带式输送机传动装置专业课程设计.doc
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1、1.传动装置总体方案设计1.1 传动装置运动简图及方案分析1.1.1 运动简图输送带工作拉力 6.5输送带工作速度 () 0.85滚筒直径 3501.1.2 方案分析该工作机有轻微振动,因为V带有缓冲吸振能力,采取V带传动能减小振动带来影响,而且该工作机属于小功率、载荷改变不大,能够采取V带这种简单结构,而且价格廉价,标准化程度高,大幅降低了成本。减速器部分两级展开式圆柱齿轮减速,这是两级减速器中应用最广泛一个。齿轮相对于轴承不对称,要求轴含有较大刚度。高速级齿轮常部署在远离扭矩输入端一边,以减小因弯曲变形所引发载荷沿齿宽分布不均现象。原动机部为Y系列三相交流异步电动机。总体来讲,该传动方案满
2、足工作机性能要求,适应工作条件、工作可靠,另外还结构简单、尺寸紧凑、成本低传动效率高。1.2电动机选择1.2.1 电动机类型和结构形式 电动机选择Y系列三相交流异步电动机,电动机结构形式为封闭式。1.2.2 确定电动机转速 因为电动机同时转速愈高,价格愈贵,所以选择电动机同时转速不会太低。在通常机械设计中,优先选择同时转速为1500或1000电动机。这里选择1500电动机。1.2.3 确定电动机功率和型号 1.计算工作机所需输入功率由原始数据表中数据得P=5.25kW 2.计算电动机所需功率 式中,为传动装置总效率 式子中分别为传动装置中每对运动副或传动副效率。 带传动效率 一对轴承效率 齿轮
3、传动效率 联轴器传动效率 滚筒效率 总效率 取查表.186得 选择Y132M4型电动机 电动机技术数据以下:额定功率:满载转速: 额定转矩:最大转矩:运输带转速1.3计算总传动比和分配各级传动比1.3.1确定总传动比电动机满载速率,工作机所需转速总传动比为各级传动比连乘积,即1.3.2分配各级传动比总传动比初选带轮传动比,减速器传动比取高速级齿轮传动比为低速级齿轮传动比1.3倍,所以求高速级传动比=4,低速级齿轮传动比=3.11.4计算传动装置运动参数和动力参数 1.4.1计算各轴转速 传动装置从电动机到工作机有三个轴,依次为1,2,3轴。 1.4.2计算各轴输入功率 1.4.3计算各轴输入转
4、矩 传动装置参数见表12表12 传动装置运动参数和动力参数轴号转速(r/min)输入功率(kW)输入转矩(Nm)15766.25103.6221446.06401.90346.55.88127.612.传动零部件设计计算2.1带传动 2.1.1确定计算功率并选择V带带型 1.确定计算工率 由表888查工作情况系数,故 2.选择V带带型 依据,由2图811选择A型。2.1.2确定带轮基准直径并验算带速1.初选小带轮基准直径。由2表87和表89,取小带轮基 。2.验算带速。按2式(813)验算带速度 因为,故带速适宜。3.计算大带轮基准直径。由2式(815a),计算大带轮基准直径 依据2表88,圆
5、整为。2.1.3确定V带中心距和基准长度 1.依据2式(820) 初定中心距为。 2.由2式(822)计算所需基准长度 由2表82选带轮基准长度。3.按2式(823)计算实际中心距。 中心距改变范围为。 2.1.4验算带轮包角 2.1.5计算带根数 1.计算单根V带额定功率 由和,查2表84得 依据,和A型带查2表85得 查2表86得,表82得,于是 2.计算V带根数Z 取6根 2.1.6确定带初拉力和压轴力由表2表83得A型带单位长度质量,所以 应使带实际初拉力 压轴力最小值2.1.7带轮结构设计1.带轮材料确实定大小带轮材料全部选择HT2002.带轮结构形式小带轮选择实心式,大带轮选择孔板
6、式(6孔)具体尺寸参考2表810图814确定。大带轮结构简图图21图212.2齿轮传动(一)高速级齿轮传动2.2.1选择精度等级,材料及齿数 1.运输机为通常工作机,速度不高,参考表10-6,故选择7级精度。 2.材料选择。选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45刚(调质)硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS。3.选小齿轮齿数,大齿轮齿数 2.2.2齿轮强度设计 1.选择螺旋角 初选螺旋角=14 2.按齿面接触强度设计 按2式(1024)试算,即(1)确定公式内各计算数值 1)试选载荷系数 2)小齿轮传输转矩由前面算得 3)由2表107选择齿宽系数 4)
7、由2表105差得材料弹性影响系数。 5)由2图1025d按齿面硬度查小齿轮接触疲惫强度极限;大齿轮接触疲惫强度极限。 6)由式21013计算应力循环次数 7)由2图1023取接触疲惫强度寿命系数, 8)计算接触疲惫许用应力 9)由2图选择区域系数10)由2图1026查, 则11)许用接触应力 (2)计算1)试算小齿轮分度圆直径,有计算公式得 2)计算圆周速度 3)计算齿宽b及模数4)计算纵向重合度 5)计算载荷系数 已知使用系数,依据,7级精度,由2图108查动载系数;由表104查;由表1013查得;由表103差得。故载荷系数 6)按实际载荷系数校正所算分度圆直径,由1式(1010a)得 7)
8、计算模数3.按齿根弯曲疲惫强度设计由1式(1017)(1)确定计算参数1)计算载荷系数2)计算纵向重合度,从1图1028查螺旋角影响系数3)计算当量齿数 4)查齿形系数 由1表105查得; 5)查取应力校正系数 由1表105查得; 6)由1图1020c查得小齿轮弯曲疲惫强度极限;大齿轮弯曲疲惫极限 7)由1图1018取弯曲疲惫寿命系数, 8)计算弯曲许用应力 取弯曲疲惫安全系数S=1.4,由式1(1012)得 9)计算大小齿轮 大齿轮数值大。(2)设计计算由接触疲惫强度计算模数m大于由齿根弯曲疲惫强度计算模数。取以满足弯曲疲惫强度。为同时满足接触疲惫强度需按接触疲惫强度算得分度圆直径计算齿数。
9、取,则2.2.3几何尺寸计算1.计算中心距将中心距圆整为140mm。2.按圆整后中心距修螺旋角 因值改变不大故参数无须修正。3.计算大小齿轮分度圆直径 4.计算齿轮宽度圆整后取2.2.4齿轮结构设计(中间轴大齿轮)因齿顶圆直径大于160mm,而又小于500mm,故以选择腹板式结构为宜。其它相关尺寸按1图1039荐用结构尺寸设计。大齿轮结构简图22图22(二)低速级齿轮传动2.2.5选择精度等级,材料及齿数 1.运输机为通常工作机,速度不高,故选择7级精度。 2.材料选择。选择小齿轮材料为40Cr(调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45刚(调质)硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HB
10、S。 3.选小齿轮齿数,大齿轮齿数2.2.6齿轮强度设计 1.选择螺旋角 初选螺旋角=12 2.按齿面接触强度设计 按1式(1021)试算,即(1)确定公式内各计算数值1)试选载荷系数2)小齿轮传输转矩由前面算得3)由1表107选择齿宽系数4)由1表106差得材料弹性影响系数。5)由1图1021d按齿面硬度查小齿轮接触疲惫强度极限;大齿轮接触疲惫强度极限。6)由式11013计算应力循环次数7)由1图1019取接触疲惫强度寿命系数,8)计算接触疲惫许用应力 9) 由1图选择区域系数10)由端面重合度近似公式算得11)许用接触应力 (2)计算1)试算小齿轮分度圆直径,有计算公式得2)计算圆周速度
11、3)计算齿宽b及模数4)计算纵向重合度 5)计算载荷系数 已知使用系数,依据,7级精度,由1图108查动载系数;由表104查;由表1013查得;由表103差得。故载荷系数6)按实际载荷系数校正所算分度圆直径,由1式(1010a)得7)计算模数3.按齿根弯曲疲惫强度设计 由1式(1017)(1)确定计算参数1)计算载荷系数2)计算纵向重合度,从1图1028查螺旋角影响系数3)计算当量齿数4)查齿形系数由1表105查得;5)查取应力校正系数 由1表105查得;6)由1图1020c查得小齿轮弯曲疲惫强度极限;大齿轮弯曲疲惫极限 7)由1图1018取弯曲疲惫寿命系数, 8)计算弯曲许用应力 取弯曲疲惫
12、安全系数S=1.4,由式1(1012)得 9)计算大小齿轮大齿轮数值大。(2)设计计算由接触疲惫强度计算模数m大于由齿根弯曲疲惫强度计算模数。取以满足弯曲疲惫强度。为同时满足接触疲惫强度需按接触疲惫强度算得分度圆直径计算齿数。取,则 取整2.2.7几何尺寸计算1.计算中心距将中心距圆整为173mm。 2.按圆整后中心距修螺旋角因值改变不大故参数无须修正。 3.计算大小齿轮分度圆直径4.计算齿轮宽度 圆整后取 2.2.8四个齿轮参数列表如表21表21齿轮模数齿数Z压力角螺旋角分度圆直径齿顶圆直径齿底圆直径高速级小齿轮2272015.3566051高速级大齿轮21082015.3224228219
13、低速级小齿轮2.5332012.784.5889.5878.33低速级大齿轮2.51022012.7261.42266.42255.17续表21齿轮旋向齿宽B轮毂L材质 热处理结构形式硬度高速级小齿轮右616140Cr调质实体式280HBS高速级大齿轮左566545钢调质腹板式240HBS低速级小齿轮左909040Cr调质实体式280HBS低速级大齿轮右859245钢调质腹板式240HBS2.3轴系部件设计第轴设计2.3.1初算第III轴最小轴径1.输出轴上功率,转速,转矩由前面算得:,2.求作用在齿轮上力低速级大齿轮分度圆直径3.初步确定轴最小直径先按1式(152)初步估算轴最小直径。选择轴
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