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无轴搅拌机传动系统的设计(最终版) 无轴搅拌机传动系统的设计(最终版)

格式:DOC | 上传时间:2022-06-25 17:16 | 页数:39 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
无轴搅拌机传动系统的设计(最终版)
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1、度,查机械设计书中图得,动载荷系数同样在表查得由表查得。齿向载荷分布系数由表查得故得故得出校正分度圆直径,公式计算模数无轴搅拌机传动系统的设计按齿根弯曲强度设计设计公式为确定公式内的各计算数值以下图表均由机械设计书中查得由图查得小齿轮大齿轮由图查得计算许用应力计算查取由表查得查取应力校正系数由表查得计算大小齿轮的显然大齿轮数值大。小齿轮齿数计算大齿轮齿数无锡太。

2、湖学院学士学位论文经上述设计,即满足了接触疲劳强度,同时也符合齿根疲劳强度并做到结构经凑,避免浪费。几何尺寸计算计算分度圆直径锥距计算齿轮宽度锥齿轮的结构设计经计算分析对比,小锥齿轮设计为齿轮轴形式,大锥齿轮设计为腹板式。参数无轴搅拌机传动系统的设计轴的设计计算轴的结构设计包括定出轴的合理外形和全部结构尺寸。轴的结构设计是根据轴上零件的安装定位以及轴的制造工艺等方面的要求,合理地确定轴的结构形式和尺寸。轴的结构设计不合理,会影响轴的工作能力和轴上零件的工作可靠性,还会增加轴的制造成本和轴上零件装配的困难度。因此,轴的结构。

3、设计是轴设计中的重要内容。下面根据上述原则对轴进行设计计算。轴的设计计算锥齿轮轴材料由机械零件设计手册中的图表查得,选用,调质处理,。,,初定轴的最小直径根据机械设计书中表,取于是得轴的最小直径显然是安装大带轮的直径。现取。根据轴定位的要求确定轴的各段直径和长度现根据具体要求确定轴的各段直径和长度如下图所示图小锥齿轮图小锥齿轮的受力分析无锡太湖学院学士学位论文圆周力径向力轴向力法向载荷键的校核选用型普通键,轴键轮毂的材料都用刚。取式中传递的转矩键与轮毂键槽的接触高度键的工作长度轴。

4、的直径轴轴承的校核查手册有图轴的受力图求轴承的载荷如上图已知故得径向载荷轴向力无轴搅拌机传动系统的设计与同向且所以指向轴承即轴承为紧端,轴承为松端。故有求轴承当量动载荷由机械设计手册中表查得求轴承的寿命故所选轴承可用。无锡太湖学院学士学位论文轴上载荷的计算由图弯矩和扭矩图可以看出截面是轴的危险面,将计算出的截面处的及列如下表表截面处的弯矩表载荷水平面垂直面支反力弯矩总弯矩扭矩图轴的受力及弯扭图无轴搅拌机传。

5、动系统的设计按弯扭合成应力校核轴的强度式中轴的抗弯截面系数对称循环应力的轴的许用应力轴的计算应力轴所受弯矩轴所受的扭矩有相关资料查得编机械设计手册北京人民邮电出版社,成大先机械设计手册单行本减变速器电机与电器北京化学工业出社,简明机械设计手册同济大学出版社,董怀武画法几何及机械制图武汉理工大学出版社,冯忠绪混凝土搅拌理论与设备北京人民交通出版社,濮良贵机械设计北京高等教育出版社陆玉机械设计课程设计机械工业出版社,,魏觉型混凝土搅拌机功率计算及结构设计工程机械,,第期,中华人民共和国国家标准混凝土搅拌机北京中国标准出版,赵利军双卧。

6、轴搅拌机参数优化及其试验研究西安长安大学硕士学位论文龚铁平编译国外混凝土机械北京中国建筑工业出版社,龚溎义机械设计课程设计图册高等教育出版社,程福机械专业英语大连理工大学出版社,黄健求机械制造技术基础第二版北京机械工业出版社黄如林,汪群金属加工工艺及工装设计北京化学工业出版社,。所以所以所设计的轴符合强度要求。轴的设计计算材料选用钢,调质处理,初定最小直径取轴的最小直径是安装联轴器的直径联轴器的选择计算转矩查表得选取联轴器型号无锡太湖学院学士学位论文根据轴的定位要求,确定各段直径和长度现根据具体要求确定轴。

7、的各段直径和长度如下图所示图轴的尺寸图大锥齿轮轴的受力分析圆周力径向力轴向力键的校核材料均选用钢键的型号键的型号校核公式其中故键能用故键能用轴承的校核已知无轴搅拌机传动系统的设计图轴承的受力分析图轴承的径向力轴向力由于与同向且所以指向轴承,即轴承为松端,轴承为紧端。故有求轴承的当量动载荷由机械设计手册中表查得求轴承的寿命故所选轴承可用。

8、。无锡太湖学院学士学位论文轴上载荷的计算图轴的受力及弯矩图由图弯矩图和扭矩图看出,截面为轴的危险截面,将计算出的截面处的及列如下表无轴搅拌机传动系统的设计表截面处弯矩表载荷水平面垂直面支反力弯矩总弯矩扭矩按弯扭合成应力校核轴的强度式中轴的抗弯截面系数对称循环应力的轴的许用应力轴的计算应力轴所受弯矩轴所受的扭矩有相关资料查得。所以所以所设计的轴符合强度要求。无锡太湖学院学士学位论文无轴搅拌机传动系统的设计结论与展望通过这次毕业设计,集中综合从不同的知。

9、识方位对以前所学知识进行了次大的回顾和训练,是次四年积累的厚积薄发展示,对我们以后的学习和工作将起到积极而有深远的影响。本次毕业设计的题目为无轴搅拌机传动部件的设计。首先对传统的几种常见的搅拌机构进行分析总结其工作原理及其存在的常见问题。了解目前对其存在的问题的常用解决方案。熟悉无轴搅拌理念,掌握无轴搅拌机的工作原理,然后将其与传统的搅拌机进行比较,分析其主要优点及可能存在的问题以及解决方案。通过分析我们知道了,目前市场使用的搅拌机都存在着包轴的现象,虽然也出现如论文前所述的各种解决方案,但由于其都有根贯穿整个搅拌部件的轴存在,所以无论如何改进也无法完全消除包轴现象。而。

10、新型开发的无轴搅拌机正是弥补了这缺陷。真正做到了无包轴现象。其次,这次设计的重点是对其传动部件的设计计算,在设计过程中,在查阅资料的同时,运用以前所学知识,对传动方案进行了不同方案的比较,从中选定了最优的工艺方案,其中也不乏对知识的综合运用,这时才感觉到传动方案的选择在机械传动中的重要性,它可以最大限度上节省生产成本,提高企业经济效益,在竞争中处于有利地位立于不败之地。所以要振兴我国的机械制造业,必须从最基础的东西做起,从机械产品的生产设计过程中各个环节最大程度地减少成本。我采用的是带轮加锥齿轮的减速机构,即利用了带轮的传动远距离传动大传动比,又利用了锥齿轮传动可改变传。

11、动方向的优点。通过设计计算达到了即提高工作效率又能有效地节约能源的目的。无轴搅拌机是种新生产品,故必存在了其产品不成熟的面,要想真正做到利国利民,在激烈的市场竞争中立于不败,就必须对其各个方面进行改进和优化,本论文只是对其中的传动部分进行了设计改良,在今后的研究中还应注重其它方面的改进。总之,这次毕业设计从各个方面培养了我独立思考独立发现问题和解决问题的习惯和素养,这在以后的工作中将受益匪浅。无锡太湖学院学士学位论文无轴搅拌机传动系统的设计致谢本文是在韩邦华导师的悉心指导下完成的,他严谨的作风直是我工作学习中的榜样在整个论文选题传动方案设计计算,到学位论文撰写,都是老师。

12、及时给予我建议,指出不足之处,帮助我更好地组织论文结构,不断充实论文的内容鼓励支持完成的。在此,我对导师付出的心血和汗水表示由衷的感谢,在做论文期间,由于本人才疏学浅,加之此次设计时间紧任务重,老师以及我们组的其他成员都积极热情的帮我,对我的工作学习和生活给予了许多无私的关心与帮助,使我的论文得以顺利完成,由于篇幅限制在此不再将他们列举,但是我对他们无私慷慨的帮助表示深深的谢意,谨以此文,向所有关心支持和帮助过我的老师同事同学朋友和家人致以最诚挚的谢意,无锡太湖学院学士学位论文无轴搅拌机传动系统的设计参考文献张黎骅新,轴上载荷的计算,按弯扭合成应力校核轴的强度,结论与展。

参考资料:

[1]挖掘机工作装置液压系统的设计(第40页,发表于2022-06-25 17:07)

[2]挖掘机动臂建模及分析(第33页,发表于2022-06-25 17:07)

[3]挖掘机的机械手臂的设计(第34页,发表于2022-06-25 17:07)

[4]挖掘机柴油机液压系统的设计(最终版)(第14页,发表于2022-06-25 17:07)

[5]哇哈哈非常可乐营销策略的研究(第57页,发表于2022-06-25 17:07)

[6]椭圆配合件数控车削编程的设计(第33页,发表于2022-06-25 17:07)

[7]椭圆盖注射模的设计(最终版)(第35页,发表于2022-06-25 17:07)

[8]椭圆齿轮行星系大株距植苗机构的设计(第49页,发表于2022-06-25 17:07)

[9]脱水斗式提升机的设计(第44页,发表于2022-06-25 17:07)

[10]脱机汉字识别的研究(最终版)(第58页,发表于2022-06-25 17:07)

[11]脱丙烯精馏塔的设计(第29页,发表于2022-06-25 17:07)

[12]拖拉机液压悬挂系统自动控制系统研究的设计(最终版)(第41页,发表于2022-06-25 17:07)

[13]拖拉机离合器壳体落料、首次拉深复合模的设计(最终版)(第48页,发表于2022-06-25 17:07)

[14]拖拉机倒挡拨叉铣槽夹具的设计(最终版)(第43页,发表于2022-06-25 17:07)

[15]拖拉机变速箱体上四个定位平面专用夹具及组合机床的设计(最终版)(第19页,发表于2022-06-25 17:07)

[16]拖拉机Ⅱ-Ⅲ档倒挡拨叉工艺和夹具的设计(第30页,发表于2022-06-25 17:07)

[17]拖挂式混凝土泵的设计(最终版)(第78页,发表于2022-06-25 17:07)

[18]托盘输送机的设计(最终版)(第40页,发表于2022-06-25 17:06)

[19]托盘冲压五工序复合模的设计(最终版)(第37页,发表于2022-06-25 17:06)

[20]托架工艺及夹具的设计(最终版)(第25页,发表于2022-06-25 17:06)

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