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(卷筒绞车传动装置)减速器设计 (卷筒绞车传动装置)减速器设计

格式:DOC | 上传时间:2022-06-25 15:11 | 页数:31 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
(卷筒绞车传动装置)减速器设计
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1、,改变不多,所以,,不必修正。计算大小齿轮的分度圆直径计算齿轮宽度圆整后,五轴的设计已选电机,其功率,转速,电动机轴径为,轴的伸长度为,中心高度。高速轴的设计初步确定轴的最小直径选取轴的材料为钢,初步估算轴的最小直径为根据传动装置的工作条件,应该用型弹性柱销联轴器。计算转矩其中取按照计算转矩应小于联轴器公称转矩和联轴器应该与电动机轴相匹配的原则,查表选用型弹性轴销联轴器,其公称转矩为,轴孔直径范围在之间,故取,半联轴器的长度为,半联轴器与昼匹配的毂孔长度轴的结构设计为了满足半联轴器的轴向定位要求,轴的左段最大合成弯矩。

2、的轴向力垂直面的弯矩水平面的弯矩合成弯矩对高速轴进行强度校核轴的危险截面在面处,处危险截面的抗弯模数极值弯矩高速轴属于对称循环,查表可得,且所以高速轴满足强度要求。六滚动轴承的选择及设计计算高速轴滚动轴承的设计根据上面求得的轴在垂直面内和水平面内的支反力可知分析高速轴滚动轴承径向载荷轴向载荷选择圆锥滚子轴承,宽度,外径,额定动载荷,额定静载荷查表得径向载荷系数,轴向载荷系数所以当量动载荷为轴承许用寿命小时轴承寿命为小时所以高速轴上的滚动轴承符合要求。中间轴滚动轴承的设计根。

3、仁文主编机械设计课程设计机械工业出版社附件图纸装配图谢谢朋友对我文章的赏识,充值后就可以下载说明书,我这里还有个压缩包,里面有相应的说明书和装配图纸。下载后请留上你的邮箱号或号或给我的留言。我可以将压缩包送给你。欢迎朋友下次光临,计算纵向重合度计算载荷系数已知使用系数,根据,级精度,查表得动载系数,查表得查表得所以载荷系数按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径计算模数按齿根弯曲强度设计载荷系数由重合度,查表得螺旋角影响系数当量齿数查表得齿形系数。

4、对中间轴进行强度校核比较截面的最大弯矩,可知危截面最危险。对截面进行校核。抗弯模数极值弯矩高速轴属于对称循环,查表可得,且所以高速轴满足强度要求。低速轴的设计初步确定轴的最小直径选取轴的材料为钢,初步估计轴的最小直径为由于此轴不是封闭轴,取,。第段轴,为了使轴端外露,。选取滚动轴承,因为轴承同时受有径向力和轴向力的作用,故选用中型单列圆锥滚子轴承,其宽度,外径,内径,所以,。第段轴的轴径为,轴长为。第断是轴肩,用来定位齿轮。第段轴的轴径为,轴长为。第段轴与圆锥滚子轴承配合,轴径为,轴长为。对低速轴受力分析齿轮的圆周力齿轮的径向力齿。

5、额定动载荷,额定静载荷查表得径向载荷系数,轴向载荷系数所以当量动载荷为轴承许用寿命小时轴承寿命为小时七键连接的选择及验算联轴器键的选择及校核高速轴直径,半联轴器的长度为,因此选择键的宽度,键高,键长。查表得故高速轴上的键满足强度要求。高速级大齿轮键的选择及校核由于直径,高速级大齿轮的宽度。因此选择键的宽度,键高,键长。查表得故高速级大齿轮的键满足强度要求。低速级小齿轮键的选择及校核由于直径,低速级小齿轮的宽度。因此选择键。

6、,内径。第段与低速级小齿轮配合,取轴长。第段轴与第段轴用轴肩隔开。第段与高速级大齿轮配合,取轴长。第段的参数与第段相同。对中间轴进行强度校核。对高速轴受力分析高速级大齿轮的圆周力高速级大齿轮的径周力高速级小齿轮的轴向力低速级小齿轮的圆周力低速级小齿轮的径向力低速级小齿轮的轴向力垂直面的弯矩求垂直面的支座反力,由平衡公式可得垂直面的极值弯矩,水平面的弯矩求水平面的支座反力,由平衡公式可得水平面的极值弯矩截面将上述计算得到的运动很动力参数列于下表四传动零件设计计算减速器的高速级齿轮传动的设计已知输入功率,小齿。

7、,半联轴器的长度为。九减速器附件的选择箱体用来支持旋转轴和轴上零件,并为轴上传动零件提供封闭工作空间,防止外界灰砂侵入和润滑逸出,并起油箱作用,保证传动零件啮合过程良好的润滑。材料为。加工方式如下加工工艺路线铸造毛坯时效油漆划线粗精加工基准面粗精加工各平面粗半精加工各主要加工孔精加工主要孔粗精加工各次要孔加工各紧固孔油孔等去毛刺清洗检验附件包括窥视孔及窥视孔盖通气器轴承盖定位销启箱螺钉油标放油孔及放油螺塞起吊装置。十润滑和密封润滑齿轮采用浸油润滑。参考。当齿轮圆周速度时,圆柱齿轮浸入油的深度约个齿高,三分之齿轮半径,大齿轮的齿顶到油底面的距离。参考。轴承润滑采用润滑脂,润滑脂的加入量为轴承空隙体积的。

8、轮的圆周力齿轮的径向力齿轮的轴向力垂直面的弯矩截面的垂直面支座反力,截面的垂直面级值弯矩,水平面的弯矩截面的水平支座反力根据平衡公式得解得,水平面的弯矩合成弯矩对高速轴进行强度校核轴的危险截面在面处,处危险截面的抗弯模数极值弯矩高速轴属于对称循环,查表可得,且所以高速轴满足强度要求。中间轴的设计初步确定轴的最小直径选取轴的材料为钢,初步估算轴的最小直径为所以可以选取轴的左边第段轴由此可以选择合适的滚动轴承。因为轴承同时受有径向力和轴向力的作用,故选用型单列圆锥滚子轴承,其宽度,外。

9、的宽度,键高,键长。查表得故低速级小齿轮的键满足强度要求。低速级大齿轮键的选择及校核由于直径,低速级大齿轮的宽度。因此选择键的宽度,键高,键长。查表得故低速级的键满足强度要求。链轮的键的选择及校核由于直径,选择键的宽度,键高,键长。查表得故链轮的键满足强度要求八联轴器的选择已知高速轴的最小直径和选择电动机的轴的直径,转矩。在校核高速轴的强度时,选取的联轴器的类型为型弹性轴销联轴器,其公称转矩为,轴孔直径范围在之间,故。

10、,应力校正系数为,查表得小齿轮的弯曲疲劳极限,大齿轮的弯曲疲劳强度极限查表得弯曲疲劳寿命系数,计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数计算大小齿轮的,并加以比较两者相比较,大齿轮的较大。所以对于计算结果,由齿轮接触疲劳强度计算的法面模数大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,取,已可满足弯曲强度。但是为了同时满足接触疲劳强度,需要按接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数。,取齿,取齿几何尺寸的计算中心距将中心距圆整后为按圆整后的中心距修正螺旋角因。

11、采用稠度较小润滑脂。密封防止外界的灰尘水分等侵入轴承,并阻止润滑剂的漏失。查表,高低速轴密封圈为唇形密封圈型。十设计体会通过这次课程设计使我加深了对机械设计课程的理解,使我们初步掌握了对平时学习知识的灵活运用。在这次的课程设计中,我理解了机械设计的般方法和步骤,同时也让我初步获得了分析和解决工程设计的能力。在此次课程设计的过程中,我不断地遇到新问题,又不断地去努力解决它,使我的意志得到了磨练,能力得到了锻炼,相信对我在以后的学习和工作中都会有很大帮助的。十二参考资料目录许耀信主编机械加工工艺及现代制造技术西南交通大学出版社王连明主编机械设计课程设计哈尔滨工业大学出版社纪名刚主编机械设计高等教育出版社刘俊龙。

12、上面求得的轴在垂直面内和水平面内的支反力分析高速轴滚动轴承。径向载荷轴向载荷选择圆锥滚子轴承,宽度,外径,额定动载荷,额定静载荷查表得径向载荷系数,轴向载荷系数所以当量动载荷为轴承许用寿命,。第级轴径,轴长。初步选择圆锥滚子轴承。因为轴承同时受有径向力和轴向力的作用,所以选用单列圆锥滚子轴承。查表选用型单列圆锥滚子轴承,其尺寸为只齿宽,外径,内径。故轴的左第段轴径,。滚动轴承采用套桶进行轴向定位,查表得型轴承的定位轴肩高度,因此取。因为高速级小齿轮的齿根圆直径与安装齿轮处的轴径之差小于,所以采用齿轮最后段轴的直径与左第段相同取轴长。对高速轴进行校核对高速轴受力分析。

参考资料:

[1]年产72万吨果蔬系列产品建设项目可行性研究报告(最终版)(第109页,发表于2022-06-25 15:52)

[2]年产60万m3烧结粉煤灰陶粒和2亿块蒸压粉煤灰砖项目可行性研究报告(最终版)(第65页,发表于2022-06-25 15:52)

[3]年产40亿套高效照明产品项目可行性研究报告(最终版)(第81页,发表于2022-06-25 15:52)

[4]年产40万M2节能及安全玻璃可行性研究报告(最终版)(第26页,发表于2022-06-25 15:52)

[5]年产30万套耐高低温、耐腐蚀、耐磨损缸体缸盖智能制造技改项目可行性研究报告(第82页,发表于2022-06-25 15:52)

[6]年产30万吨硝铵技改工程可行性研究报告(最终版)(第85页,发表于2022-06-25 15:52)

[7]年产30万吨螺旋焊管项目可行性研究报告(最终版)(第56页,发表于2022-06-25 15:52)

[8]年产20万头东北民猪建设项目可行性研究报告(最终版)(第66页,发表于2022-06-25 15:52)

[9]年产20万立方米灰加气砼切块生产线可行性研究报告(最终版)(第24页,发表于2022-06-25 15:52)

[10]年产20万吨煤制甲醇生产工艺初步设计可行性报告(第58页,发表于2022-06-25 15:52)

[11]年产18万吨合成氨及30万吨尿素项目建议书(最终版)(第21页,发表于2022-06-25 15:52)

[12]年产15万吨超细粉工程可行性研究报告(最终版)(第55页,发表于2022-06-25 15:51)

[13]年产10万吨秸秆致密成型生物质燃料开发可行性研究报告(最终版)(第79页,发表于2022-06-25 15:51)

[14]年产10万吨测土缓释配方肥项目可行性研究报告(最终版)(第17页,发表于2022-06-25 15:51)

[15]年产6万吨高档生活纸项目可行性研究报告(最终版)(第16页,发表于2022-06-25 15:51)

[16]年产6万吨氨醇节能技改工程可行性研究报告(第49页,发表于2022-06-25 15:51)

[17]年产5吨透明质酸生产项目可行性研究报告(最终版)(第15页,发表于2022-06-25 15:51)

[18]年产3万吨再生铝深加工生产线工程新建项目可行性研究报告(最终版)(第71页,发表于2022-06-25 15:51)

[19]年产3万吨畜牧饲料生产厂建设项目可行性研究报告(最终版)(第35页,发表于2022-06-25 15:51)

[20]年产2万吨调味食品异地搬迁技改可行性研究报告(最终版)(第38页,发表于2022-06-25 15:51)

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