5吨洒水车侧取力器的设计与制造--机械设计制造及其自动化毕业论文.doc
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1、编码2017-JXSJ专业代码-编号本科毕业设计5吨洒水车侧取力器的设计与制造学 院机械工程学院专 业机械设计制造及其自动化学 号学生姓名指导教师黄胜银提交日期年 月 日诚信承 诺 书本人郑重承诺和声明:我承诺在毕业论文撰写过程中遵守学校有关规定,恪守学术规范,此毕业论文(设计)中均系本人在指导教师指导下独立完成,没有剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果,没有篡改研究数据,凡涉及其他作者的观点和材料,均作了注释,如有违规行为发生,我愿承担一切责任,接受学校的处理,并承担相应的法律责任。毕业设计作者签名:年月日摘 要为常见的五吨洒水车设计一种合适的侧取力器,对根据市面上已有的取力器为基础对其结构
2、进行优化设计,使设计出来的取力器能通过人为的控制有序地从变速箱取力为水泵提供动力。选择恰当的材料,使选用的材料能够保证取力器的安全可靠性。该取力器采用气动控制,通过啮合套的啮合与断开控制取力器的工作,从而决定水泵是否可以工作。在此过程中能够综合利用大学学过的知识,对零件进行设计校核,分析选配零件为零件制定恰当工艺规程和高效合理地设计出专用夹具,学会使用绘图软件。从而对取力器进行优化研究,按照行业标准制造,并且依据其使用工况范围设计出一个更加合适的取力器方案。关键字:取力器;设计;制造目 录前言1第1章 取力器基本参数的选择及确定31.1 基本设计参数的选择31.2 设计参数的计算及确定31.3
3、 计算各轴转矩4第2章 取力器齿轮的设计校核52.1 取力器齿轮的设计52.1.1 选择齿轮的传动类型、精度等级、齿数和材料及许用应力52.1.2 计算齿轮的几何尺寸62.1.3 计算圆周速度72.2 齿轮的强度校核72.2.1 齿面接触疲劳强度校核72.2.2 齿根弯曲疲劳强度校核8第3章 取力器轴的设计校核103.1 取力器输入轴的设计103.1.1 取力器输入轴的设计103.2 取力器输出轴的设计与校核103.2.1 取力器输出轴的设计103.2.2 输出轴的强度校核12第4章 键的选择与校核154.1 啮合套与输出轴的连接154.1.1 平键的概述与选择154.1.2 平键的校核154
4、.2 啮合套之间的花键连接154.2.1 花键的概述与选择154.2.2 花键的校核16第5章 轴承的选择和寿命的计算175.1 轴承的选择175.2 轴承寿命的计算17第6章 取力器其它零件的设计选择186.1 挡油盘的设计186.2 双圆螺母的选择186.3 密封圈的选择186.4 法兰盘的选择186.5 输入轴上的定位零件18第7章 部分零件的加工工艺规程197.1 制定工艺规程的要求与原则197.2 输出轴的工艺分析197.3 输出齿轮的工艺分析20第8章 利用UG NX6.0辅助设计218.1 UG NX6.0概述218.2 输出轴的建模218.3 其余零件的建模及装配26第9章 气
5、缸螺纹部分专用夹具的设计289.1 机床夹具的概述289.2 气缸加工螺纹部分的专用夹具设计289.2.1选择毛坯289.2.2 拟定工艺路线289.2.3 拟定定位方案选定定位元件299.2.4 选择夹紧方案299.2.5 选用对刀装置299.3 夹具装配图29结论31致谢32参考文献33III商丘工学院本科毕业设计前 言专用车通常是某些装置有专用设备从而可以具备某种专用功能的车辆的统称,例如常见的洒水车、消防车都具有专项作业功能。专用汽车是依据实际工作情况进行设计的,因此在完成规定条件下作业的同时其在提高效率,降低生产制造成本等方面也具备更加明显的优势。现如今专用汽车的快速发展与取力器发展
6、缓慢的矛盾日益突出,需求造就市场,只有对取力器进行进一步的研究和分类设计,做好选配工作,才能有益于优化取力器并把制造成本降下来,满足各改装车厂的不同需求。洒水车作为一种较为常见的专用车辆越来越广泛的被应用于人们的生活中,其功能也越来越具体,它与普通汽车的主要区别是它不仅在结构上满足了普通汽车的应用要求,而且还符合专用车在功能上的要求,即,保证工作的高效性,并通过设计恰当的传动比以保证较高的传递效率。这就要求我们在设计过程中不仅要保证能够满足洒水功能同时也要确保其作为汽车的性能应当不受影响。在洒水车的取力系统中有两个最必不可少的部件,一个是具有典型意义的水泵,另一个就是保证工作进行的取力器。取力
7、器又称功率输出器,一般是连接传动轴或者直接与变速箱低档齿轮啮合,从而为水泵等取力装置提供动力,各类需要额外动力的专用车(例如常见的洒水车和消防车等),都可以通过控制驾驶室内的一个单独的控制开关来控制取力器,以便获取所需动力,其从结构上来看就是一组或多组齿轮组成的用以改变转速的部件,由齿轮箱、控制器组合而成。其结构、质量的高低,对专用车而言至关重要,其多变的工作环境和较长工作时间要求其具有更高的使用安全性和高效性。取力器的取力方式包括:侧端取力、后端取力、夹心取力、全功率取力等。不同类别的取力器其控制方式也随着工作环境的不同而不同,其中较为常见的控制方式是气动控制。这种操作的方式为:工作人员打开
8、操作开关,在压力作用下使取力齿与输出齿相啮合,在传动轴的作用下带动水泵进入工作状态,当操纵开关复位后齿轮脱离啮合,水泵便失去动力。取力器最基本最重要的工作理念就是齿轮之间的啮合,因此取力器齿轮也是取力器中最容易发生故障的一部分,齿轮的损坏会致使水泵系统失去动力源,洒水车失去洒水能力。因此在进行设计时,有必要充分考虑齿轮的材料、结构以降低取力器出现故障的可能性。取力器的种类、结构是多种多样的,但是我们有必要考虑洒水车的实际工作情况以便于选择更恰当的取力器种类,设计合适的取力器结构。现阶段取力器市场缺乏规范化,质量更是参差不齐。技术含量低、粗制滥造的取力器,有害于专用汽车的良好发展,因此对取力器进
9、行优化研究,按照行业标准制造,并且依据其使用工况范围设计出一个更加合适的取力器方案是一项十分有必要的工作。一名合格的机械工作者应当充分考虑到产品的三化:系列化,标准化,通用化,这样做出来的产品才能够具有更加广泛的应用空间,在不同的实际情况下能很快地对产品进行改造。在进行机械设计时无疑应该尽量满足机械产品的“三化”要求,在进行零件选用时若条件允许则尽量选择标准件;对于核心部件的选择,如水泵,变速箱等,应尽量选用市面上应用较为广泛的部件,尽量从专业生产厂家中优选。设计时还要注意以下要求:适用性,可靠性,方便性等,对取力器的体积重量的进行必要的考虑,本着经济的原则进行设计。第1章 取力器基本参数的选
10、择及确定1.1 基本设计参数的选择在实际工作中侧取力器更能满足洒水车的工作要求,即:取力器从变速箱的输出轴齿轮上进行取力,因此本次设计针对侧取力器进行研究。以市面上常见的福田五吨小型洒水车为例,其参数如下:发动机型号为: 锡柴厂家生产的4DX康威系列,型号为DX13-96NG2,最大马力可以达到96马力,最大扭矩为260,最大扭矩转速可以达到19002000r/min;其变速箱采用的是东风厂家的DF5S300系列中型号为17Q08-00030的一款;常用来配型的水泵其型号为:80QZB(F)60/90,其转速为1180r/min,功率为22.5kw,可左右旋转。为了满足实际工作中的需要,需要对
11、变速箱进行改造,其变速箱经过改装后其输出齿轮齿数为21,输出轴转速为619r/min。因为其常啮合齿轮模数为3,螺旋角为21.4。因此,在进行取力器设计时,应将输入齿轮模数定为3,螺旋角定为21.4。变速箱和取力器的传动比简图如下:图1.1 取力器传动简图1.2 设计参数的计算及确定汽车的变速箱是连接在发动机上的,因此其输入轴转速取为2000r/min,型号为:80QZB(F)60/90的水泵在工作中额定转速为1180r/min。计算从发动机到水泵之间的传动比,可根据公式,得:在进行设计时令取力器小齿轮即输入轴齿轮齿数为25,因为变速箱工作时的常啮合齿轮有17个齿,所以有:变速器进行减速的的传
12、动比为:,所以变速器输出齿轮齿数:;变速器的输出与取力器的输入之间有一个传动比为:取力器进行减速时的传动比即为:所以,即取力器输出轴齿轮齿数为。此时亦能满足总传动比为1.695的要求,也就是满足取力其输出轴转速为水泵转速1180r/min。计算各齿轮转速分别如下:变速箱输出轴的转速为:取力器输入轴转速为:取力器输出轴转速为:1.3 计算各轴转矩已知水泵的功率为,因为取力器输出轴和水泵之间的传递效率在实际工作中总是小于1,所以此处可以取为0.99,此时得到取力器在满足该条件时的输出功率为: 同时,取力器输入输出之间采用的是圆柱齿轮传动,而且通常其精度等级能够满足IT7IT9级的要求,由机械设计手
13、册可查得其传动精度为0.960.98,此处取其传动精度为0.97代入计算,由机械设计式(10-1)可计算各轴转矩如下:取力器输出轴转矩为:取力器输入轴转矩为:变速输出轴转矩为:变速器输入轴转矩为:第2章 取力器齿轮的设计校核2.1 取力器齿轮的设计2.1.1 选择齿轮的传动类型、精度等级、齿数和材料及许用应力(1)选择齿轮传动类型 因为变速器就是斜齿圆柱轮,根据齿轮的啮合条件与之啮合的齿轮也要应该是斜齿圆柱齿轮。齿轮选用标准压力角,其值为。(2) 选择精度等级 考虑取力器的工作效率及使用寿命,则取力器需要较高的精度等级;考虑到加工的难易程度的实际情况,故选择7级精度。(3) 选择齿数 根据前述
14、及计算可以确定选择小齿轮齿数为,大齿轮齿数为。(4) 选择材料 根据参考资料机械设计齿轮传动一章中表10-1常用的齿轮材料及其力学性能,根据设计的情况选择大小齿轮的材料均可以为20CrMnTi渗碳、淬火、低温回火处理,该材料的齿轮齿面硬度范围值为5662HRC。(5) 确定许用应力1) 齿轮弯曲疲劳极限、接触疲劳极限。由图10-23d齿轮材料的弯曲疲劳极限,按材料和齿面硬度查取;由图10-25d齿轮材料的接触疲劳极限,按材料和齿面硬度查取。2) 应力循环次数N。跟据机动车强制报废标规定正常车辆使用寿命为15年,为了提高安全系数,本次计算中采用寿命为20年。假设洒水车每年有200天进行洒水,每天
15、进行8小时,由式(10-18)计算,则有: 3) 疲劳寿命系数、。 根据机械设计中图10-24弯曲疲劳寿命系数,得,;同时在该书中可读图10-26接触疲劳寿命系数,得到,。4) 疲劳强度安全系数,。 根据材料的性质可确定该齿轮是硬齿面,所以由机械设计手册查得,其弯曲疲劳强度安全系数值可以取在为1.41.6,取为1.4代入计算,接触疲劳强度安全系数值可以取在为1.11.2之间,取为1.1代入计算。5) 许用应力。由式(10-19)、式(10-20)计算,输入齿轮的许用弯曲应力值为:输出齿轮的许用弯曲应力值为:输入齿轮的许用接触应力值为输出齿轮的许用弯曲应力值为2.1.2 计算齿轮的几何尺寸因为要
16、设计的齿轮与变速箱齿轮啮合,变速箱上齿轮的模数,螺旋角值,所以要设计的齿轮的模数、螺旋角应当与变速箱齿轮的模数、螺旋角相同,螺旋角。(1)分度圆直径小齿轮的分度圆直径:大齿轮的分度圆直径:(2) 确定齿宽因为取力器齿轮在工作过程中采用非对称布置,且齿面为硬齿面所以查表10-7圆柱齿轮的齿宽系数,根据该表可以确定齿宽系数值在0.30.6之间,取。因此,.圆整取,取。即:小齿轮的齿宽为35毫米,大齿轮的齿宽为28毫米。(3) 齿顶圆、齿根圆直径。小齿轮的齿顶圆直径:大齿轮的齿顶圆直径:小齿轮的齿根圆直径:大齿轮的齿根圆直径: 2.1.3 计算圆周速度对照表10-2渐开线齿轮传动精度等级的选择,当精
17、度等级为7级时期斜齿圆柱齿轮的圆周速度范围为小于等于15m/s,所以选用7级精度是可以的。 2.2 齿轮的强度校核2.2.1 齿面接触疲劳强度校核1)校核计算式(10-26)2) 确定该公式中所需的各个计算值。,;根据该书中表10-6可以查得弹性影响系数值:。载荷系数。由表10-4使用系数,查得使用系数;根据速度,7级精度,依据图10-11,查得载动系数值;根据前述可以得到该齿轮是斜齿轮、硬齿面、7级精度,(-圆周力)。斜齿轮、齿面硬化,速度大于100N/mm,所以由表10-5可以得到该齿轮的齿间载荷分配系数值为;根据,硬齿面,两支撑相对于齿轮为非对称布置,由图10-14齿向载荷分布系数,可以
18、得到其值为。最终可以由下式确定载荷系数值为:齿数比 节点区域系数 由图10-20时的节点区域系数图接触疲劳重合度系数 按式(10-25)计算端面啮合角(压力角) 齿顶圆压力角端面啮合度轴向啮合度 由于,则按计算螺旋角影响系数。按式(10-27)计算因为齿面接触疲劳强度的计算值小于齿面接触疲劳强度的允许值,所以以上设计在此方面可以满足工作要求。2.2.2 齿根弯曲疲劳强度校核1) 校核计算式(10-21)2) 确定公式中的各计算值。、同前述。弯曲疲劳强度的重合度系数。按式(10-22)、(10-23)计算基圆上的螺旋角: 当量齿轮的重合度 重合度系数 螺旋角影响系数值的确定。根据前述其轴向重合度
19、的值计算为3.12,由图10-29螺旋角影响系数查取。齿形系数、应力修正系数。计算当量齿数 依据图10-17齿形系数表确定,;依据图10-18应力修正系数表确定,。计算并比较两齿轮的值。由上述所计算的数值可以看出齿轮1的数值比齿轮2的大,所以齿轮1弯曲疲劳强度较低,因此仅校核小齿轮1的强度即可。由上式可以看出以上设计在弯曲疲劳强度方面满足要求。综上,此种方案设计的齿轮在齿面接触疲劳强度和弯曲疲劳强度上均满足要求。35第3章 取力器轴的设计校核3.1 取力器输入轴的设计3.1.1 取力器输入轴的设计1.选择轴的材料在材料选择方面考虑到该轴工作情况可以选择40Cr,通过调制处理提高性能。可以查询机
20、械设计手册得到该材料的表面硬度值为241286HBW,抗拉强度极限值是750兆帕,。2.初步估算轴的直径此轴为转轴,按扭转强度估算轴的最小轴径。首先确定取力器输入功率其中,为传动总效率,同前述,。;由前面计算可以得出该轴的转速应为。根据式,查表12-3常用材料的值,查得的范围为118107取,得。在实际设计中为固定输入齿轮,需要安装双螺母,所以需要在轴上加工出螺纹,为提高安全性能,同时为了便于测量取该端轴的轴径为33mm。因为输入齿轮在该轴上一侧采用套筒另一侧采用双圆螺母进行定位。因此,该轴既没有轴肩也不需要安装键,减少了应力集中,并没有减小安全系数,此处不再对该轴进行校核。3.2 取力器输出
21、轴的设计与校核3.2.1 取力器输出轴的设计1.选择轴的材料该输出轴同输入轴选用同等材料,并进行同等处理。其性能参数同前述。2.初步估算轴的直径此轴为转轴,按扭转强度估算轴的最小轴径。首先确定取力器输入功率此处,。;由前面计算可知该轴的转速。根据式,同样查表12-3得到的范围为118107取,得3. 轴的设计根据轴上安装零件的布置和尺寸初步估算轴的直径,进行轴的结构设计。(1)轴上零件的定位如图所示 图3.1 输出轴零件定位图在该轴的两端都需要安装轴承,为了便于安装和维修,同一根轴上的不同部分应该采用同一种型号的轴承。因此,这两个部位的轴的直径应该是相等的;在安装齿轮的地方一侧采用轴肩定位保证
22、定位可靠,另一侧采用套筒定位可以便于拆卸安装。(2) 确定各段的轴径如图所示,轴径的大小应当根据:定位轴肩;标准件标准系列选取。从左侧安装轴承处开始依次向右侧选取,第一段轴径取为,满足轴承内圈尺寸;在取力器的使用中为了减少轴的不必要的损耗,要在轴和齿轮之间安装滚针,此处取滚针直径为,因此在第二段处轴的直径取为;第三段轴径取为,满足轴承内圈尺寸;然后加工一个退刀槽,此处的直径为;最后一段为了配合安装标准件法兰盘,因此需要根据法兰的螺纹尺寸进行加工螺纹。(3) 确定各段的轴的长度 图3.2 输出轴简图确定各轴段的长度不仅需要依据轴上所安装零件的宽度,同时也要考虑到它们之间的位置要布置得合理。如图所
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