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(定稿)种猪种养殖废弃物资源化综合利用建设项目建议书3 (定稿)种猪种养殖废弃物资源化综合利用建设项目建议书3

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,查得许用弯曲应力。按扭转强度估算轴径根据常用材料的值和值表,查得由轴的设计计算公式,得考虑该处轴径尺寸应大于高速轴轴径,即取轴承内径为设计轴的结构并绘制结构草图将中间轴布置在箱体内部中央,将轴承对称安装在对齿轮两侧,即轴的最小直径处。确定轴上零件的位置和固定方式要确定轴的结构形状,必须先确定轴上零件的装配顺序和固定方式。首先,轴的两端均安装轴承,均为最小直径。齿轮从左端装入,左端用套筒固定,右端用轴肩定位,齿轮则与轴制成体。齿轮的周向固定采用平键连接,轴承对称安装于轴的两端,其轴向用轴肩固定,周向采用过盈配合固定。确定各轴段直径由于轴的两端需安装轴承,直径最小,则轴段取。为各轴段长度为水平支反力截面弯矩为截面弯矩为机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页了便于拆装轴承,初选圆锥滚子轴承型号为,其安装高度为,则轴段直径,轴段直径,轴段④直径为。确定各轴段长度齿轮轮毂宽度为,齿轮轮毂宽度为。为保证齿轮固定可靠,轴段的长度应略短于齿轮的轮毂宽度,取为。轴段的长度应大于齿轮轮毂宽度,而同时又必须满足轴承内端面到箱体内壁的间距,则取为轴段④的长度为轴段的长度为故轴段的长度可确定为。考虑到要在轴段上加工出键槽,则键槽的长度应比齿轮的轮毂宽度小约,键槽宽按轴段直径查手册得到键槽长,键宽,键高。④选定轴的结构细节,如圆角倒角退刀槽等的尺寸。按设计结果画出轴的结构草图如下图所示。按弯扭合成强度校核轴径。画出轴的受力图图作出水平面内的弯矩图。水平支反力平面平面图由绕点力矩和,得由绕点力矩和,得截面处的弯矩为截面处的弯矩为作垂直面的弯矩图图,求垂直面面支点反力。由平面平行力系,得机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页低速轴齿轮强度参数轴的材料为钢,并经正火处理,其强度极限为许用弯曲应力为低速轴最小直径为机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页转矩及转矩图附图低速轴的设计计算由前面的已知条件,知Ⅲ轴传递功率Ⅲ,低速轴上低速轴从动轮转速,分度圆直径。由斜齿圆柱齿轮的强度公式,得其中,则即低速轴上从动齿轮圆周力为,径向力为,轴向力为。选择轴的材料,确定许用应力由已知条件,知减速器低速轴传递的功率属于小功率,对材料无特殊要求,故选用钢并经正火处理。由轴的常用材料及其部分机械性能表,查得强度极限,再由轴的许用弯曲应力查得许用弯曲轴上零件齿轮采用实体式结构。各轴段直径轴承支点距离为其他参数如下机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页应力。按扭转强度估算轴径根据常用材料的值和值表,查得由轴的设计计算公式,得考虑到轴的最小直径处要安装联轴器,会有键槽存在,故将估算直径加大,取为。同时考虑到该处轴径尺寸应大于中间轴轴径,取低速轴最小直径为。设计轴的结构并绘制结构草图将低速轴布置在箱体内部顶部,将轴承和油润滑的轴承中,安装时应注意油封的安装方向,当以防漏油为主时,油封的唇边对着箱内当以防外界灰尘杂质为主时,唇边对着箱外当两油封相背放置时,防漏防尘效果都好。为使油封安装方便,轴上可做出斜角第三章其他有关数据见装配图的明细表和手册中的有关数据第四章参考资料陈立德机械设计基础第版。北京高等教育出版社,机械设计师手册编写组机械设计师手册北京机械工业出版社。吴宗泽,罗圣国。机械设计课程设计手册第版北京高等教育出版社。周元康。机械课程设计。重庆大学出版社杨可桢程光蕴。机械设计基础第版总结这次课程设计是我第次独立的进行比较完整的设计。通过课程设计,把原先获得的些理论知识很好的结合起来,诸如机械制图工程力学金属工艺学公差与配合等,在设计过程中综合并加以应用,使它们得到了重温。尽管其中可能含有诸多不足之处机械设计课程设计大作业,使我理解了许机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页多在学习过程中自己没办法理解的调侃,懂机械装备及其中的零件搭配要领,认识到参考资料的重要作用。通过课程设计使我们综合运用机械设计基础课程及有关先修课程的知识,起到顽固深化融会贯通及扩展有关机械设计方面知识的作用,树立正确的设计思想。注意创新精神和实践能力培养的基础性,使培养创新实践活动的设计和要求符合学生的生理和心理特点,以发掘的创新潜能弘扬的主体精神促进个性和谐发展为宗旨,对培养目标培养模式进行整体优化。通过课程设计的实践,培养我们分析和解决工程实际问题的能力,使学生掌握机械零件机械传动装置或简单机械设计的般方法和步骤。提高我们的有关设计的能力,如计算能力绘图能力以及计算机辅助设计能力等,使学生熟悉设计资料手册图册等的使用,掌握经验估算等机械设计的基本技能。由于时间紧迫,所以这次的设计存在许多缺点,齿轮的计算不够精确等等缺陷,我相信,通过这次的实践,能使我在以后的设计中避免很多不必要的工作,有能力设计出结构更紧凑,传动更稳定精确的设备。分别安装在齿轮的两侧,轴的外伸端安装半联轴器。确定轴上零件的位置和固定方式要确定轴的结构形状,必须先确定轴向零件的装配顺序和固定方式。轴上零件为齿轮,而齿轮的齿顶圆直径,故齿轮应采用实体式结构。首先,将齿轮从轴的右端装入,齿轮左端用轴环定位,右端用套筒固定,这样齿轮在轴上的轴向位置被完全确定。齿轮的周向固定采用平键连接。轴承安装于齿轮的两侧,其轴向用轴肩固定,周向采用过盈配合。确定各轴段的直径如图所示,轴段外伸端直径最小,考虑到要对安装在轴段上的联轴器进行定位,轴段上应有轴肩,取。同时轴段和轴段上要安装轴承,其轴径必须满足轴承内径标准,故轴段和轴段的直径为了便于拆装左轴承,可查出型圆锥滚子轴承的安装高度为,取轴段直径取轴段取。确定各轴段长度齿轮轮毂宽度为为保机正常工作。还会危及人身安全。所以电动机在使用中,应经常检查绝缘电阻,还要注意查看电动机机壳接地是否可靠。除了按上述几项内容对电动机定期维护外,运行年后要大修次。大修隙。此外,还有机座端盖轴承接线盒风扇等其他部分。异步电动机根据转子的绕组的结构不同,可分为鼠笼式和绕线式两种。鼠笼式异步电动机的转子绕组本身自成闭合回路,整个转子形成个坚实的整体,其结构简单牢固运行可靠价格便宜,应用最为广泛,小型异步电动机绝大部分属于这类。绕线式异步电动机的结构比鼠笼式复杂,但启动性能较好,需要时还可以调节电动机的转速。图所示是三相鼠笼式异步电动机的结构。定子定子是用来产生旋转磁场的,主要由定子铁心定子绕组和机座等部分组成。鼠笼式和绕线式异步电动机的定子结构是完全样的。转子转子是异步电动机的转动部分,它在定子绕组旋转磁场的作用下获得定的转矩而旋转,通过联轴器或皮带轮带动其他机械设备做功。转子由转子铁心转子绕组和转轴等部分组成。机座机座是电动机的外壳和支架,它的作用是固定和保护定子铁心定子绕组并支撑端盖,所以要求机座具有足够的机械强度和刚度,能承受运输和运行过程中的各种作用力。中小型异步电动机通常采用铸铁机座,定子铁心紧贴在机座的内壁,电动机运行时铁心和绕组产生的热量主要通过机座表面散发到空气中去,因此,为了增加散热面积,在机座表面装有散热片。三相异步电动机的原理三相对称绕头接触是否良好,接线是否正确牢固等。熔丝规格大小是否合适,安装是否牢固,有无熔断或损伤。电动机接线板上接头有无松动或氧化。检查传动装置,如皮带轻紧是否合适,连接是否牢固,联轴器的螺丝销子是否紧固等。传动电动机转子和负载机械的转轴,看其转动是否灵活。检查电动机及启动电器外壳是否接地,接地线有无断路,接地螺丝是否松动脱落等。搬开电动机周围的杂物并清除机座表面灰尘油垢等。检查负载机械是否妥善地作好了启动准备。对正常运行中的绕线式电动机,应经常观察电动机滑环有无偏心摆动现象观察滑环的火花是否发生异常现象。滑环上碳刷是否要更换。启动时应注意的问题接通电源后,如果电动机不转,应立即切断电源,绝不能迟疑等待,更不能带电检查电动机发故障,否则将会烧毁电动机和发生危险。启动时应注意观察电动机传动装置负载机械的工作情况,以及线路上的电流表和电压表的指示,若有异常现象,应立即断电检查,待故障排除后,载行启动。利用手动补偿器或手动星三角启动器启动电动机时,特别要注意操作顺序。定要先将手柄推到启动位置,待电动机转速稳定后再拉到运转位置,防止误操作造成设备和人身事故。同线路上的中通入三相对称电流产生圆形旋转磁场,其转速为异步转速且式中为电源频率,单位为为电机极对数。转子导体切割旋转磁场产生感应电动势和电流。转子载流导体在磁场中受到电磁力的作用,从而形成电磁转矩,驱使电动机转子转动,其转速小于同步转速。异步电动机的转速不可能达到定子旋转磁场的转速,即同步转速,因为如果到达同步转速,则转子导体与旋转磁场之间没有相对运动,随之在转子导体,查得许用弯曲应力。按扭转强度估算轴径根据常用材料的值和值表,查得由轴的设计计算公式,得考虑该处轴径尺寸应大于高速轴轴径,即取轴承内径为设计轴的结构并绘制结构草图将中间轴布置在箱体内部中央,将轴承对称安装在对齿轮两侧,即轴的最小直径处。确定轴上零件的位置和固定方式要确定轴的结构形状,必须先确定轴上零件的装配顺序和固定方式。首先,轴的两端均安装轴承,均为最小直径。齿轮从左端装入,左端用套筒固定,右端用轴肩定位,齿轮则与轴制成体。齿轮的周向固定采用平键连接,轴承对称安装于轴的两端,其轴向用轴肩固定,周向采用过盈配合固定。确定各轴段直径由于轴的两端需安装轴承,直径最小,则轴段取。为各轴段长度为水平支反力截面弯矩为截面弯矩为机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页了便于拆装轴承,初选圆锥滚子轴承型号为,其安装高度为,则轴段直径,轴段直径,轴段④直径为。确定各轴段长度齿轮轮毂宽度为,齿轮轮毂宽度为。为保证齿轮固定可靠,轴段的长度应略短于齿轮的轮毂宽度,取为。轴段的长度应大于齿轮轮毂宽度,而同时又必须满足轴承内端面到箱体内壁的间距,则取为轴段④的长度为轴段的长度为故轴段的长度可确定为。考虑到要在轴段上加工出键槽,则键槽的长度应比齿轮的轮毂宽度小约,键槽宽按轴段直径查手册得到键槽长,键宽,键高。④选定轴的结构细节,如圆角倒角退刀槽等的尺寸。按设计结果画出轴的结构草图如下图所示。按弯扭合成强度校核轴径。画出轴的受力图图作出水平面内的弯矩图。水平支反力平面平面图由绕点力矩和,得由绕点力矩和,得截面处的弯矩为截面处的弯矩为作垂直面的弯矩图图,求垂直面面支点反力。由平面平行力系,得机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页低速轴齿轮强度参数轴的材料为钢,并经正火处理,其强度极限为许用弯曲应力为低速轴最小直径为机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页转矩及转矩图附图低速轴的设计计算由前面的已知条件,知Ⅲ轴传递功率Ⅲ,低速轴上低速轴从动轮转速,分度圆直径。由斜齿圆柱齿轮的强度公式,得其中,则即低速轴上从动齿轮圆周力为,径向力为,轴向力为。选择轴的材料,确定许用应力由已知条件,知减速器低速轴传递的功率属于小功率,对材料无特殊要求,故选用钢并经正火处理。由轴的常用材料及其部分机械性能表,查得强度极限,再由轴的许用弯曲应力查得许用弯曲轴上零件齿轮采用实体式结构。各轴段直径轴承支点距离为其他参数如下机械设计基础课程设计二级圆柱齿轮报告书第页共页应力。按扭转强度估算轴径根据常用材料的值和值表,查得由轴的设计计算公式,得考虑到轴的
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