应分度圆直径,模数,直径系数,蜗杆分度圆上的螺旋升角。按表中的公式计算可得蜗轮分度圆直径中心距蜗杆齿顶圆直径蜗轮齿顶圆直径蜗杆齿根圆直径蜗轮齿根圆直径蜗轮最大外圆直径蜗轮齿顶圆弧半径蜗轮齿根圆弧半径蜗轮轮缘宽度时,取齿距蜗杆螺旋部分长度,当,磨削蜗杆加长,取蜗杆和蜗轮的结构蜗杆和轴通常制成体,即为蜗杆轴,如图所示。对于车制的蜗杆图,轴径应比蜗杆根圆直径小。蜗轮通常采用组合结构。为了节省有色金属,对直径较大的青铜蜗轮通常采用组合结构,即齿圈用青铜制造,而轮芯用钢或铸铁制成。采用组合结构是,齿圈和轮芯间可以用过盈联接为了工作可靠,沿着接合面圆周装上个螺钉,螺钉孔的中心线均向材料较硬的边偏移,以便于钻孔。图车制蜗杆示意图轴的设计及校核轴是组成机器的重要的零件之。根据所受载荷的不同,轴可以分为心轴传动轴和转轴三类。心轴只承受弯矩,不转递转矩传动轴之传递转矩,不承受弯矩或弯矩很小转轴则既传递转矩和弯矩。轴的初估初估的轴径为轴上受扭轴段的最小直径,如该轴段有键槽时,须考虑键槽对轴强度的削弱。有个键槽时,直径增大并圆整。若外伸轴用带传动与电动机轴相联,则应综合考虑电动机轴径及带轮孔径尺寸,适当调整初算的轴径尺寸。轴的结构除应满足强度刚度要求外,还要保证轴上零件的定位固定和装拆方便,并有良好的加工工艺性,因此常设计成阶梯轴。轴结构设计的主要内容是确定轴的径向尺寸轴向尺寸以及键槽的尺寸位置等。轴上最小直径的估算,可按转矩计算轴的直径,其强度条件为式中为轴的扭转剪应力为轴所传递的转矩,为计算截面处轴的直径为轴的抗扭截面模量对于圆截面轴,为轴所传递的功率为轴的转速为轴的许用扭转剪应力,。由式计算可得轴的直径为式中为由轴的材料和承载情况确定的计算系数。若轴只传递转矩或弯矩相对于转矩很小时,取较小值此式也可以用于同时受转矩和弯矩作用的转轴的计算,此时取较大值。Ⅰ轴的初估Ⅰ轴是蜗杆减速器的输入轴,是蜗杆轴,Ⅰ轴的转速Ⅰ,需传递功率Ⅰ。轴的材料的选择所需传递的功率不大,没有特殊的要求,故选用最常用的号钢并作正火处理。参考文献中表查得。最小轴径的估算应用式估算轴的最小直径。由文献中表取,于是得计算所得的最小轴径的直径很小,则选择。轴的结构设计根据安装情况和蜗杆螺旋部分长度等条件,轴的结构尺寸可进行草图设计,如图所示。轴的输入端用带轮与电动机轴连接,孔径,取轴肩为作定位作用,带轮的厚度为,取这段轴长。蜗杆螺旋部分两侧对称安装对圆锥滚子轴承,其宽度为,孔径为。左右两个轴承都是以轴肩定位,轴肩高度取,轴与带轮的用型平键联接。根据减速器的内壁到轴承端面的距离以及轴承盖的拆装的需要,将轴的结构尺寸取定如图中所示,轴承跨距为。Ⅱ轴的初估Ⅱ轴是蜗杆减速器的输出轴,是蜗轮轴,Ⅱ轴的转速Ⅱ,需传递功率Ⅱ。轴的材料的选择所需传递的功率不大,没有特殊的要求,故选用最常用的号钢并作正火处理。参考文献中表查得。ⅡⅡⅠⅠⅡⅡⅠⅠⅠ图蜗杆轴的结构尺寸受力及弯矩图最小轴径的估算应用式估算轴的最小直径。由文献中表取,于是得计算所得的最小轴径的直径很小,则选择。轴的结构设计根据安装情况和蜗轮的轮毂宽度等条件,轴的结构尺寸可进行草图设计,如图所示。轴的输出端用带轮与工作轴连接,孔径,取轴肩为作定位作用,带轮的厚度为,取这段轴长。蜗轮两侧对称安装对圆锥滚子轴承,其宽度为,孔径为。左右两个轴承都是以轴肩定位,根据轴承安装尺寸的要求,轴肩高度取,轴与带轮的用型平键联接。根据减速器的内壁到轴承端面的距离以及轴承盖的拆装的需要,将轴的结构尺寸取定如图中所示,轴承跨距为。ⅡⅡⅠⅠⅡⅠⅠⅡⅠ图蜗轮轴的结构尺寸受力及弯矩图轴的强度校核Ⅰ轴是蜗杆与轴制成体的蜗杆轴,Ⅱ轴是蜗轮轴。蜗杆传动的受力分析和斜齿轮圆柱齿轮传动相似,将啮合节点处齿间法向力分解为三个互相垂直的分力圆周力轴向力和径向力。蜗杆传动中,蜗杆为主动件,作用在蜗杆上的圆周力与蜗杆在该点的速度方向相反蜗轮是从动件,作用在蜗轮上的圆周力与蜗轮在该点的速度方向相同,当蜗杆轴与蜗轮轴交错角时,作用于蜗杆上的圆周力等于蜗轮上的轴向力,但方向相反作用于蜗轮上的圆周力等于蜗杆上的轴向力,方向亦相反蜗杆蜗轮上的径向力都分别由啮合点沿半径方向指向各自的中心,且大小相等方向相反。如果和分别表示作用于蜗杆和蜗轮上的转矩,并掠去摩擦力不计,则各力的大小由下式确定计算蜗杆蜗轮的受力情况蜗杆和蜗轮的分度圆直径,作用于蜗杆和蜗轮转矩作用力Ⅰ轴的强度校核轴承反力的计算水平面ⅠⅡⅠ垂直面ⅠⅡ。见图和。绘制弯矩图水平面弯矩图图截面Ⅰ垂直面弯矩图图Ⅰ合成弯矩图图绘制扭矩图由前面计算可知,又根据,有文献表查得和,所以得,则。见图绘制当量弯矩图对于截面对于截面和ⅠⅠ。见图计算轴截面处的直径此截面虽然有键槽,但结构设计所确定的直径已达到,所以,轴的强度足够。绘制轴的工作图见大图。Ⅱ轴的强度校核轴承反力的计算水平面ⅠⅡⅠ垂直面ⅠⅡ。见图和。绘制弯矩图水平面弯矩图图的热处理。图主机架结构外形及相关尺寸焊接结构的设计措施焊接工程往往伴随着焊接变形和应力集中,从而对焊接结构的刚度和强度有定的影响,为了减少这些不良因素,除了要注意工艺措施外还要考虑设计措施。在设计焊接结构时,般要遵循的设计措施有合理地选择焊缝的尺寸和形式尽可能减少不必要的焊缝合理的安排焊缝的位置。机架采用焊接结构是遇到的问题多数的机架是铸铁件,批量生产时,铸铁件机架的成本也较低,但对于单件或者小批量生产时,成本会很高,而且生产期限也要延长,而采用焊接机架可以加速制造过程,降低产品成本。焊接机架或机身会遇到以下四个问题经济问题,与生产批量有关,在单件和小批量生产时采用焊接件才有利刚度问题,制造焊接机身用钢系的领导和老师们,以及计算机机房的老师们,在我们毕业设计期间,尽可能多地提供便利的条件和资源,以及无微不至的关心和帮助,使得我能顺利地完成毕业设计。还要感谢我的同学们,陪我走过了这最后的日子。另外,还要并感谢鹏飞集团和苏中建材设备总厂,他们不但接待了我们到厂里进行毕业设计,还给我们生活和学习上提高帮助。让我们真正与企业进行了次亲密接触,为我们将来工作提供了宝贵的经验。参考文献江旭昌管磨机中国建材工业出版社王仲春水泥工业粉磨工艺技术中国建材工业出版社许林发建筑材料机械设计上武汉工业大学叶大森粉碎与制成中国建筑工业出版社朱昆泉建材机械工程手册武汉工业大学出版社陈勤够,陈畅超慢速水泥熟料细碎机的应用水泥,陈大年超慢速水泥熟料细碎机的设计构思解析水泥,需说明书图纸等完整设计请加叩叩附件清单圆锥式破碎机总装图张传动装置部装图张分级罩部装图张分级罩固定盘零件图张轴零件图张轴承座零件图张小齿轮零件图张回转筒零件图张轴承端盖零件图张大齿轮零件图张小法兰零件图张齿轮垫片零件图张毡圈油封零件图张轴套零件图张动颚板零件图张齿轮罩零件图张减速图张齿轮盖零件图张空心轴零件图张,粗碎时宜采用波浪形表面,夹角取大些齿距的大小取决于物料粒度,通常接近于破碎粒度齿高和齿距之比般取。对衬板各部位的磨损是不均匀的,通常下部磨损较快,为了延长其使用寿命,常做成上下对称的,待下部磨损后调换使用,大型圆锥式破碎机是用几块拼成的,各块间均可互换,这不仅节省材料,而且给安装和运输带来方便。图钳角示意图钳角的设计圆锥式破碎机动颚与定颚间的夹角称为钳角。如图,减小钳角,可使破碎机的生产能力增加,但会导致粉碎的减小,相反,增大钳角,虽可增加破碎比,但会降低生产能力,同时落在颚腔中的物料不易夹牢,有被推出机外的危险。因此,钳角应有定的范围。钳角的大小可以通过物料的受力分析来确定。设夹在颚腔中的球形物料质量为,颚板同物料接触处,颚板对物料的作用力为和均与颚板垂直。由这两个力所引起的摩擦力为和,其方向向下将第式乘以摩擦系数之后,与第二式相加,消去,得需说明书图纸等完整设计请加叩叩或因摩擦系数与摩擦角的关系为则为了使破碎机工作可靠,必须令即钳角应小于物料与颚板之间的摩擦角的倍般摩擦系数,则钳角的最大值为,实际上,当破碎机喂料粒度相差太大时,虽然,仍有可能产生物料被挤出情况。这是由于大块物料在两个小块之间,这时物料计的基本原则尽可能使各螺栓或联接接合面间受力均匀,便于加工和装配。具体设计时,应综合以下几个方面的问题联接接合面的几何形状必须与整台机器的结构协调致,且尽量设计成轴对称的简单几何形状。螺栓的布置应使各螺栓受力尽可能均等。螺栓的排列应有合理的间距和边距,以便保证联接的紧密性和必要的扳手空间。分布在同圆周上的螺栓数目应取成等偶数,以便分度和划线。同螺栓组中螺栓的性能等级直径和长度均应相同。为避免螺栓手附加弯曲应力,螺栓头螺母被联应分度圆直径,模数,直径系数,蜗杆分度圆上的螺旋升角。按表中的公式计算可得蜗轮分度圆直径中心距蜗杆齿顶圆直径蜗轮齿顶圆直径蜗杆齿根圆直径蜗轮齿根圆直径蜗轮最大外圆直径蜗轮齿顶圆弧半径蜗轮齿根圆弧半径蜗轮轮缘宽度时,取齿距蜗杆螺旋部分长度,当,磨削蜗杆加长,取蜗杆和蜗轮的结构蜗杆和轴通常制成体,即为蜗杆轴,如图所示。对于车制的蜗杆图,轴径应比蜗杆根圆直径小。蜗轮通常采用组合结构。为了节省有色金属,对直径较大的青铜蜗轮通常采用组合结构,即齿圈用青铜制造,而轮芯用钢或铸铁制成。采用组合结构是,齿圈和轮芯间可以用过盈联接为了工作可靠,沿着接合面圆周装上个螺钉,螺钉孔的中心线均向材料较硬的边偏移,以便于钻孔。图车制蜗杆示意图轴的设计及校核轴是组成机器的重要的零件之。根据所受载荷的不同,轴可以分为心轴传动轴和转轴三类。心轴只承受弯矩,不转递转矩传动轴之传递转矩,不承受弯矩或弯矩很小转轴则既传递转矩和弯矩。轴的初估初估的轴径为轴上受扭轴段的最小直径,如该轴段有键槽时,须考虑键槽对轴强度的削弱。有个键槽时,直径增大并圆整。若外伸轴用带传动与电动机轴相联,则应综合考虑电动机轴径及带轮孔径尺寸,适当调整初算的轴径尺寸。轴的结构除应满足强度刚度要求外,还要保证轴上零件的定位固定和装拆方便,并有良好的加工工艺性,因此常设计成阶梯轴。轴结构设计的主要内容是确定轴的径向尺寸轴向尺寸以及键槽的尺寸位置等。轴上最小直径的估算,可按转矩计算轴的直径,其强度条件为式中为轴的扭转剪应力为轴所传递的转矩,为计算截面处轴的直径为轴的抗扭截面模量对于圆截面轴,为轴所传递的功率为轴的转速为轴的许用扭转剪应力,。由式计算可得轴的直径为式中为由轴的材料和承载情况确定的计算系数。若轴只传递转矩或弯矩相对于转矩很小时,取较小值此式也可以用于同时受转矩和弯矩作用的转轴的计算,此时取较大值。Ⅰ轴的初估Ⅰ轴是蜗杆减速器的输入轴,是蜗杆轴,Ⅰ轴的转速Ⅰ,需传递功率Ⅰ。轴的材料的选择所需传递的功率不大,没有特殊的要求,故选用最常用的号钢并作正火处理。参考文献中表查得。最小轴径的估算应用式估算轴的最小直径。由文献中表取,于是得计算所得的最小轴径的直径很小,则选择。轴的结构设计根据安装情况和蜗杆螺旋部分长度等条件,轴的结构尺寸可进行草图设计,如图所示。轴的输入端用带轮与电动机轴连接,孔径,取轴肩为作定位作用,带轮的厚度为,取这段轴长。蜗杆螺旋部分两侧对称安装对圆锥滚子轴承,其宽度为,孔径为。左右两个轴承都是以轴肩定位,轴肩高度取,轴与带轮的用型平键联接。根据减速器的内壁到轴承端面的距离以及轴承盖的拆装的需要,将轴的结构尺寸取定如图中所示,轴承跨距为。Ⅱ轴的初估Ⅱ轴是蜗杆减速器的输出轴,是蜗轮轴,Ⅱ轴的转速Ⅱ,需传递功率Ⅱ。轴的材料的选择所需传递的功率不大,没有特殊的要求,故选用最常用的号钢并作正火处理。参考文献中表查得。ⅡⅡⅠⅠⅡⅡⅠⅠⅠ图蜗杆
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