二级减速器设计说明书
二级减速器课程设计说明书

1 设计任务书1.1设计数据及要求表1-1设计数据序号 F(N) D(mm) V(m/s) 年产量 工作环境 载荷特性最短工作年限传动 方案719202650.82大批车间平稳冲击十年二班如图1-11.2传动装置简图图1-1 传动方案简图1.3设计需完成的工作量(1) 减速器装配图1张(A1)(2) 零件工作图1张(减速器箱盖、减速器箱座-A2);2张(输出轴-A3;输出轴齿轮-A3) (3) 设计说明书1份(A4纸)2 传动方案的分析一个好的传动方案,除了首先应满足机器的功能要求外,还应当工作可靠、结构简单、尺寸紧凑、传动效率高、成本低廉以及使用维护方便。
要完全满足这些要求是困难的。
在拟定传动方案和对多种方案进行比较时,应根据机器的具体情况综合考虑,选择能保证主要要求的较合理的传动方案。
现以《课程设计》P3的图2-1所示带式输送机的四种传动方案为例进行分析。
方案a 制造成本低,但宽度尺寸大,带的寿命短,而且不宜在恶劣环境中工作。
方案b 结构紧凑,环境适应性好,但传动效率低,不适于连续长期工作,且制造成本高。
方案c 工作可靠、传动效率高、维护方便、环境适应性好,但宽度较大。
方案d 具有方案c 的优点,而且尺寸较小,但制造成本较高。
上诉四种方案各有特点,应当根据带式输送机具体工作条件和要求选定。
若该设备是在一般环境中连续工作,对结构尺寸也无特别要求,则方案c a 、均为可选方案。
对于方案c 若将电动机布置在减速器另一侧,其宽度尺寸得以缩小。
故选c 方案,并将其电动机布置在减速器另一侧。
3 电动机的选择3.1电动机类型和结构型式工业上一般用三相交流电动机,无特殊要求一般选用三相交流异步电动机。
最常用的电动机是Y 系列笼型三相异步交流电动机。
其效率高、工作可靠、结构简单、维护方便、价格低,适用于不易燃、不易爆,无腐蚀性气体和无特殊要求的场合。
此处根据用途选用Y 系列三相异步电动机3.2选择电动机容量3.2.1工作机所需功率w P 卷筒3轴所需功率:1000Fv P W ==100082.01920⨯=574.1 kw 卷筒轴转速:min /13.5914.326582.0100060100060r D v n w =⨯⨯⨯=⨯=π3.2.2电动机的输出功率d P考虑传动装置的功率耗损,电动机输出功率为ηwd P P =传动装置的总效率:4332221ηηηηη⋅⋅⋅= 滚筒效率滚动轴承效率齿轮传动效率联轴器效率--------4321ηηηη 取 96.099.097.099.04321====ηηηη所以86.096.099.097.099.0322=⨯⨯⨯=η 所以83.186.0574.1===ηwd P P kw 3.2.3确定电动机额定功率ed P根据计算出的功率d P 可选定电动机的额定功率ed P 。
二级减速器同轴式设计说明书

二级减速器同轴式设计说明书一、引言本文将对二级减速器同轴式设计进行详细的说明和探讨。
首先介绍了二级减速器的基本概念及作用,其次讨论了同轴式设计的优势和应用领域。
在设计说明部分,分别从结构设计、选材和加工工艺等方面进行了详细的介绍。
最后总结了二级减速器同轴式设计的主要特点和注意事项。
二、二级减速器的基本概念与作用二级减速器是一种传动装置,常用于机械设备中,用于降低输入轴的转速并增加输出轴的扭矩。
它由两个或多个齿轮组成,通过齿轮的啮合来实现转速的转换。
二级减速器具有体积小、扭矩大、传动效率高的特点,广泛应用于各种机械设备中。
三、同轴式设计的优势与应用领域1. 优势同轴式设计指的是将减速器的输入轴和输出轴放在同一轴线上,通过齿轮的传动来实现速度和扭矩的转换。
同轴式设计具有以下优势: - 结构紧凑:通过将输入轴和输出轴放在同一轴线上,减少了传动装置的空间占用,使得整体结构更加紧凑。
- 传动效率高:同轴式设计可以减少传动中的摩擦损失,提高传动效率,从而提高整体设备的工作效率。
- 安装方便:同轴式设计的减速器可以直接安装在设备的输出轴上,无需通过传动带或联轴器连接,简化了设备的安装过程。
2. 应用领域由于同轴式设计具有上述优势,因此广泛应用于以下领域: - 机床行业:同轴式设计的减速器常用于机床的进给系统中,用于控制工件的进给速度和切削速度。
- 纺织行业:纺织设备中的织布机、织机等常采用同轴式减速器,实现纱线和织布的传动。
- 包装行业:在包装机械中,同轴式减速器被广泛应用于输送带、卷绕机等传动装置中。
四、设计说明1. 结构设计为了保证二级减速器的同轴性,需要合理设计各个部件的结构。
一般而言,同轴式减速器由输入轴、输出轴、中间轴和齿轮等组成。
其中输入轴和输出轴处于同一轴线上,中间轴通过齿轮传动与输入轴和输出轴相连。
在结构设计上,需要考虑以下几个方面: - 轴承的选择与安装:为了保证减速器的运转稳定性,需要选择合适的轴承,并通过合理的安装来保证轴承的准确定位。
二级减速器课程设计说明书

二级减速器课程设计说明书一、设计任务设计一个用于特定工作条件的二级减速器,给定的输入功率、转速和输出转速要求,以及工作环境和使用寿命等限制条件。
二、传动方案的拟定经过对各种传动形式的比较和分析,最终选择了展开式二级圆柱齿轮减速器。
这种方案结构简单,尺寸紧凑,能够满足设计要求。
三、电动机的选择1、计算工作机所需功率根据给定的工作条件和任务要求,计算出工作机所需的功率。
2、确定电动机的类型和型号综合考虑功率、转速、工作环境等因素,选择合适的电动机类型和型号。
四、传动比的计算1、总传动比的计算根据电动机的转速和工作机的转速要求,计算出总传动比。
2、各级传动比的分配合理分配各级传动比,以保证减速器的结构紧凑和传动性能良好。
五、齿轮的设计计算1、高速级齿轮的设计计算根据传动比、功率、转速等参数,进行高速级齿轮的模数、齿数、齿宽等参数的设计计算。
2、低速级齿轮的设计计算同理,完成低速级齿轮的相关设计计算。
六、轴的设计计算1、高速轴的设计计算考虑扭矩、弯矩等因素,确定高速轴的直径、长度、轴肩尺寸等。
2、中间轴的设计计算进行中间轴的结构设计和强度校核。
3、低速轴的设计计算完成低速轴的设计计算,确保其能够承受工作中的载荷。
七、滚动轴承的选择与计算根据轴的受力情况和转速,选择合适的滚动轴承,并进行寿命计算。
八、键的选择与校核对连接齿轮和轴的键进行选择和强度校核,以确保连接的可靠性。
九、箱体结构的设计考虑减速器的安装、润滑、密封等要求,设计合理的箱体结构。
包括箱体的壁厚、加强筋、油标、放油螺塞等的设计。
十、润滑与密封1、润滑方式的选择根据齿轮和轴承的转速、载荷等因素,选择合适的润滑方式。
2、密封方式的选择为防止润滑油泄漏和外界灰尘进入,选择合适的密封方式。
十一、设计总结通过本次二级减速器的课程设计,对机械传动系统的设计过程有了更深入的理解和掌握。
在设计过程中,充分考虑了各种因素对减速器性能的影响,通过计算和校核确保了设计的合理性和可靠性。
二级减速器课程设计说明书

二级减速器课程设计说明书一、引言二级减速器是一种用于降低机械设备速度和提高输出转矩的重要装置。
本课程设计说明书旨在介绍二级减速器的设计原理、结构和工作原理,并提供详细的步骤和指导,帮助学生完成二级减速器的课程设计。
二、设计背景在工程设计中,常常需要将高速运动的电机转速降低,同时增加输出扭矩以满足特定的工作需求。
二级减速器作为一种常用的传动装置,可以有效地实现这一目标。
由于二级减速器的设计和制造需要综合考虑多个因素,包括负载要求、轴承和齿轮的选择等,因此,本课程设计旨在增强学生对二级减速器设计的理解和应用。
三、设计目标本课程设计的目标是设计一台满足以下要求的二级减速器:1. 输入转速:500 rpm2. 输出转速:50 rpm3. 额定输出扭矩:1000 Nm4. 功率损失小于5%5. 整机尺寸紧凑,便于安装和维护四、设计过程1. 步骤一:确定输入和输出参数在设计二级减速器之前,首先需要明确输入和输出的转速和扭矩要求。
根据设计目标,确定输入转速为500 rpm,输出转速为50 rpm,额定输出扭矩为1000 Nm。
2. 步骤二:选择传动比根据输入和输出参数,计算所需的传动比。
传动比可以通过输出转速除以输入转速来计算。
在本案例中,传动比为50/500=0.1。
3. 步骤三:选择齿轮参数根据传动比,选择合适的齿轮组合。
需要考虑齿轮的模数、齿数、齿轮材料等因素。
同时,还需进行齿轮强度和齿面接触疲劳寿命的校核,确保设计的齿轮组合符合强度和寿命要求。
4. 步骤四:结构设计根据齿轮的选择,进行减速器结构的设计。
需要确定减速器的轴承类型、轴承尺寸、轴承布局等。
同时,还需进行结构强度校核,确保减速器在工作状态下能够承受额定扭矩和载荷。
5. 步骤五:优化设计对设计结果进行优化,考虑减速器整机的尺寸、重量和功率损失。
优化设计可以通过修改齿轮组合、调整传动比等方式来实现。
最终的设计结果应满足课程设计的要求,并在实际应用中具有较好的性能和可靠性。
二级减速器设计说明书(完整)

机械设计课程设计计算说明书设计题目:设计带式输送机中的传动装置专业年级:学号:学生姓名:指导教师:机械工程系完成时间年月日机械设计课程设计任务书学生姓名:学号:专业:任务起止时间:201年月日至年月日设计题目:设计带式输送机中的传动装置一、传动方案如图1所示:1—输送胶带;2—传动滚筒;3—两级圆柱齿轮减速器;4—V带传动;5—电动机图1 带式输送机减速装置方案二、原始数据表2-1滚筒直径d /mm 800 传送带运行速度v /(m/s) 1.8运输带上牵引力F /N 2200每日工作时数T /h24传动工作年限 5 单向连续平稳转动,常温空载启动三、设计任务:1.减速器装配图1张(A0图纸)2.低速轴零件图1张(A3图纸)3.低速轴齿轮零件图1张(A3图纸)4.设计说明书1份在三周内完成并通过答辩参考资料:《机械设计》《课程设计指导书》《机械设计手册》《工程力学》《机械制图》指导教师签字:F目录一、电机的选择 (1)1.1 选择电机的类型和结构形式: (1)1.2 电机容量的选择 (1)1.3 电机转速确定 (1)二、传动装置的运动和动力参数计算 (2)2.1 分配传动比及计算各轴转速 (2)2.2 传动装置的运动和动力参数计算 (2)三、V带传动设计 (4)3.1 确定计算功率 (4)3.2 选择普通V带型号 (4)3.3 确定带轮基准直径并验算带速 (4)3.4 确定V带中心距和基础长度 (4)3.5 验算小带轮包角 (5)3.6 计算V带根数Z (5)3.7 计算压轴力 (5)四、设计减速器内传动零件(直齿圆柱齿轮) (5)4.1 高速级齿轮传动设计计算 (5)4.2 低速级齿轮传动设计计算 (7)4.3 传动齿轮的主要参数 (9)五、轴的结构设计计算 (9)5.1 高速轴的计算(1轴) (9)5.2 中间轴的计算(2轴) (12)5.3 低速轴的计算(3轴) (13)六、轴的强度校核 (16)6.1 高速轴校核 (16)6.2 中间轴校核 (18)6.3 低速轴校核 (20)七、校核轴承寿命 (22)7.1 高速轴 (22)7.2 中间轴 (23)7.3 低速轴 (23)八、键连接的选择和计算 (23)九、箱体的设计 (24)十、心得体会................................................................................ 错误!未定义书签。
机械设计课程设计二级减速器设计说明书

机械设计课程设计二级减速器设计说明书一、设计任务设计一个二级减速器,用于将电动机的高转速降低到所需的工作转速。
减速器的技术参数如下:输入轴转速:1400rpm输出轴转速:300rpm减速比:4.67工作条件:连续工作,轻载,室内使用。
二、设计说明书1.总体结构二级减速器主要由输入轴、两个中间轴、两个齿轮、输出轴和箱体等组成。
输入轴通过两个中间轴上的齿轮与输出轴上的齿轮相啮合,从而实现减速。
2.零件设计(1)齿轮设计根据减速比和转速要求,计算出齿轮的模数、齿数、压力角等参数。
选择合适的齿轮材料和热处理方式,保证齿轮的强度和使用寿命。
同时,要进行轮齿接触疲劳强度和弯曲疲劳强度的校核。
(2)轴的设计根据齿轮和轴承的类型、尺寸,计算出轴的直径和长度。
采用适当的支撑方式和轴承类型,保证轴的刚度和稳定性。
同时,要进行轴的疲劳强度校核。
(3)箱体的设计箱体是减速器的支撑和固定部件,应具有足够的强度和刚度。
根据减速器的尺寸和安装要求,设计出合适的箱体结构。
同时,要考虑到箱体的散热性能和重量等因素。
3.装配图设计根据零件设计结果,绘制出减速器的装配图。
装配图应包括所有零件的尺寸、配合关系、安装要求等详细信息。
同时,要考虑到维护和修理的方便性。
4.设计总结本设计说明书详细介绍了二级减速器的设计过程,包括总体结构、零件设计和装配图设计等部分。
整个设计过程严格遵循了机械设计的基本原理和规范,保证了减速器的性能和使用寿命。
通过本课程设计,提高了机械设计能力、工程实践能力和创新思维能力。
二级减速器设计说明书

二级减速器设计说明书
二级减速器设计说明书
二级减速器是结合了一级减速器和二级减速器来实现较低的转速和较大的扭矩传递,广泛应用于各种电器、机械设备中。
本文将对二级减速器设计过程进行介绍,以便于更多人了解其原理及实现方式。
第一步:分析减速器的工作原理
减速器的主要作用是将较快的转速降低至较低的转速,在减速器内通过齿轮传动、摩擦轮及滑动轴等部件,能够实现得到较低的转速,同时能够较大扭矩的传递。
第二步:选择适合的齿轮形式
选择齿轮的形式是影响减速器转效的重要一环。
目前常用的有齿轮齿条、齿轮锥齿轮、洗涤及蜗轮蜗杆等,以及它们之间的组合。
合理选择齿轮形式,可以较好地实现高效率的减速比和较大扭矩的传递。
第三步:变速器保养和检测
操作人员应当定期进行检修,以保证设备可靠性和寿命,如果发现不正常情况应及时进行维护和检测。
一般常见的检测内容包括:拆洗检查、定位检查、螺栓检查、动爪检查、紧固位置检查等。
第四步:选择合适的传动油脂
传动部件与彼此之间的接触是以油脂的形式来实现的,以此来降低摩擦系数,确保滑动时能够有足够的润滑,选择合适的油脂能够有效地保护部件,并延长其使用寿命。
第五步:安装及调试
安装的时候应确保设备的完整性,检查各部件的安装是否正确,在调试时需要根据设备的使用要求进行操作,如果发现问题需及时进行处理。
以上就是关于二级减速器的设计过程及相关内容的介绍。
如果想要减速器能够得到较好的控制效果,就需要仔细针对具体的使用要求进行设计,从而保证减速器能够达到规定的技术要求。
二级减速器设计计算说明书

一、课程设计的项目和任务项目:减速器设计任务:设计带式运输机上的两级圆柱齿轮减速器(1人/组)1——电动机2——V带传动3——减速器4——联轴器5——卷筒6——运输带工作条件:连续单向运转,载荷较平稳,空载起动,使用期限为10年,小批量生产,单班制工作,运输带速度允许误差为±5% 。
原始数据:工作轴输入转矩T (N·m) 850输送带速度V(m/s) 1.35卷筒直径D(mm)380 二、设计工作量减速器装配图1张(A1或A0);零件工作图3张(齿轮、轴、箱体零件各一);设计计算说明书1份。
三、设计过程1、传动方案的分析与拟定1)外传动机构为V带传动。
2)减速器为二级圆柱齿轮减速器。
3) 方案简图如下图:1——电动机2——V带传动3——减速器4——联轴器5——卷筒6——运输带4)该方案的优缺点:该工作机有轻微振动,由于V带有缓冲吸振能力,采用V带传动能减小振动带来的影响,并且该工作机属于小功率、载荷变化不大,可以采用V带这种简单的结构,并且价格便宜,标准化程度高,大幅降低了成本。
减速器部分二级圆柱齿轮减速,这是二级减速器中应用最广泛的一种。
原动机部分为Y系列三相交流异步电动机。
总体来讲,该传动方案满足工作机的性能要求,适应工作条件、工作可靠,此外还结构简单、尺寸紧凑、成本低传动效率高。
2、电动机的选择 1)选择电动机的类型按工作要求和工作条件选用Y 系列三相笼型异步电动机,全封闭自扇冷式 结构,电压380V 。
2)选择电动机的容量工作机的有效功率为 从电动机到工作机传送带间的总效率为5423421ηηηηηη⋅⋅⋅⋅=∑由《机械设计基础课程设计》表9-1可知:1η:卷筒传动效率 0.962η:滚动轴承效率 0.99(球轴承)3η:齿轮传动效率 0.98 (7级精度一般齿轮传动)4η:联轴器传动效率 0.99 5η:V 带传动效率 0.95所以电动机所需工作功率为 kw P P wd25.7833.004.6===∑η3)确定电动机转速二级圆柱齿轮减速器传动比60~8=i ,V 带传动比4~20=i ,总传动比 范围为240~16=∑i 而工作机卷筒轴的转速为min /rad 6819.06035.160≈⨯⨯==ππD v n w 所以电动机转速的可选范围为:min)16320~1088(min 68)240~16('r r n i n w d =⨯==∑综合考虑电动机和传动装置的尺寸、质量及价格等因素,为使传动装置结构紧凑,w n T P wW k 04.69550=⋅=决定选用同步转速为1500minr ,型号为Y132M-4的电动机。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《机械设计》课程设计设计题目:带式输送机传动装置的设计
内装:1、设计计算说明书一份
2、减速器装配图一张
3、轴零件图一张
4、齿轮零件图一张
目录
一课程设计任务书
二设计要求
三设计步骤
1. 传动装置总体设计方案
2. 电动机的选择
3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比
4. 计算传动装置的运动和动力参数
5. 设计V带和带轮
6. 齿轮的设计
7. 滚动轴承和传动轴的设计
8. 键联接设计
9. 箱体结构的设计
10.润滑密封设计
11.联轴器设计
四设计小结
五参考资料
传动装置总体设计方案传动装置总体设计方案
课程设计题目:
设计带式运输机传动装置(简图如下)
1——V带传动 2——运输带 3——单级斜齿圆柱齿轮减速器4——联轴器 5——电动机 6——卷筒
已知条件
1)工作条件:三班制,连续单向运转,载荷较平稳,室内工作,有粉尘。
2)使用期限:10年,大修期3年。
3)生产批量:10台
4)生产条件:中等规模机械厂,可加工7-8级精度的齿轮。
5)动力来源:电力,三相交流(220/380V)
设计要求
1.减速器装配图一张。
2.绘制轴、齿轮零件图各一张。
3.设计说明书一份。
设计步骤设计步骤
本组设计数据:
运输带工作拉力F/N 2200 。
运输带工作速度v/(m/s) 1.2 。
卷筒直径D/mm 240 。
1)外传动机构为V带传动。
251
1≈=m
d z 大齿轮齿数,取1032=z 。
这样设计出的齿轮传动,既满足了齿
面接触疲劳强度,又满足了齿根弯曲疲劳强度,并做到结构紧凑,避免浪费。
(5).结构设计及绘制齿轮零件图
首先考虑大齿轮,因齿轮齿顶圆直径大于160mm ,而又小
于500mm ,故以选用腹板式结构为宜。
绘制大齿轮零件图如下。
其次考虑小齿轮,由于小齿轮齿顶圆直径较小,若采用齿轮结构,
不宜与轴进行安装,故采用齿轮轴结构,其零件图见滚动轴承和
传动轴的设计部分。
mm
m 2=251
=z
1032=z
滚
动轴承和传动轴的设计
(一).轴的设计
Ⅰ.输出轴上的功率I I I P 、转速I I I n 和转矩I I I T 由
上
可
知
kw
P 56.2=I I I ,
min
2.87r n =I I I ,
mm N T ⋅⨯=I I I 51082.2
Ⅱ.求作用在齿轮上的力
因已知低速大齿轮的分度圆直径 mm mm z m d 37.21248.14cos 103
2cos 22=︒
⨯=
=
β
Ⅳ.轴的结构设计
(1).根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度
1).为了满足半联轴器的轴向定位要求,Ⅰ-Ⅱ段右端需制出一轴肩,故取Ⅱ-Ⅲ段的直径mm d 42=-ⅢⅡ;左端用轴端挡圈定位。
半联轴器与轴配合的毂孔长度mm L 60=I ,为了保证轴端挡圈只压在半联轴器上而不压在轴的端面上,故Ⅰ-Ⅱ段的长度应比I L 小mm 3~2,现取mm l 58=-ⅡⅠ
2).初步选择滚动轴承。
因轴承同时受有径向力和轴向力的作用,故选用深沟球轴承。
按照工作要求并根据mm d 42=-ⅢⅡ,查手册表6-1选取轴承代号为7009AC 的角接触球轴承,其尺寸为mm mm mm B D d 167545⨯⨯=⨯⨯,故mm d d 45==--ⅦⅥⅣⅢ;而mm l 30=-ⅦⅥ。
3). 取安装齿轮处的轴端Ⅳ-Ⅴ的直径mm d 48=-ⅤⅣ;齿轮的左端与左轴承之间采用套筒定位。
已知齿轮轮毂的跨度为55mm ,为了使套筒端面可靠地压紧齿轮,此轴端应略短于轮毂宽度,故取mm l 53=-ⅤⅣ。
齿轮的右端采用轴肩定位,轴肩高度
d h 07.0>,故取mm h 4=,则轴环处的直径mm d 56=-ⅥⅤ。
轴环宽度h b 4.1≥,取mm l 10=-ⅥⅤ。
4).轴承端盖的总宽度为mm 10(由减速器及轴承端盖的结构设计而定)。
根据轴承端盖的装拆及便于对轴承添加润滑脂的要求,取端盖的外端面与半联轴器右端面间的距离mm l 30=,
Ⅵ.按弯扭合成应力校核轴的强度
进行校核时,通常只校核轴上承受最大弯矩和扭矩的截面(即危险截面C )的强度。
根据上表数据,以及轴单向旋转,扭转切应力为脉动循环变应力,取6.0=α,轴的计算应力
MPa W
T M ca 98.11)(2
21=+=
ασ
前已选定轴的材料为45钢,调质处理,由《机械设计》表11.2查得MPa 60][1=-σ
载 荷 水平面H 垂直面V
支反力
F N F N F NH NH 1369,136921==
N
F N F NV NV 303,133021-==
弯矩M mm N M H ⋅=61057
,
13514,5931821mm N M mm N M V V ⋅-=⋅=总弯矩 mm N M ⋅=851271 ,mm N M ⋅=625352
扭矩T mm N T ⋅=282000
故得综合系数为
51.311
=-+
=
σ
σ
σ
σβεk K
83.211
=-+
=
τ
τ
τ
τβεk K
所以轴在截面Ⅳ右侧的安全系数为 5.241
=+=
-m
a K S σϕσσσσσ
44.81
=+=
-m
a K S τϕτττττ
5.198.72
2
=>>=+=
S S S S S S ca τ
στσ
故该轴在截面Ⅳ右侧的强度也是足够的。
Ⅷ.绘制轴的工作图,如下:
(二).齿轮轴的设计
Ⅰ.输出轴上的功率I I P 、转速I I n 和转矩I I T 由
上
可
知
kw
P 67.2=I I ,
m in
5.357r n =I I ,
mm N T ⋅⨯=I I 41015.7
Ⅱ.求作用在齿轮上的力
因已知低速小齿轮的分度圆直径 mm mm z m d n 55.5148.14cos 25
2cos 11=︒
⨯==
β 而 N d T F t 277421
==
I I
N F F t
r 1041cos tan ==β
α
=a
F 716.4N
Ⅲ.初步确定轴的最小直径
材料为45钢,调质处理。
根据《机械设计》表15-3,取C=120,于是 mm n P C d 46.233
min ==Ⅱ
Ⅱ
,由于键槽的影响,故mm d d 6.2405.1'
min min ==
输出轴的最小直径显然是安装带轮处的直径ⅡⅠ-d ,取
mm d 25=-ⅡⅠ,根据带轮结构和尺寸,取mm l 35=-ⅡⅠ。
Ⅳ.齿轮轴的结构设计
(1).根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度
1).为了满足带轮的轴向定位要求,Ⅰ-Ⅱ段右端需制出一轴肩,故取Ⅱ-Ⅲ段的直径mm d 30=-ⅢⅡ;。