明书设计题目带式运输机传动装置目录一课程设计任务书2二设计要求2三设计步骤21. 传动装置总体设计方案 32. 电动机的选择 43. 确定传动装置的总传动比和分配传动比 54. 计算传动装置的运动和动力参数 65. 设计V带和带轮 76. 齿轮的设计 97. 滚动轴承和传动轴的设计 148. 键联接设计 289. 箱体结构的设计 2910.润滑密封设计 3111.联轴器设计 32四设计小结32五参考资料32111一课程设计任务书课程设计题目:设计带式运输机传动装置(简图如下)1——V带传动2——运输带3——一级圆柱齿轮减速器4——联轴器5——电动机6——卷筒原始数据:题号4567891011运送带工作拉力2500260028003300400450048005000 F/N运输带工作速度v/(m/s)卷筒直径D/mm400220350350400400500500工作条件:连续单向运转,载荷平稳,使用期限8年,小批量生产,两班制工作,运输带速度允许误差为±5%二. 设计要求1.减速器装配图一张。
1.传动装置总体设计方案2.绘制轴、齿轮零件图各一张。
3.设计说明书一份。
三. 设计步骤1. 传动装置总体设计方案本组设计数据:第十一组数据:运送带工作拉力F/N 5000 。
运输带工作速度v/(m/s) 。
卷筒直径D/mm 500 。
1)减速器为二级同轴式圆柱齿轮减速器。
3) 方案简图如上图4)该方案的优缺点:该工作机有轻微振动,由于V带有缓冲吸振能力,采用V带传动能减小振动带来的影响,并且该工作机属于小功率、载荷变化不大,可以采用V带这种简单的结构,并且价格便宜,标准化程度高,大幅降低了成本。
减速器部分一级圆NF1200=smv7.1=mmD270=7. 滚动轴承和传动轴的设计(一).轴的设计7. 滚动轴承和传动轴的设计(一).轴的设计Ⅰ.输出轴上的功率I I IP、转速I I In和转矩I I IT由上可知kwP16.2=I I I,min120rn=I I I,mmNT⋅⨯=I I I51072.1Ⅱ.求作用在齿轮上的力因已知低速大齿轮的分度圆直径mmmzd18693222=⨯==而NdTFt5.184922==I I INFFtr1.673costan==βα=aFⅢ.初步确定轴的最小直径材料为45钢,正火处理。
带式运输机传动装置的设计带式运输机作为一种常见的输送设备,广泛应用于工业生产中的物料输送领域。
而带式运输机的传动装置则是其重要的组成部分,它直接影响到带式运输机的运行效率和使用寿命。
因此,合理的带式运输机传动装置设计是确保带式运输机正常工作的关键。
本文将对带式运输机传动装置的设计进行详细分析和讨论。
一、带式运输机传动装置的作用带式运输机传动装置是由电机、减速器、联轴器和带轮组成的。
其作用是将电机输出的旋转运动转换成驱动带式运输机运转的线性运动。
传动装置的效率直接关系到带式运输机的输出功率和能源消耗。
因此,合理的传动装置设计可以提高带式运输机的输送能力和运行效率。
二、带式运输机传动装置的设计原则1. 稳定性传动装置的稳定性是设计的关键,主要表现在两个方面。
一是电机的输出功率和电流应该与带式运输机的负载相匹配,保证带式运输机的输出功率稳定,避免电机过载和齿轮传动磨损。
二是传动装置的结构和组合应该合理,能够有效地抵抗带式运输机的外部载荷和应力变化,确保带式运输机的稳定运行。
2. 可靠性传动装置作为带式运输机的核心组件之一,其可靠性对于带式运输机的正常运行至关重要。
因此,在设计传动装置时,应该选择高品质、高耐用性的电机和减速器,并采用合理的材料和工艺,以确保带式运输机的稳定、可靠、长期运行。
3. 经济性传动装置的设计也要考虑经济性,尽量减少造价和能源消耗等方面的损失。
通过合理的组合和选材,降低资金和能源的耗费,同时确保带式运输机的运行效率,提升带式运输机的经济价值。
三、带式运输机传动装置的设计方案在设计带式运输机传动装置时,需要考虑以下几个方面:1. 电机选择电机是带式运输机传动装置的重要组成部分。
在选择电机时,需要考虑带式运输机的负载和输出功率,确保电机的额定功率能够满足带式运输机的运行需求。
同时,应该选择优质、高马力、高效率的电机,以确保带式运输机的稳定运行,同时降低能源消耗。
2. 减速器选择减速器是将电机的高速旋转运动转换成带式运输机所需的低速大转矩的设备。
课程设计带式运输机传动装置设计随着如今经济的不断发展,工业化程度在逐渐提高,各行各业对于物流需求越来越高。
而在物流运输过程中,传动装置无疑承担着重要的角色。
本文将结合相关文献,介绍一款课程设计带式运输机传动装置的设计方案。
1. 带式运输机传动原理带式运输机传动是将驱动机的动力通过带轮传动带子,使其沿着传动线运动的过程。
其主要部件有驱动装置、传动装置、带子及其附件四部分。
其中,驱动装置一般采用电动机、内燃机、液压机等方式完成,传动装置主要包括减速机、传动轮、带轮、减速器、电机等组成。
2. 设计思路为了保证良好的传动性能以及长期稳定运转,我们对带式运输机传动装置的设计应该充分考虑下面几个方面:2.1 若干个带轮转速的设计匹配带子带动的设备,必须具备合理的带轮转速,否则会对设备的使用寿命产生极大的影响。
因此,在带轮的设计方案中,需要针对驱动装置参数及输出速度对传动装置的减速比或增速比进行精心的设计。
2.2 带子的张力及调整装置设计带子能否正常工作、运转稳定,与带祼的张力密切相关。
设计带式运输机传动装置时,不仅要合理设计带子张力调整方法及装置,也要根据不同的运动状态进行合理的张力调整,保证带子张力能够保持在适宜的水平。
2.3 各零部件的选用及优化设计传动装置包含多个配件,材质、表面处理、加工工艺都会影响其功能性。
对于重要的零部件如传动轮、带轮和齿轮的设计应当经过严格的计算及模拟,以确保其能够满足设计要求。
3. 设计具体方案依据前面的设计思路,我们可以将具体的带式运输机传动装置设计分三步进行:3.1 驱动装置选型电机作为目前带式运输机应用最多的驱动装置之一,选用合适的电机能够带来良好的性能。
在实践中,我们应依据传动装置的需求,确定电机规格及型号,并对其输出轴径、功率等参数进行计算及匹配。
3.2 设计带轮及传动轮带轮和传动轮的设计非常重要,因为它是传动装置当中的核心。
在设计中,我们应根据电机的转速及带子的参数,选用合适的材料制作带轮和传动轮,同时,根据带轮和传动轮的转速、直径及齿数等参考值来进行结构的计算。
带式运输机传动装置设计总结好嘞,今天咱们就来聊聊带式运输机的传动装置设计,这个听上去有点高大上的话题,其实在我们的日常生活中也有不少用处呢。
说到带式运输机,想必大家都见过吧。
那些长长的带子在工厂里、仓库里跑来跑去,把货物从一个地方运到另一个地方,简直就像是大型的“传送带”。
你可能会想,这背后可少不了一套巧妙的传动装置,才能让这些“运输小能手”高效运转。
传动装置,这个名字听上去挺复杂,其实简单说就是把动力传递给运输带的部分。
你可以想象一下,传动装置就像是我们生活中的引擎,没了它,带子就只能在那儿待着,连个屁都不响。
所以,设计一个好的传动装置可不是件简单的事儿。
要考虑的东西可多着呢,比如说动力源、带子的材料、传动方式,还有摩擦力、负载等等,真是一门艺术啊!动力源得选对。
很多时候,咱们会用电动机,这玩意儿省力又方便,效率高得不要不要的。
想象一下,早上喝完咖啡后,启动机器,那电动机咕噜一声响,整个运输带就活过来了。
哎,简直就像是给它打了鸡血,动力十足。
可是,电动机的功率得和运输的负载相匹配,假如你把个小电机放上去,运点大货,那简直就是自讨苦吃,哭都来不及。
然后,带子的材料可也是个头疼的问题。
大家知道的,常用的有橡胶、聚酯等。
每种材料都有各自的优缺点。
橡胶耐磨、抓地力强,但在高温下可能就不太顶用。
而聚酯则相对耐热一些,但在高负荷的情况下可能就有点扛不住。
这就好比你穿鞋子,运动鞋适合跑步,但穿着它去参加婚礼就不太合适了,对吧?接着就是传动方式,这里可真是见仁见智。
常见的有皮带传动和链条传动,各有千秋。
皮带传动的优点就是平稳,噪音小。
你想啊,晚上熄灯后,运输带在那儿悄悄地工作,真是安静得像小猫咪。
不过,链条传动则更加耐磨,适合在高负载的情况下工作。
就好像是个壮汉,搬起重物来得心应手,但在平稳性上就稍微逊色了点。
再说说摩擦力,哎,这可是传动装置设计中的一大关键。
摩擦力过小,运输带就容易打滑,根本没法正常运作。
摩擦力过大,又可能导致过热,甚至烧毁电机。
设计带式运输机传动装置课程设计一、概述带式运输机是一种常见的输送设备,广泛应用于矿山、港口、化工等行业,用于输送散装物料和成品料。
而传动装置作为带式运输机的核心部件之一,对带式运输机的运行效率和稳定性起着至关重要的作用。
设计带式运输机传动装置的课程设计具有重要的理论意义和实际应用价值。
二、设计要求1. 熟悉带式运输机传动装置的工作原理和结构特点;2. 掌握传动装置的选型和设计原则;3. 设计一套适合带式运输机使用的传动装置方案。
三、设计步骤1. 调研带式运输机传动装置的工作原理和结构特点;2. 学习传动装置的选型和设计原则;3. 分析带式运输机工作条件及传动装置的工作要求;4. 确定传动装置的类型和结构形式;5. 进行传动装置的参数计算和选择;6. 绘制传动装置的总体布置图和零部件图;7. 对传动装置进行静力学和动力学分析;8. 进行传动装置的工程计算和强度校核;9. 编写课程设计报告。
四、设计思路1. 确定传动装置的类型和结构形式带式运输机传动装置通常包括驱动装置、皮带轮、输送带、张紧装置等部分。
根据带式运输机的工作原理和要求,结合传动装置的特点和使用条件,可以选择合适的传动形式,如电动机驱动、液压驱动等。
2. 进行传动装置的参数计算和选择根据带式运输机的工作参数和工况要求,对传动装置的参数进行计算和选择。
其中包括功率计算、转速计算、传动比计算等,以确定合适的传动装置类型和规格。
3. 绘制传动装置的总体布置图和零部件图根据传动装置的选型和参数计算结果,绘制传动装置的总体布置图和零部件图,并进行初步的设计评估。
4. 对传动装置进行静力学和动力学分析通过静力学和动力学分析,验证传动装置的设计是否满足带式运输机的工作要求,包括承载能力、传动效率、稳定性等。
5. 进行传动装置的工程计算和强度校核进行传动装置的工程计算和强度校核,确保传动装置的零部件设计合理、强度充足,满足长期稳定运行的要求。
6. 编写课程设计报告根据课程设计的整体流程和结果,编写课程设计报告,详细介绍设计思路、计算结果、分析结论等。
武汉工程大学机械设计课程设计说明书课题名称:带式运输机传动装置的设计专业班级:材控1班小组成员:郭强龙王颜所在学院:机电工程学院指导老师:马琳伟老师工作时间:2015.12.21——2016.1.7目录前言 (4)第一章传动装置的总体设计 (5)1.1带式运输机方案分析与确定 (5)第二章机械系统运动及动力参数计算错误!未定义书签。
2.1电动机选择 (6)2.1.1 电动机参数的计算 (6)2.1.2 电动机的选择 (6)2.2传动比确定 (7)2.3传动参数计算 (8)2.3.1 各轴的转速 (8)2.3.2 各轴的输入率 (8)2.3.3 各轴的输入转矩 (8)2.4 V带设计 (9)第三章传动零件的设计 (10)3.1齿轮设计 (10)3.1.1高速级齿轮 (10)3.1.2低速级齿轮 (17)3.2轴的设计 (21)3.2.1 高速轴 (21)3.2.2中间轴 (22)3.2.3低速轴 (23)3.3键设计 (24)3.4联轴器设计 (26)3.5轴承设计 (26)第四章箱体及外部设计 (27)参考文献 (31)致谢 (32)中文摘要:带式输送机是由挠性运输带作为物料承载和牵引件的连续运输机械,是一种重要的搬运物料的机械。
它的运输能力很大,功率小,构造简单并能实现高速的运输,因而是目前研究的热点问题。
本文采用的带式运输机,采用了常规的带式输送机选型设计,其步骤为:首先对带式输送机作了简单的概述;接着分析了输送机传动方案的论证并确定其传动形式,然后简单介绍其工作原理并进行输送机的选型设计及输送带滚筒的计算,最后对各主要部件进行选型说明。
关键词:带式运输机减速箱齿轮传动Abstract:Belt conveyor is composed of flexible belt as a continuous transport machinery material bearing and traction, is a machine for handling material important. Its ability to transport large, small power, simple structure and can realize the high-speed transport, which is a current research hostpot.Using belt conveyor design routine, which comprises the following steps: first of belt conveyor is summarized; then analyzes the conveyor drive scheme is d emonstrated and the transmission form, then introduces the working principle and design of the conveyor and transport calculations with the drum, the last o f the main components selection description.Key Words:Belt conveyor Reduction box Gear drive前言本次的课程设计是带式运输机的传动装置的设计,带式输送机是连续运输机的一种,连续运输机是固定式或运移式起重运输机中主要类型之一,其运输特点是形成装载点到装载点之间的连续物料流,靠连续物料流的整体运动来完成物流从装载点到卸载点的输送。
在工业、农业、交通等各企业中,连续运输机是生产过程中组成有节奏的流水作业运输线不可缺少的组成部分。
本次设计先选择传动装置的类型,然后设计机械系统运动、动力参数计算;电动机的选择,传动装置运动、动力参数计算,传动零件的设计计算,传动系统中齿轮传动、蜗杆传动、带传动等设计计算;减速器装配草图设计,轴系结构设计——初定轴径,轴承型号,校核减速器中间轴及其上键的强度、轴承寿命。
减速器箱体及其附件结构设计;在绘图纸上绘制减速器正式装配图,减速器中间轴及其中间轴上大齿轮的零件图。
按照这个顺序下来,一步步的设计带式运输机,最后经过一系列的计算,最终大体上把带式运输机及减速箱设计出来了。
第一章传动装置的总体设计1.1 带式运输机方案的分析与确定一般工作机器通常由原动机、传动装置和工作装置三个基本职能部分组成。
传动装置传送原动机的动力、变换其运动,以实现工作装置预定的工作要求,它是机器的主要组成部分.实践证明,传动装置的重量和成本通常在整台机器中占有很大的比重;机器的工作性能和运转费用在很大程度上也取决于传动装置的性能、质量及设计布局的合理性。
由此可见,在机械设计中合理拟定传动方案具有重要意义。
本文采用下图所示传动方案。
从整体布局来讲,该方案结构比较简单、尺寸紧凑。
长期连续运转的条件下,工作可靠且功率损失较低、传动效率高。
大部分零件采用标准件制造较为方便、成本低廉。
输入采用带传动能发挥过载保护作用的优点,使用安全、维护方便。
第二章机械系统运动及动力参数计算2.1电动机的选择2.1.1电动机参数的计算由于采用的是双级圆柱的形式,所以工作装置所需功率P ω按下式计算9550T n P ωωωωη⋅=其中,运输机卷筒的有效扭矩:运输机卷筒的转速:运输机卷筒的效率(工作装置效率)(不再计轴承效率):0.96ωη=分别代入上面数值可得:2.1.2 电动机的选择电动机的输出功率:式中,为电动机轴至卷筒轴的传动装置总效率。
23b g r cηηηηη=⋅⋅⋅由表2-4,取V 带传动效率0.96bη=8级精度齿轮传动(稀油润滑)效率0.97g η=球轴承效率0.995rη=弹性联轴器效率0.995cη=m N T *390=ωmin/4.4635.085.06060r D n =*∏*=∏=νωK WP 97.1=ωηωP Pd =则,故电动机的输出功率为Pd=2.35KW 电动机额定功率:选择用于长期连续运转、载荷不变或很少变化的、在常温下工作的电动机的容量,只需使电动机的负载不超过其额定值,电动机便不会过热。
这样可按电动机的额定功率Pm 等于或略大于电动机所需的输出功率Pd ,即Pm ≥Pd ,从手册中选择相应的电动机型号,而不必再作发热计算。
通常按选择,电动机功率裕度的大小应视工作装置可能的过载情况而定。
确定电动机转速功率相同的同类电机有不同的转速:额定功率相同的同类型电动机有若干种转速可供设计选用。
电动机转速越高,则磁极越少,尺寸及重量越小,一般说价格也越低;但是由于所选用的电动机转速越高,当工作机械低速时,减速传动所需传动装置的总传动比必然增大,传动级数增多,尺寸及重量增大,从而使传动装置的成本增加。
因此确定电动机转速时,同时兼顾电动机及传动装置两者加以综合分析后,本设计采用同步转速为1500.r/min.表得电动机的满载转速为:1430r/min 。
因为载荷平稳,电动机额定功率P ω略大于0P 即可,按表8-186中Y 系列电动机技术数据,选用电动机的额定功率P ω为3KW 。
最终选定电动机的型号为:Y100L2-4 轴中心高:380mm 电动机轴径:28j62.2传动比的确定传动装置总传动比电动机选定后,根据电动机的满载转速及工作轴的转速即可确定传动装置的总传动比:分配传动装置各级传动比84.0=η8.304.461430i ===ωn nm首先,各级传动比应该在推荐范围内。
其中,不能太大,以免大带轮半径超过减速器箱座中心高,造成安装困难,(24)i = 带可取偏小些的值(2 2.5)i = 带。
然后,各传动件相互之间不能干涉,且有利于润滑:整数。
并且双级圆柱齿轮减速器:= 1.3 1.5i i 低高()。
去V 带传动 2.5i =b ,取则:2.3传动参数的计算2.3.1 轴转速的计算高速轴Ⅰ:n1=1430r/min 中间轴Ⅱ: n2=349r/min 低速轴Ⅲ: n3=116r/min2.3.2 轴输入功率计算高速轴Ⅰ: P1=2.85KW 中间轴Ⅱ:P2=2.77KW 低速轴Ⅲ:P3=2.68KW 滚筒轴: Pw=2.63KW2.3.3轴转矩的计算高速轴Ⅰ:T1=19N*m 中间轴Ⅱ:T2=75N*m 低速轴Ⅲ:T3=220.6N*m 滚筒轴: T4=216.5N*m带i 2i 35.11i =1.3i 1.41i 2==2.4V 带设计传动装置包括各种类型的零件、部件,其中决定其工作特性、结构位置和尺寸大小的主要是传动零件,如V 带传动、链传动和开式齿轮传动等,在进行箱传动零件设计。
V 带传动:要求计算出V 带传动的型号、长度、根数、中心距、初拉力、对轴的作用力;确定带轮直径、,材料、张紧装置、带轮结构尺寸等。
由表11.5查得 1.2A K =计算功率: 1.2 5.01 6.012c A P K P KW ==⨯= 选带型号:由图11.15,可选A 型 小带轮直径:由表11.6,取190D mm =大带轮直径:21(1)(10.01)90 2.5222.75D D i mm ε=-=-⨯⨯=取D2=224mm计算带长:Dm 的计算,Dm=(D1+D2)/2=157mm Δ=(D2-D1)/2=67mm初取中心距, 则不妨假设a=600mm带长 22m L D a a π∆=++26715726001700600mm π=⨯+⨯+=基准长度 Ld=1800mm中心距221()844m m L D a L D ππ-=+--∆2218001571(1800157)867649.9344mmππ-⨯=+-⨯-⨯= 小轮包角21118060D D a α-=︒-⨯︒12249018060167.62120649.93α-=︒-⨯︒=︒>︒带速119014406.78/601000601000D n v m s ππ⨯⨯===⨯⨯带根数00()cl P z P P k k α=+∆6.015(1.070.17)0.973 1.01z ==+⨯⨯第三章传动零件的设计3.1齿轮的设计3.1.1高速级齿轮的设计由传动方案,选用斜齿圆柱齿轮传动, 选用7级精度小齿轮用40cr ,调制处理,硬度为260HBS ,大齿轮用45钢,调制处理,取为200HBS 。
取小齿轮书Z1=24,大齿轮数Z2=i1*24=98.4,故取99。
计算小齿轮分度圆直径:试选小齿轮的转矩 T1=19N*m选取齿宽系数图10-20查得区域系数表10-5查材料弹性影响系数计算接触疲劳强度重合度系数2)3][()1(121d σβεZ Z E Z H Z u d u T Ht K t ∙Φ+=3.1t =H K 1d =Φ433.2=H Z 21a 8.189MP E Z =αεβεβεαεε+-+-=3)1()4(Z经计算,则得由式10-23 得螺旋角系数计算解除疲劳许用应力:从而取作为该齿轮副的接触许用应力。