牛头刨床2011640机械设计

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牛头刨床凸轮设计 牛头刨床齿轮设计

牛头刨床凸轮设计 牛头刨床齿轮设计

目录一、设计题目 (2)1、牛头刨床的机构运动简图 (2)2、工作原理 (2)二、原始数据 (3)三、机构的设计与分析 (4)1、齿轮机构的设计 (4)2、凸轮机构的设计 (10)3、导杆机构的设计 (16)四、设计过程中用到的方法和原理 (26)1、设计过程中用到的方法 (26)2、设计过程中用到的原理 (26)五、参考文献 (27)六、小结 (28)一、设计题目——牛头刨床传动机构1、牛头刨床的机构运动简图2、工作原理牛头刨床是对工件进行平面切削加工的一种通用机床,其传动部分由电动机经带传动和齿轮传动z0—z1、z1、—z2,带动曲柄2作等角速回转。

刨床工作时,由导杆机构2、3、4、5、6带动刨刀作往复运动,刨头右行时,刨刀进行切削,称为工作行程;刨头左行时,刨刀不进行切削,称为空回行程,刨刀每切削完一次,利用空回行程的时间,固结在曲柄O2轴上的凸轮7通过四杆机构8、9、10与棘轮11和棘爪12带动螺旋机构(图中未画),使工作台连同工件作一次进给运动,以便刨刀继续切削。

二、原始数据设计数据分别见表1、表2、表3.三、机构的设计与分析1、齿轮机构的设计已知条件设计内容与步骤 (1)计算齿轮2z 的齿数由0201'12010102n n z z z z d d i =⨯⨯=(1~1) 得 39644030013161001440n z d z z d n z 2102'1001012=⨯⨯⨯⨯⨯==(2)选择传动类型① ()()40z ~16z 10:按满足不根切、重迭系数.21≥ε、齿顶圆齿厚m 4.0s a ≥、节点位于单齿啮合区4个条件从封闭图中选择变位系数 400.0x 0= 250.0x 1-=0150.0250.0400.0x x 10>=-=+ (1~2)故()()40z ~16z 10采用正传动。

② ()()39z ~13z 2'1:按满足不根切、重迭系数.21≥ε、齿顶圆齿厚m 4.0s a ≥、节点位于单齿啮合区4个条件从封闭图中选择变位系数300.0x '1= 400.0x 2-= 0100.0400.0300.0x x 2'1<-=-=+ (1~3)故()()39z ~13z 2'1采用负传动。

牛头刨床机械原理课程设计报告3点和6点

牛头刨床机械原理课程设计报告3点和6点

牛头刨床中导杆机构的运动分析及动态静力分析第一章机械原理课程设计的目的和任务1课程设计的目的:机械原理课程设计是高等工业学校机械类学生第一次全面的机械运动学和动力学分析与设计的训练,是本课程的一个重要教学环节。

起目的在于进一步加深学生所学的理论知识,培养学生的独立解决有关课程实际问题的能力,使学生对于机械运动学和动力学的分析和设计有一个比较完整的概念,具备计算,和使用科技资料的能力。

在次基础上,初步掌握电算程序的编制,并能使用电子计算机来解决工程技术问题。

2课程设计的任务:机械原理课程设计的任务是对机器的主题机构进行运动分析。

动态静力分析,并根据给定的机器的工作要求,在次基础上设计;或对各个机构进行运动设计。

要求根据设计任务,绘制必要的图纸,编制计算程序和编写说明书等。

第二章、机械原理课程设计的方法机械原理课程设计的方法大致可分为图解法和解析法两种。

图解法几何概念比较清晰、直观;解析法精度较高。

第三章、机械原理课程设计的基本要求1.作机构的运动简图,再作机构两个位置的速度,加速度图,列矢量运动方程;2.作机构两位置之一的动态静力分析,列力矢量方程,再作力的矢量图;3.用描点法作机构的位移,速度,加速度与时间的曲线。

第四章机械原理课程设计的已知条件1、机构简介图1表1 设计数据牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床,如图1所示。

电动机经过皮带和齿轮传动,带动曲柄2和固结在其上的凸轮8。

刨床工作时,由导杆机构2-3-4-5-6带动刨头6和刨刀7作往复运动。

刨头右行时,刨刀不切削,称为空回行程,此时要求速度较高,以提高生产率。

为此刨床采用有急回运动的导杆机构。

刨刀每切削完一次,利用空回行程的时间,凸轮8通过四杆机构1-9-10-11与棘轮带动螺旋机构(图1中未画),使工作台连同工件作一次进给运动,以便刨刀继续切削。

刨头在工作过程中,受到很大的切削阻力(在切削的前后各有一段0.05H的空刀距离,简图1,b),而空回行程中则没有切削阻力。

机械原理课程设计牛头刨床(课堂PPT)

机械原理课程设计牛头刨床(课堂PPT)
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3号坐标图纸
机械原理课程设计指导
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机械原理课程设计指导
5、凸轮设计 确定凸轮机构的基本尺寸,选 取滚子半径,画出凸轮实际廓线。
根据摆杆加速度线图,作出摆杆位移线图,先 作出盘形凸轮的理论廓线,然后选择滚子半径,作 出实际轮廓廓线。(2号或3号图纸,参见图例)
6、齿轮设计 计算齿轮z2齿数,齿轮副变位 系数及齿轮各部分尺寸。
齿轮为正常齿制,不根切。(3号图纸,参见 图例)
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加速度图 速度图
机械原理课程设计指导
最小基圆半 径的确定
凸轮轮 廓设计
位移图
表格
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机械原理课程设计指导
三、课程设计步骤及进度
设计阶段 准备工作
机构设计 及运动分 析
机构动态 静力分析
设计内容摘要 P12 P13 P14
1.详细阅读设计任P2务3 书P;24 23..明查确阅设相计关任资务料和,应收上集P交相34 的关设数计据资。料;
料均应注明来源;
3.说明书上的数据与图纸尺寸相符。
上交设 上交设计成果 计资料
0.5
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机械原理课程设计指导
四、设计说明书及图纸的要求
(一)设计说明书 1、封面 封面格式要统一且打印。 2、设计任务书 2、设计内容(目录) (1)设计题目 (2)结构设计 (3)运动分析 (4)动力分析 (5)飞轮设计
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机械原理课程设计指导
3、4杆组 构件4受到的力有:FR54、G4、FR14、 FR34、 FI4, MI4。 FR14、 FR34未知, FR34作用于A点,垂直于 构件4,可把FR14分解为FR14X、 FR14Y,根据Fx=0 Fy=0 M=0求出FR14、 FR34 由于3的质量不计,FR34=FR43=FR23=FR32

牛头刨床设计计算说明书

牛头刨床设计计算说明书

设计计算说明书设计题目:牛头刨床机械科学与工程学院机械工程及自动化专业设计者:指导教师:20 年3月10日目录1 设计题目 (3)1.1 工作原理 (3)1.2 设计要求 (3)1.3 设计内容 (3)2 设计计算过程 (3)2.1 传动方案的拟定与分析 (3)2.2 选择电动机 (4)2.3 机械系统运动和动力参数计算 (5)2.4带传动的设计计算 (6)2.5高速级斜齿轮传动的设计计算 (8)2.6低速级斜齿轮传动的设计计算 (11)2.7 三轴的设计计算及校核 (16)2.8 滚动轴承的选择计算 (20)2.9 键联接的选择及验算 (25)2.10 联轴器的选择 (27)2.11 箱体设计 (27)2.12 润滑方式和密封装置的选择 (27)3 设计小结 (28)3.1 课程设计的体会 (28)3.2 设计的优缺点 (28)3.3 设计的改进意见 (28)4 参考文献 (28)图1图2 )两种方案的比较与选择。

2 选择轴的材料轴的材料选45钢,调质处理。

由《机械设计》表8-1查得,MPa b 640=σ,MPa s 355=σ,MPa 2751=-σ,MPa 1551=-τ,MPa 60][1=-σ。

由表8-3,取1100=A3 输出轴的功率kW P 39.33=、转速m in /99.493r n =,转矩mm N T ⋅=6476203 图3F F F H t H 591912=-=垂直面支反力d F M a a ⨯==1733212211)(M L L F a V =++L L M L F F a r V 2121=+-=F F F V r V 224512=-=(4)计算轴的弯矩,并画弯矩图图4L L L L L F F Q H )(323211+-++=F F F F Q R H H 78812=-+=垂直方向支反力3321)(L F L L F t V =+L L L F F t V 651556527173231+⨯=+=N F F F 1914=-=F F t A 6177tan 11==βF F t A 2579tan 22==β水平面支反力)(3211F L L L F H +++L L L L L F F t H )(213211++-+=F F F F t H t H 2112--=垂直方向支反力)(3211+++-V L L L F L L L F F R V )(13211+++=N F F F H t H 591912=-=垂直面支反力d F M a a ⨯⨯==21817332122211)(L F M L L F r a V =++L L M L F F a r V 2.6515022452121⨯=+-=N F F F V r V 224512=-=合成支反力F F F H V r 68521211=+=F F F H V r 156022222=+=。

机械原理牛头刨床课程设计----运动分析

机械原理牛头刨床课程设计----运动分析

机械原理牛头刨床课程设计----运动分析第一篇:机械原理牛头刨床课程设计----运动分析3的角位移l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));fori=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end >> plot(x*180/pi,y*180/pi) E的位移 l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));for i=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end l=466.507;l3=500;l4=97.929;a=pi-asin((l-l3*sin(y))./l4);b=l3*cos(y)+l4*cos(a);plot(x*180/pi,b) 4的角位移l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));for i=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end l=466.507;l3=500;l4=97.929;a=pi-asin((l-l3*sin(y))./l4);>> plot(x*180/pi,a*180/pi)3的角速度l1=120;l6=240;x1=-pi/6:2*pi/36:11/6*pi;y1=l1*2*pi*(l1+l6*sin(x1))./(l6*l6+l1*l1+2*l6 *l1*sin(x1));plot(x1*180/pi,y)4的角速度l1=120;l6=240;>> x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;>> y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));>> for i=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end >> l=466.507;l3=500;l4=97.929;>> a=pi-asin((l-l3*sin(y))./l4);>>y1=l1*2*pi*(l1+l6*sin(x))./(l6*l6+l1*l1+2*l6*l1*sin(x));>>y4=(y1.*l3.*cos(y))./(l4.*cos(a));>> plot(x*180/pi,y4)E的速度l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));fori=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end l=466.507;l3=500;l4=97.929;a=pi-asin((l-l3*sin(y))./l4);y1=l1*2*pi*(l1+l6*sin(x))./(l6*l6+l1*l1+2*l6*l1*sin(x ));>> v=-(y1.*l3.*sin(y+a))./cos(a);>> plot(x*180/pi,v)3的角加速度l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y3=(l6.*l6-l1.*l1).*l6.*l1.*2.*2.*pi.*pi.*cos(x)./((l6.*l6+l1.*l1+2.*l6.*l1.*sin(x)).* (l6.*l6+l1.*l1+2.*l6.*l1.*sin(x)));>>plot(x*180/pi,y3)4的角加速度>> l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));fori=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end l=466.507;l3=500;l4=97.929;a=pi-asin((l-l3*sin(y))./l4);y1=l1*2*pi*(l1+l6*sin(x))./(l6*l6+l1*l1+2*l6*l1*sin(x ));y4=-(y1.*l3.*cos(y))./(l4.*cos(a));>> y3=(l6.*l6-l1.*l1).*l6.*l1.*2.*2.*pi.*pi.*cos(x)./((l6.*l6+l1.*l1+2.*l6.*l1.*sin(x)).* (l6.*l6+l1.*l1+2.*l6.*l1.*sin(x)));a4=((y3.*l3.*cos(y)-y1.*y1.*l3.*sin(y)).*l4.*cos(a)+y1.*l3.*l4.*cos(y).*sin(a).*y4)./((l4.*c os(a)).*(l4.*cos(a)));>> plot(x*180/pi,a4)E的加速度l1=120;l6=240;x=-pi/6:2*pi/36:11*pi/6;y=atan((l6+l1*sin(x))./(l1*cos(x)));fori=14:1:31 y(i)=pi+y(i);end l=466.507;l3=500;l4=97.929;a=asin((l-l3*sin(y))./l4);y1=l1*2*pi*(l1+l6*sin(x))./(l6*l6+l1*l1+2*l6*l1*sin(x ));y4=-(y1.*l3.*cos(y))./(l4.*cos(a));y3=(l6.*l6-l1.*l1).*l6.*l1.*2.*2.*pi.*pi.*cos(x)./((l6.*l6+l1.*l1+2.*l6.*l1.*sin(x)).* (l6.*l6+l1.*l1+2.*l6.*l1.*sin(x)));>> e=-((y3.*l3.*sin(y-a)+y1.*l3.*cos(y+a).*(y1+y4)).*cos(a)+y1.*l3.*sin(y+a).*sin(a).*y4). /(cos(a).*cos(a));>> plot(x*180/pi,e)第二篇:机械原理课程设计牛头刨床机械原理课程设计——牛头刨床设计说明书(3)待续2.6.滑块6的位移,速度,加速度随转角变化曲线§其位移,速度,加速度随转角变化曲线如图所示:三.设计方案和分析§3.1方案一3.1.1方案一的设计图3.1.2方案一的运动分析及评价(1)运动是否具有确定的运动该机构中构件n=5。

机械原理课程设计(牛头刨床)

机械原理课程设计(牛头刨床)

机械原理课程设计学生姓名:xxx指导教师:xxx学院:xxx专业班级:xxx学号xxx2018年1月前言机械原理课程设计是高等工业学校机械类专业学生第一次较全面的机械运动学和动力学分析与设计的训练,是本课程的一个重要实践环节。

是培养学生机械运动方案设计、创新设计以及应用计算机对工程实际中各种机构进行分析和设计能力的一门课程。

其基本目的在于:(1)进一步加深学生所学的理论知识,培养学生独立解决有关本课程实际问题的能力。

(2)使学生对于机械运动学和动力学的分析设计有一较完整的概念。

(3)使学生得到拟定运动方案的训练,并具有初步设计选型与组合以及确定传动方案的能力。

(4)通过课程设计,进一步提高学生运算、绘图、表达、运用计算机和查阅技术资料的能力。

(5)培养学生综合运用所学知识,理论联系实际,独立思考与分析问题能力和创新能力。

机械原理课程设计的任务是对机械的主体机构(连杆机构、飞轮机构凸轮机构)进行设计和运动分析、动态静力分析,并根据给定机器的工作要求,在此基础上设计凸轮、齿轮、飞轮等。

目录1、课程设计任务书 (3)(1)工作原理及工艺动作过程 (3)(2)原始数据及设计要求 (4)2、设计(计算)说明书 (5)(1)画机构的运动简图 (5)(2)机构运动分析 (7)对位置120°点进行速度分析和加速度分析 (7)(3)对位置120°点进行动态静力分析 (11)3、摆动滚子从动件盘形凸轮机构的设计 (14)4、齿轮的设计 (17)5、参考文献 (18)6、心得体会 (19)7、附件 (19)一、课程设计任务书1. 工作原理及工艺动作过程牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床。

刨床工作时, 如图(1-1)所示,由导杆机构2-3-4-5-6带动刨头6和刨刀7作往复运动。

刨头右行时,刨刀进行切削,称工作行程,此时要求速度较低并且均匀;刨头左行时,刨刀不切削,称空回行程,此时要求速度较高,以提高生产率。

重庆理工大学机械原理课程设计说明书牛头刨床设计说明书2011

重庆理工大学机械原理课程设计说明书牛头刨床设计说明书2011

重庆理工大学机械原理课程设计说明书牛头刨床设计说明书学号:姓名:班级:组别:第七小组指导老师:林昌华目录一、概述 (3)1、设计目的 (3)2、设计任务 (3)3、设计方法 (3)二、牛头刨床机构简介 (3)三、导杆机构的运动分析 (4)1、速度分析 (6)2、加速度分析 (8)3、刨头位移线图 (11)四、凸轮机构设计 (11)1、凸轮设计要求 (11)2、凸轮机构从动件位移、速度、加速度线图 (13)五、齿轮机构设计 (14)1、齿轮设计要求 (14)2、齿轮计算 (15)3、绘制齿轮啮合区图 (18)六、设计自我评述与体会 (18)七、设计参考文献 (20)一、概述1.机械原理课程设计目的机械原理课程设计是培养学生掌握机械系统运动方案设计能力的技术基础课程,它是机械原理课程学习过程中的一个重要实践环节。

机械原理课程设计目的在于巩固和加深所学的理论知识,培养学生独立解决有关本课程实际问题的能力,使学生对于常用机构(连杆机构、凸轮机构和齿轮机构)设计和运动分析有比较完整的认识,。

以及熟悉机械系统设计的步骤及方法,其中包括选型、运动方案的确定、运动学和动力学的分析和整体设计等,进一步提高设计计算和解决工程技术问题的能力2、机械原理课程设计任务机械原理课程设计任务是对主体机构进行设计和运动分析,并根据给定机器的工作要求,在此基础上绘制凸轮、齿轮;或对各机构进行运动分析。

要求学生根据设计任务在规定时间内完成1# 设计图一张,3# 设计图两张,设计说明书一份(20页左右)。

3、机械原理课程设计方法机械原理课程设计方法大致可以分为图解法和解析法。

图解法几何概念较清晰直观;解析法精度较高,本设计主要用图解法进行设计二、牛头刨床机构简介牛头刨床是一种用于平面切削加工的机床,如图一,电动机经皮带和齿轮传动,带动曲柄2 和固接在其上的凸轮8。

刨床工作时,由导杆机构2-3-4-5-6带动滑枕6和刨刀7作往复运动。

牛头刨床机械原理课程设计1点

牛头刨床机械原理课程设计1点

牛头刨床机械原理课程设计1点摘要:1.课程设计目的和要求2.牛头刨床的工作原理及构造3.课程设计方案及步骤4.设计过程中的问题与解决方案5.课程设计成果及总结正文:一、课程设计目的和要求机械原理课程设计旨在帮助学生巩固所学的理论知识,掌握机构分析与综合的基本方法,培养学生进行机械创新的能力。

本次课程设计任务为设计一台牛头刨床,要求学生按照设计顺序,从方案选取到具体设计,最终完成一台具有实际应用价值的牛头刨床。

二、牛头刨床的工作原理及构造牛头刨床是一种用于金属切削的机床,其工作原理是通过曲柄连杆机构将电动机的旋转运动转化为刨刀的直线运动。

刨床主要由床身、刀架、滑台、电动机、控制系统等部分组成。

牛头刨床的刀架可沿滑台进行横向移动,滑台则可沿床身导轨进行纵向移动,以实现对工件的刨削加工。

三、课程设计方案及步骤1.方案选取:在众多牛头刨床设计方案中,选取一种符合要求的方案作为设计基础。

2.机构运动简图绘制:根据所选方案,绘制牛头刨床机构的运动简图,并对各运动部件进行坐标设定。

3.机构运动分析:对所绘简图进行运动分析,计算各点的速度和加速度,以确保机构运动合理且符合设计要求。

4.动态静力分析:对牛头刨床机构进行动态静力分析,以验证其在工作过程中的稳定性和安全性。

5.结构设计与优化:根据运动分析和动态静力分析结果,对牛头刨床的结构进行设计与优化,以提高其性能和实用性。

6.编写课程设计说明书:整理整个设计过程,编写课程设计说明书,包括设计目的、原理、方案、过程、结果和总结等内容。

四、设计过程中的问题与解决方案在设计过程中,可能会遇到一些问题,如机构运动不合理、结构不稳定等。

针对这些问题,可以通过修改设计方案、优化结构布局、调整运动参数等方法进行解决。

五、课程设计成果及总结完成牛头刨床的课程设计后,学生将具备机械创新的能力,能够运用所学的理论知识解决实际问题。

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西南交通大学峨眉校区 机械设计大作业 设 计 题 目:牛 头 刨 床 姓名 欧吴浩 学号 20116440 班级 11级铁车1班 指导老师 何俊

2014年6月 2

目 录 1 设计题目…………………………………………………........... 1.1 工作原理………………………………………………...... 1.2 设计要求………………………………………………….. 1.3 设计内容………………………………………………….. 2 设计计算过程………………………………………………....... 2.1 传动方案的拟定与分析………………………………….. 2.2 选择电动机………………………………………………. 2.3带传动的设计计算……………………………………….. 2.4低速级斜齿轮传动的设计计算……………………..…… 2.5滚动轴承的选择计算……………………………..……… 2.6 键联接的选择及验算…………………………..………… 2.7联轴器的选择………………………..……..…………… 2.8箱体设计…………………………......……..…………… 3 设计小结………………………….................………………… 3.1 课程设计的体会……………………..…………………… 3.2 设计的优缺点……………………..……………………… 3.3 设计的改进意见………………..………………………… 4 参考文献……………….......……..……………………………

主 要 设 计 计 算 过 程 3

1 设计题目 1.1 工作原理 牛头刨床是一种靠刀具的往复直线运动及工作台的间歇运动来完成工件平面切削加工的机床。电动机经过减速传动装置(V带和齿轮传动)驱动执行机构(导杆机构和凸轮机构)完成刨刀的往复运动和间歇移动。 1.2 设计要求 (1)电动机轴与输出曲柄轴平行,允许曲柄转速偏差为±5%; (2)使用寿命10年,每日一班制工作; (3)载荷有轻微冲击;

(4)执行机构的传动效率按W=0.95计算; (5)要求传动系统有过载保护; (6)按小批量生产规模设计;

(7)已知工作机工作的最大功率maxP=3.1kW。 1.3 设计内容 (1)确定传动装置的类型,画出机械系统传动方案简图; (2)选择电动机,进行传动装置的运动和动力参数计算; (3)传动系统中的传动零件设计计算; (4)绘制减速器装配图草图和装配图各1张(A0); (5)绘制减速器箱体零件图1张(A1)、齿轮及轴的零件图各1张(A2)。

2 设计计算过程 2.1 传动方案的拟定与分析 (1)方案1:

(2)方案2: (3)两种方案的比较与选择。 选择方案1。

图1 图2 4

理由如下: a.方案2中齿轮啮合力及带传动拉力在轴承1上分担较重,方案1中齿轮啮合力在轴承2上分担重于轴承1,两轴承上的载荷接近,结构合理; b.方案2中带传动拉力会使轴弯曲,带轮距小齿轮距离近,造成齿轮传动沿齿宽方向载荷分布不均匀,方案1中带轮与小齿轮距离远,对齿轮传动影响小,结构合理。

2.2 选择电动机 (1)选择电动机类型 按已知工作条件和要求,选用Y系列一般用途的三相异步电动机 (2)选择电动机的容量 工作机所需功率:

kWkWPPWW26.395.0/1.3/max

传动装置总效率: 23grcb

由《机械设计课程设计》第十章表10-1查得各部分效率如下: V带传动效率95.0b,齿轮(8级精度)效率97.0g,一对滚动轴承效率98.0r,万向联

轴器效率98.0c; 824.097.098.098.095.023 所需电机功率: kWkWPPwn96.3824.0/26.3/

查Y系列电动机技术数据,选电动机额定功率edP为4kW的Y112M-4电动机。 (3) 确定电动机转速 电机转速可选范围

min/1800~800min/)12~8()3~2(50rriinngbwd

可选同步转速1500r/min和1000r/min。选用同步转速1000r/min的电动机,查表10-2额定功率为edP

为4kW的Y132M1-6电动机,其满载转速min/960rnm。 查表10-3得电动机技术数据和主要尺寸如下表:

型号 额定功率 edP/kW 满载转速 )min/(1rnm 同步转速 )min/(1rn 电动机中心高 H/mm

外伸轴直径和长度 D/mm³E/mm

Y132M1-6 4 960 1000 132 38³80 5

2.3带传动的设计计算

1 确定设计功率dP 由《机械设计》表5-6查AK=1.1 kWkWPKPnAd36.496.31.1 2 选择V带型号 由图5-7取用A型V带。

3 选择带轮1D、2D

由表5-7,查取A型带轮mmD75min,应使min1DD,小带轮转速较低,选mmD1101。 验算带速v

smDvn/53.510006096011014.3100060

带速在5~25m/s之间,1D选择合适。 mmiDD2751105.212 参考表5-8给出的带轮直径系列,取mmD2802。 转速误差 %5018.0275275280 4 确定中心距a和带长dL 由式(5-18) )(2)(7.021021DDaDD mmamm7802730 初选 mma4000

带长 mmDDDDaLd1430400)()(22212210 查表5-3取mmLd1400 中心距 mmLLaadd38520 a的调整范围 6

mmLaad364015.0min mmLaad42703.0max

由式(5-4)1543.57180121aDD 6 确定V带根数 按式(5-21) cadKKPPPz)(00

由表5-5,插值求得得kWP03.10 由表5-10查得kWP11.00 由表5-9查得93.0aK 由表5-3查得96.0LK 代入求根数公式(5-21),得

28.496.093.0)11.003.1(36.4)(00LadKKPPPz 取z=4,符合表5-7推荐的轮槽数。 7 确定初拉力0F

查表5-4得mkgq/1.0

按式(5-22) NqvKzvPFad102)15.2(50020 8 计算作用在轴上的压力FQ NzFFQ7952sin210

带轮直径标准话后,带传动的实际传动比已经与总体设计时发生了变化,准确传动比和各转矩的准确值如下:

轴名 参数 电动机轴 1轴 2轴 3轴 工作机轴

转速)min/(1rn 960mn 47.3761n 28.1202n 91.493n 50wn 7

功率P/kW 96.3nP 76.31P 57.32P 39.33P 26.3wP

转矩T/N²mm 393900T 953801T 2834502T

6486603T

622660T

传动比i 2.55 3.13 2.41 1 效率η 0.95 0.960 0.960 0.97

2.4低速级斜齿轮传动的设计计算 1 选择齿轮材料和热处理、精度等级 材料选45钢,软齿面传动。小齿轮调质,齿面硬度230~240HBS,大齿轮正火,齿面硬度190~200HBS,精度等级为8级。

2 选取齿轮齿数和螺旋角 初选253z,41.22i,25.6041.225234izz,取604z,传动比4.225602i不变。

初选β=15° 3 按齿面接触疲劳强度设计。

322

2)][(12HHEdZZZZuuKTd

确定式中各项数值: 因载荷有轻微冲击,初选tK=1.8

mmNT2834502

由表6-6,取9.0d

由表6-5,选MPazE8.189 由图6-14,查得42.2Hz 由式(6-7)得,

64.115cos)]601251(2.388.1[cos)]11(2.388.1[43zz

92.115tan259.0318.0tan318.03zd

由图6-13,查得78.0z

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