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(定稿)年生产690万平方米镁质防火装饰系列板材生产线项目投资计划书5 (定稿)年生产690万平方米镁质防火装饰系列板材生产线项目投资计划书5

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《(定稿)年生产690万平方米镁质防火装饰系列板材生产线项目投资计划书5》修改意见稿

1、“.....还会增加轴的制造成本和轴上零件的装配困难。轴的工作能力计算是指轴的强度刚度和振动稳定性等方面的计算。般情况下,轴的结构工作能力主要取决于轴的强度,因此在设计计算中我们只对轴的强度进行计算,防止其断裂或塑性变形。主轴的设计主轴的结构设计主轴的型式和直径,主要取决于刀具的进给抗力和切削扭矩或主轴刀具系统结构上的需要。轴的分布类型是多种多样的,结构各有不同,大体可以归纳成下述几种类型单组或多组圆周分布等距或不等距直线分布圆周或直线混合分布④任意分布。根据厂方所提供的零件图,本设计采用第种类型中的单组圆周分布。单轴的结构如下图小齿轮轴主轴的参数设计主轴的分布尽管有各种各样的类型,但通常采用的经济而又有效的转动是用根传动轴带动多根主轴。本设计采用此种设计,具体方案如下在设计传动系统时,首先把所有主轴轴分成组同心圆,然后在同心圆上放置根传动轴,来带动组主轴。接着再用此转动轴与动力部件驱动轴联结起来。这就是通常的传动布置次序,即由主轴处布置起,最后再引到动力部件的驱动轴上。本设计选用刚性主轴。设计刚性主轴的主要内容之是选择主轴参数。主轴参数确定的正确与否,对主轴的刚性将有很大的影响......”

2、“.....若主轴参数选择不合理,则被加工零件将达不到要求的精度和光洁度。求输出轴上的功率由齿轮计算知•求作用在齿轮上的力因为则式中各参数代表的含义小齿轮传递的扭矩,单位为小齿轮的节圆直径,对标准齿轮即为分度圆直径啮合角,对标准齿轮。初步确定轴的最小直径轴的扭转强度条件为式中各参数含义扭转切应力,单位为轴所受的扭转力,单位为•轴的抗扭截面系数,单位为轴的转速,单位为轴传递的功率,单位为计算截面处轴的直径,单位为许用扭转切应力,单位为。选取轴的材料为号钢调质处理,值在之间,值在之间,本设计取,由上式计算得轴的直径轴的直径,考虑键槽的削弱影响,对于单键增大,则,因为厂方要求主轴强度要留有定中加入少量孕育剂硅和铝,使铸铁获得均匀的珠光体和细片状石墨的金相组织,从而得到均匀的强度和硬度。由于石墨微粒能够产生润滑作用,又可吸引和保持油膜,因此孕育铸铁的耐磨性比灰铸铁高。结构设计合理的立柱设计是应在最小重量的条件下,具有最大的静刚度。因考虑到方型截面的抗弯刚度好于圆形,故本设计采用方型截面同为厂方要求......”

3、“.....根据需要,床身导轨兼作立柱,工作台可沿立柱上下移动作进给往复运动。但考虑到安装需要,导轨上半部分实质上为立柱,此段只起支承作用,不起导向作用截面形状本设计采用圆形截面,上下两端加工有螺纹,与上台板和底座固定。具体结构形状如下图立柱尺寸的确定导轨的尺寸过大,会使机床整体显得笨重尺寸过小,则导轨刚度不足,机床在工作时,切削载荷主要为切削转矩和强度所决定的承载能力,而齿面接触强度的承载能力,仅与齿轮直径有关,厂方要求的,完全可靠。几何尺寸计算计算分度圆直径计算中心距计算齿的富裕量,圆整为。大齿轮轴的设计大齿轮轴的转速计算已知大齿轮轴的功率,转速和转矩,则式中各参数含进给力经导轨兼作立柱传递给工作台,使导轨产生弹性变形,弯曲或扭转。变形的结果,主轴轴线在竖直面和水平面内产生偏转,使线不垂直于底座,影响到加工精度。所以,合理的制定导轨的尺寸,是机床加工精度保障的前提。具体尺寸见上图。工艺性采用淬火的方法可以提高铸铁导轨表面的硬度,可以增强抗磨料磨损,粘着磨损的能力,防止划伤与撕伤义电动机输出功率减速器效率连轴器效率滚动轴承效率。将,,,......”

4、“.....径向力相互抵消,故理论值为零。初步确定轴的最小直径选取轴的材料为号钢调制处理。根据机械设计表取,则考虑到键槽的削弱影响,对于双键增大本设计因单键强度不够,不符合要求,故选用双键,则就近圆整为。输入轴的最小直径显然是联结联轴器处轴的直径,为了使所选轴的直径与连轴器的孔径相适应,故需要同时选联轴器的型号。联轴器的计算转矩查机械设计表,考虑到载荷均匀平稳,故取,则按计算转矩应小于联轴器工程转矩额定条件,查机械设计师手册标准,选用型弹性套住销联轴器。其公称转矩为,许用转速为,满足使用要求。轴的结构设计主轴的结构设计根据轴向定位要求确定轴各段直径和长度主轴轴径,所选轴承型号为,其尺寸为,取齿轮距箱体内壁距离为轴承端盖总宽度为轴承距箱体内壁距离为齿轮宽为,则轴段的长度为。轴上零件的周向定位齿轮与轴的周向定位采用平键连接......”

5、“.....即,安装齿轮处的轴段考虑到键槽的削弱影响,取。半联轴器与轴配合的毂孔长度,取。安装齿轮处轴径取,取齿轮距箱体内壁的距离取轴承距箱体内壁距离为。已知轴承宽度,大齿轮宽,与联轴器相配合的套筒长度根据联轴器的尺寸定位,则轴的长度为。根据轴承的安装尺寸,选取套筒厚度。初选滚动轴承因轴承除承受轴的重力外,几乎不受轴向力,故选用深沟球轴承。齿轮半联轴器与轴向定位均采用平键联接,查实用机械设计手册续表选取的键,公称长度为。为了保证齿轮与轴配合具有良好的对中性,选用齿轮轮毂与轴的配合为和切削加工的金属材料。本设计采用孕育铸铁,选择牌号为。制造此材料的工艺过程是在铁水轮宽度考虑安装对中误差及大小齿轮传递扭矩相等等因素,小齿轮齿宽应比大齿轮宽,故将齿宽就近圆整为,。验算故设计合理。轴的设计作回转运动的传动零件,般都安装在轴上进行运动,即传递动力。因此轴的功用是支承回转零件及传递运动和动力。轴的结构设计就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,合理的确定轴的结构和尺寸。如果轴的结构设计不合理......”

6、“.....提栏上的位移约束工具按钮,系统弹出约束对话框,如图所示。单击参照列表框中的空白,在模型中选择左侧面,如图所示。模型的六个自由度全部固定,单击确定按钮完成这侧面的约束创建,用同样方法固定另侧面的自由度。完成约束创建。图位移约束选择图图上模位移约束图创建载荷单击对象工具栏上的压力载荷工具按钮,系统弹出压力载荷对话框,如图所示。图载荷设置图在模型中选择处得个曲面,在压力选项组中文本框中输入,单位为。利用种方法创建与该曲面相对的另侧面的压力载荷。利用上述方法为下模曲面创建压力载荷,值为。如图所示。图上模受力图上模的分析研究对上模静态分析如图。图上模静态分析图局部视图如图。图静态分析局部图图中红色和黄色区域受力较大,容易变形需要改进。对上模模态分析如图。图上模的模态分析由于红色区域的尺寸变化较大,在下模突出部位两侧容易产生应力集中。易发生疲劳破坏,其他部分的应力分布较为均匀。对上模的疲劳分析有以下内容疲劳寿命发生在疲劳破坏时的应力循环次数,或者从开始受重复载荷作用到断裂所经历的时间,成为疲劳寿命。疲劳破坏就是在交变载荷作用下引起的零件失效或破坏。疲劳破坏不是在次大载荷作用下的破坏......”

7、“.....疲劳破坏通常没有明显的塑性变形迹象。安全系数就是输入载荷的许用安全系数。当计算处得疲劳寿命比设计寿命长时,疲劳分析能够反过来计算输入载荷的许用安全系数。疲劳寿命可信度就是计算出的疲劳和设计寿命的比值。由于疲劳具有统计特征,因此,疲劳寿命可信度越大越好。图疲劳寿命可信度条纹图红色区域表示模具的寿命较长,绿色和黄色区域表示模具寿命较短。在加工过程中受力较大。图下模的安全系数条纹图红色区域为安全区,蓝色区域加工时应注意。下模的模型分析分配材料打开文件,选中材料选项,使其高亮显示,选择菜单栏中的编辑¦属性命令,系统弹出材料定义对话框,如图所示。选择失效准则下拉表框中的最大剪切应力选项,疲劳下拉表框中的统材料法则选项,材料类型下拉列表框中的低合金钢选项,表面光洁度下拉列表框中的精加工选项,在失效强度衰减因子文本框中输入,在抗张屈服应力文本框中输入,在抗张极限强度文本框中输入。定义约束单击对象工具栏上的位移约束工具按钮,系统弹出约束对话框,如图所示。单击参照列表框中的空白,在模型中选择左侧面,如图所示。模型的六个自由度全部固定,单击确定按钮完成这侧面的约束创建......”

8、“.....完成约束学技术出版社创建。图下模位移约束图创建载荷单击对象工具栏上的压力载荷工具按钮,系统弹出压力载荷对话框,如图所示。在模型中选择处得个曲面,在压力选项组中文本框中输入,单位为。利用种方法创建与该曲面相对的项,单击测量按钮,系统弹出测量对话框,选中预定义列表框中的选项,单击确定按钮,返回结果窗口定义对话框。其他选项为系统默认值,单击确定并显示按钮,结果窗口中显示最大应力随下模突出倒角变化曲线,如图所示。退出结果窗口,系统返回分析和设计研究对话框,完成敏感度设计研究。图模型最大应力,还会增加轴的制造成本和轴上零件的装配困难。轴的工作能力计算是指轴的强度刚度和振动稳定性等方面的计算。般情况下,轴的结构工作能力主要取决于轴的强度,因此在设计计算中我们只对轴的强度进行计算,防止其断裂或塑性变形。主轴的设计主轴的结构设计主轴的型式和直径,主要取决于刀具的进给抗力和切削扭矩或主轴刀具系统结构上的需要。轴的分布类型是多种多样的,结构各有不同,大体可以归纳成下述几种类型单组或多组圆周分布等距或不等距直线分布圆周或直线混合分布④任意分布。根据厂方所提供的零件图......”

9、“.....单轴的结构如下图小齿轮轴主轴的参数设计主轴的分布尽管有各种各样的类型,但通常采用的经济而又有效的转动是用根传动轴带动多根主轴。本设计采用此种设计,具体方案如下在设计传动系统时,首先把所有主轴轴分成组同心圆,然后在同心圆上放置根传动轴,来带动组主轴。接着再用此转动轴与动力部件驱动轴联结起来。这就是通常的传动布置次序,即由主轴处布置起,最后再引到动力部件的驱动轴上。本设计选用刚性主轴。设计刚性主轴的主要内容之是选择主轴参数。主轴参数确定的正确与否,对主轴的刚性将有很大的影响。在设计刚性主轴时,若主轴参数选择不合理,则被加工零件将达不到要求的精度和光洁度。求输出轴上的功率由齿轮计算知•求作用在齿轮上的力因为则式中各参数代表的含义小齿轮传递的扭矩,单位为小齿轮的节圆直径,对标准齿轮即为分度圆直径啮合角,对标准齿轮。初步确定轴的最小直径轴的扭转强度条件为式中各参数含义扭转切应力,单位为轴所受的扭转力,单位为•轴的抗扭截面系数,单位为轴的转速,单位为轴传递的功率,单位为计算截面处轴的直径,单位为许用扭转切应力,单位为......”

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