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1设计任务书
1.1设计数据及要求
表1-1设计数据
序号
F(N)
D(mm)
V(m/s)
年产量
工作环境
载荷特征
最短工作年限
传动
方案
7
1920
265
0.82
大批
车间
平稳冲击
十年二班
图1-1
1.2传动装置简图
图1-1传动方案简图
1.3设计需完成工作量
(1)减速器装配图1张(A1)
(2)零件工作图1张(减速器箱盖、减速器箱座-A2);2张(输出轴-A3;输出轴齿轮-A3)
(3)设计说明书1份(A4纸)
2传动方案分析
一个好传动方案,除了首先应满足机器功效要求外,还应该工作可靠、结构简单、尺寸紧凑、传动效率高、成本低廉和使用维护方便。要完全满足这些要求是困难。在确定传动方案和对多个方案进行比较时,应依据机器具体情况综合考虑,选择能确保关键要求较合理传动方案。
现以《课程设计》P3图2-1所表示带式输送机四种传动方案为例进行分析。方案制造成本低,但宽度尺寸大,带寿命短,而且不宜在恶劣环境中工
作。方案结构紧凑,环境适应性好,但传动效率低,不适于连续长久工作,且制造成本高。方案工作可靠、传动效率高、维护方便、环境适应性好,但宽度较大。方案含有方案优点,而且尺寸较小,但制造成本较高。
上诉四种方案各有特点,应该依据带式输送机具体工作条件和要求选定。若该设备是在通常环境中连续工作,对结构尺寸也无尤其要求,则方案均为可选方案。对于方案若将电动机部署在减速器另一侧,其宽度尺寸得以缩小。故选方案,并将其电动机部署在减速器另一侧。
3电动机选择
3.1电动机类型和结构型式
工业上通常见三相交流电动机,无特殊要求通常选择三相交流异步电动机。最常见电动机是Y系列笼型三相异步交流电动机。其效率高、工作可靠、结构简单、维护方便、价格低,适适用于不易燃、不易爆,无腐蚀性气体和无特殊要求场所。此处依据用途选择Y系列三相异步电动机
3.2选择电动机容量
3.2.1工作机所需功率
卷筒3轴所需功率:
==
卷筒轴转速:
3.2.2电动机输出功率
考虑传动装置功率耗损,电动机输出功率为
传动装置总效率:
取
所以
所以
3.2.3确定电动机额定功率
依据计算出功率可选定电动机额定功率。应使等于或稍大于。
查《机械设计课程设计》表20-1得
3.3选择电动机转速
由《机械设计课程设计》表2-1圆柱齿轮传动单级传动比为,故圆柱齿轮传动二级传动比为,所以电动机转速可选范围为
3.4电动机技术数据
符合上述要求同时转速有750r/min,1500r/min和3000r/min,其中减速器以1500和1000r/min优先,所以现以这两种方案进行比较。由《机械设计课程设计》第二十章相关资料查得电动机数据及计算出总传动比列于表3-1:
表3-1电动机技术数据
方案
电动机型号
额定功率
kW
电动机转速
r/min
电动机质量
kg
总传动比
同转
满转
总传动比
高速级
低速级
1
Y100L1-4
2.2
1500
1420
34
24
6
4
2
Y112M-6
2.2
1000
940
45
16
4.5
3.5
表3-1中,方案1和方案2相比较,综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量及总传动比,为使传动装置结构紧凑,兼顾考虑电动机重量和价格,选择方案2,即所选电动机型号为Y112M-6。
4传动装置运动和动力参数计算
4.1传动装置总传动比计算
4.2传动装置各级传动比分配
减速器传动比为16,对于两级卧式展开式圆柱齿轮减速器,计算得两级圆柱齿轮减速器高速级传动比,低速级传动比。
4.3传动装置运动和动力参数计算
4.3.1电动机轴运动和动力参数计算
4.3.2高速轴运动和动力参数计算
4.3.3中间轴运动和动力参数计算
4.3.4低速轴运动和动力参数计算
5传动件设计计算
5.1高速级齿轮传动设计计算
5.1.1选择材料、热处理方法和公差等级
1)按以上传动方案,选择斜齿圆柱齿轮传动。
2)运输机为通常工作,速度不高,故选择8级精度(GB10095-88)。
3)材料选择。考虑到制造方便及小齿轮轻易磨损并兼顾到经济性,圆柱齿轮大、小齿轮材料均用45钢,小齿轮调质处理,大齿轮正火处理。由《机械设计》书表10-1得齿面硬度HBS1=217-255,HBS2=162-217,平均硬度硬度分别为236HBS,190HBS,二者材料硬度差为46HBS。
4)选小齿轮齿数,大齿轮齿数为,取。
5)选择螺旋角。初选螺旋角。
5.1.2按齿面接触强度设计
由设计公式进行试算,即
(5-1)
确定公式内各计算数值
试选载荷系数
2)由以上计算得小齿轮转矩
3)查表及其图选择齿宽系数,材料弹性影响系数,按
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