c6140机床主轴箱设计

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CA6140机床主轴箱设计

CA6140机床主轴箱设计

课程设计任务书一.设计目的和要求这次课程设计是机械设计专业方向课程中实践性较强、综合性突出的重要教学环节,使该专业方向的学生在校期间最后一次(除毕业设计外)进行的较长时间、较系统、较全面的工程设计能力训练,在实现学生总体培养目标中占有特别重要的地位。

对于树立学生的创新精神,培养学生设计的系统性、可靠性、完整性意识,激发学生用依据理论结合计算机技术解决工程实践问题的兴趣,加深同学对课程所学内容的综合理解和掌握具有举足轻重的作用和十分重要的意义。

本教学环节的实施目的是:1、通过课程设计实践,树立正确的现代的机械设计思想,培养综合运用《机械设计》、《现代设计方法学》、《自动机械设计》课程和《计算机辅助设计/辅助分析/辅助制造(CAD/CAE/CAM)》、《有限元分析》、《优化设计》、《可靠性设计》等其他先修课程的理论与生产实践知识来分析和解决用计算技术对现代机械的进行完整设计所涉问题的能力。

2、学习用计算机技术进行现代机械设计的一般方法,掌握计算机辅助现代机械设计的一般规律和所需技术和软件。

3、用计算机进行现代机械设计基本技能的训练:例如计算(Matlab)、分析(UG/Scinario、有限元分析、机构运动分析、结构分析和参数化设计模块)、修正、绘图(UG/Drafting/Assembly/FreeForm)、查阅资料和手册、运用标准和规范。

4、有条件的话,可熟悉现代设计中涉及的计算机技术(计算机辅助制造UG/Manufacturing)和其他流行CAD软件(ANSYS、ADAMS、Pro/E)的使用操作,全面掌握现代计算机辅助机械设计的全过程。

课程设计教学的基本要求是:1、能从机器功能要求出发,制定或分析设计方案,合理的选择电动机、传动机构和零件。

2、能按机器的工作状况用Matlab分析和计算作用在零件的载荷,合理选择零件材料,正确计算零件主要参数及尺寸。

3、能考虑制造工艺、安装与调整、使用与维护、经济性和安全性等问题,对机器和零件进行结构设计。

CA6140主轴箱课程设计

CA6140主轴箱课程设计

CA6140主轴箱课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握CA6140主轴箱的结构、原理和维护方法,培养学生具备一定的机械加工技能和实际操作能力。

具体目标如下:1.知识目标:–了解CA6140主轴箱的基本结构及其各部分的功能。

–掌握主轴箱的传动原理和工作过程。

–熟悉主轴箱的维护保养方法和安全操作规程。

2.技能目标:–能够正确识别并描述CA6140主轴箱的各个部件。

–能够绘制主轴箱的简化传动系统图。

–具备对主轴箱进行日常维护和故障排查的能力。

3.情感态度价值观目标:–培养学生对机械加工行业的兴趣和热情,提高他们对职业技能的尊重。

–强化安全意识,培养学生遵守操作规程的良好习惯。

–培养学生团队合作精神,提高他们在实际工作中的沟通协调能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.CA6140主轴箱的结构与功能:介绍主轴箱的各个部件及其在机床中的作用。

2.主轴箱的传动原理:讲解主轴箱的传动系统,包括齿轮、蜗轮、传动带等传动元件的工作原理。

3.主轴箱的操作与维护:教授安全操作规程,日常维护保养方法及故障排查技巧。

4.实践操作:安排学生在实验室进行CA6140主轴箱的拆装和调试,提高实际操作能力。

三、教学方法为提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合:1.讲授法:用于讲解主轴箱的结构、原理和操作维护方法。

2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生更好地理解理论知识。

3.实验法:安排实践操作环节,让学生亲自动手,提高实际操作能力。

4.小组讨论法:鼓励学生分组讨论,培养团队合作精神和沟通协调能力。

四、教学资源为实现教学目标,我们将充分利用以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的理论知识。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识储备。

3.多媒体资料:利用课件、视频等多媒体资料,生动形象地展示主轴箱的结构和原理。

4.实验设备:保证实验室设备的充足和完好,为学生提供实际操作的机会。

(完整版)CA6140车床主轴箱的含图毕业设计

(完整版)CA6140车床主轴箱的含图毕业设计

(完整版)CA6140车床主轴箱的含图毕业设计以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编辑。

第1章绪论课题来源随着技术的发展,机床主轴箱的设计会向较高的速度精度,而且要求连续输出的高转矩能力和非常宽的恒功率运行范围。

另外还会改善机床的动平衡,避免震动、污染和噪音等。

本设计为CA6140机床的主轴箱。

作为主要的车削加工机床,CA6140机床广泛的应用于机械加工行业中。

CA6140机床主轴箱的作用就是把运动源的恒定转速改变为主运动执行件所需的各种速度;传递机床工作时所需的功率和扭矩;实现主运动的起动、停止、换向和制动。

主轴箱通常主要下列装置和机构组成:齿轮变速装置;定比传动副;换向装置;起动停止装置;制动装置;操纵装置;密封装置;主轴部件和箱体。

根据机床的用途和性能不同,有的机床主轴箱可以只包括其中的部分装置和部件。

主轴箱是支承主轴并安装主轴的传动变速装置,使主轴获得各种不同转速,以实现主切削运动。

该机床主轴箱刚性好、功率大、操作方便。

CA6140机床可进行各种车削工作,并可加工公制、英制、模数和径节螺纹。

主轴三支撑均采用滚动轴承;进给系统用双轴滑移共用齿轮机构;纵向与横向进给十字手柄操纵,并附有快速电机。

该机床刚性好、功率大、操作方便。

研究动态及发展趋势机床设计和制造的发展速度是很快的。

原先的只为满足加工成形而要求刀具与工件间的某些相对运动关系和零件的一定强度和刚度,发展至今日的高度科学技术成果综合应用的现代机床的设计,也包括计算机辅助设计的应用。

但目前机床主轴变速箱的设计还是以经验或类比为基础的传统设计方法。

因此,探索科学理论的应用,科学地分析的处理经验,数据和资料,既能提高机床设计和制造水平,也将促进设计方法的现代化。

随着科学技术的不断发展,机械产品日趋精密、复杂,改型也日益频繁,对机床的性能、精度、自动化程度等提出了越来越高的要求。

机械加工工艺过程自动化是实现上述要求的重要技术措施之一,不仅能提高产品质量和生产率,降低生产成本,还能改善工人的劳动条件。

CA6140车床主轴箱传动系统三维建模及优化设计

CA6140车床主轴箱传动系统三维建模及优化设计
【9】洪家娣,李明,黄兴元.机械设计指导.江西高校出版社.2010
【10】梁德本,叶玉驹.机械制图手册.机械工业出版社.1997
【11】赵广元.MATLAB与控制系统仿真实践.北京航空航天大学出版社.2009
【12】魏宗平,李天恩,文振辉.基于Matlab 的C7620 车床主传动系统改造的优化设计.煤矿机械.2008
Pro/E软件的特点:
真实性:Pro/E软件作为一种三维设计软件,其三维造型本身可使设计师方便的观察、测量出各零件间的间隙、配合情况、干涉现象(俗称相抗)等数据;Pro/E软件的真实性还表现在其所建模型与设计意图完全一致,所有结构都是用三维模型处理的,不需要在二维图中做任何附加处理,完全的所见即所得。基于特征:Pro/E软件的所有模型结构和装配结构均以特征形式存储,可灵活运用Pro/E软件4R1I(Redefine,Reorder,Reroute,Relation,InsertMode)功能对其进行操作。全相关:Pro/E软件可在零件、部件、二维工程图、加工处理等各个状态下修改零件和装配尺寸,完成结构改进,对于Pro/E软件零件、部件、二维工程图、加工处理等是全相关的。参数化:Pro/E软件的零件、部件、二维工程图、加工处理等各个状态下的所有尺寸均以参数形式保存,可方便修改结构。
此外,我国于2003午4月29日首次发布了GB/T4457.2—2003《技术制图图样画法指引线和基准线的基本规定》及GB/T l9096—2003《技术制图图样画法未定义形状边的术语和画法》两项技术制图国家标准。该两项技术制图标准等同采用相应国际标准,于2003年12月1日正式实施。
GB/T 4458.5—2003《机械制图尺寸公差与配合注法》发布于2003年4月,从2003年12月1日开始实施,实施后代替GB/T 4458.5—1984。

CA6140车床主轴箱的设计说明书

CA6140车床主轴箱的设计说明书

CA6140车床主轴箱的设计摘要在工业生产的很多时候都要用到CA6140车床,然而,这种车床的自动化程度不高,结构又相对复杂,如果要加工一些相对复杂的工件,就需要不断换刀,给实际操作带来很多麻烦,再加上这种车床的加工过程较慢,造成效率不高,所以,只能在单件或者小批量生产中广泛应用。

本文主要对该机床的主轴箱进行了设计,采用三轴支撑的滚动轴承,加上双轴滑移的共用齿轮作为进给体系;加上快速电机和十字手柄,极大改善了机床的性能,提高了操作性。

本文从CA6140机床的参数设定、传动体系图制定、传动方案制定,主要零部件的校荷,对该机床的主轴箱设计进行了说明,并附有机床了零部件整体装配详图。

关键词:CA6140机床;主轴箱;零件;传动;AbstractThe scope of application of CA6140 lathe is very extensive, but the complex structure and low degree of automation, the workpiece processing is more complicated in shape, change the knife trouble, in the process of auxiliary time is relatively long, low productivity, suitable for single or small batch production. The main shaft three support adopts the rolling bearing; the feed system uses the two axle sliding common gear mechanism; the longitudinal and transverse feed is controlled by the cross handle. The machine has good rigidity, large power and convenient operation.As a major turning processing machine, CA6140 machine is widely used in mechanical processing industry, the design of the main spindle box for CA6140 machine design, design is the main content of the main parameters of the machine, drawing up the transmission plan and the transmission scheme, the main parts of the calculation and checking, the use of CAD drawing software design and processing of parts.Keywords: CA6140 machine tool ;spindle box ;parts ;transmission目录第1章引言 (5)第2章主要技术参数 (6)第3章传动方案和传动系统图的拟定 (8)3.1. 主运动传动链 (8)3.2. 进给传动链 (11)第4章主要设计零件的计算和验算 (15)4.1主轴箱的箱体 (15)4.2.传动系统的I轴及轴上零件设计 (17)4.2.1普通V带传动的计算 (17)4.2.2多片式摩擦离合器的计算 (19)4.2.3齿轮的验算 (21)4.2.4传动轴的验算 (24)4.2.5轴承疲劳强度校核 (26)4.3.传动系统的Ⅱ轴及轴上零件设计 (27)4.3.1齿轮的验算 (27)4.3.2传动轴的验算 (31)4.3.3轴组件的刚度验算 (32)4.4 传动系统的Ⅲ轴及轴上零件设计 (34)4.4.1齿轮的验算 (34)4.4.2 传动轴的验算 (38)4.4.3 轴组件的刚度验算 (40)4.5传动系统的Ⅳ轴及轴上零件设计 (42)4.5.1齿轮的验算 (42)4.5.2传动轴的验算 (45)4.5.3轴组件的刚度验算 (48)4.6. 传动系统的Ⅴ轴及轴上零件设计 (50)4.6.1齿轮的验算 (50)4.6.2传动轴的验算 (54)4.6.3轴组件的刚度验算 (56)结论 (59)毕业设计小结 (59)参考文献 (64)致谢 (65)第1章引言在车床类中。

CA6140车床主轴箱的传动系统设计另外有完整图纸解析

CA6140车床主轴箱的传动系统设计另外有完整图纸解析

CA6140车床主轴箱的传动系统设计另外有完整图纸解析A6140车床主轴箱传动系统设计及仿真摘要:CA6140卧室车床属于通⽤的中型机床,其主要组成部分可概括为“三箱⼑架尾座床⾝”。

此毕业设计是对CA6140车床主轴箱的传动系统及仿真进⾏设计,设计的内容包括:主传动系统总体设计、机床主轴箱设计传动设计、动⼒计算。

主传动系统总体设计包括主传动形式选择、主轴电机选择及功率计算;机床主轴箱设计传动设计:拟定主传动参数、结构⽹、转速图、确定齿轮齿数和带轮直径,主传动的转向与制动⽅式,画出主运动的传动系统图;动⼒计算,其中包括确定齿轮模数,轴的尺、轴承的形式和型号,以及其他有关的计算。

我运⽤CAD完成了主轴箱的⼆维总装配图和⼏个轴上零件的装配图,运⽤Pro-E软件完成零件设计(轴、齿轮、箱体、轴承等并进⾏了虚拟装配和仿真,保存了仿真的视频格式并且在Pro-E5.0界⾯中让它运⾏起来。

关键词:CA6140机床;主轴箱;零件传动Design and Simulation of CA6140 lathe main spindle boxdrive systemAbstract:CA6140 lathe is a versatile medium-sized bedrooms machine, the main components can be summarized as "three-box turret tailstock bed." This graduation project is a drive system and simulation CA6140 lathe headstock design, the design includes: overall design of the main drive system, the spindle box design transmission design, dynamic calculation. The overall design of main drive system includes a main form of transmission choice, selection and spindle motor power calculation; spindle box design transmission design: Preparation of the main transmission parameters, network structure, speed diagram, determine the diameter of the pulley and gear, main drive and steering system dynamic way, to draw the main motion drive system diagram; dynamic calculation, including the identification of the gear module, feet, bearing forms and models, as well as other relevant calculation axis. I use CAD finished headstock assembly drawing two-dimensional assembly drawing and parts of several axes, the use of Pro-E design software to complete parts (shafts, gears, box, bearings and virtual assembly simulation and save simulation video formats and let the Pro-E5.0 interface up and running. Keywords: CA6140 machine; headstock; transmission parts1、绪论1简介主题1.1⾦属切削机床国内外研究现状⾦属切削机床是采⽤切削⼯具,去除⼯件上多余的⾦属它是制造机器的机器,通常称之为“机床”。

车床主轴箱设计说明书

车床主轴箱设计说明书

摘要CA6140车床主轴箱设计,主要包括二方面,即:根据设计题目所给定的机床主轴极限转速、转速数列公比或级数,确定其他有关运动参数,选定主轴各级转速值;选择传动方案;拟定结构网,拟定转速图;确定齿轮齿数及带轮直径;绘制传动系统图。

其次,根据机床类型和电动机功率,确定主轴及各传动件的计算转速,初定传动轴直径、齿轮模数,确定传动带型号及根数,摩擦片尺寸及数目;验算传动件(传动轴、主轴、齿轮、滚动轴承)的刚度、强度或寿命。

通过计算与验算,能够满足车床主轴箱装配整图。

【关键词】CA6140车床、主轴箱、传动系统、主轴组件、零件编码。

第1章 主轴箱的总体设计1.1已知条件1.已知转速范围:主轴最小转速min /30min r n =,min /1850max r n =。

主电机功率kw p 5=。

2.转速级数:12=z 。

3.计算公比:62min max =÷=n n R n 。

62log 11=ϕ,得45.1=ϕ。

1.2传动方案分析根据已知条件,可得传动方案有以下3种:1.22312⨯⨯=2.32212⨯⨯=3.23212⨯⨯= 从电动机到主轴主要为降速传动,若使传动副较多的传动组放在较接近电动机处可使小尺寸零件多些,大尺寸零件少些,节省材料,也就是满足传动副前多后少的原则,因此取22312x x =方案。

在降速传动中,防止齿轮直径过大而使径向尺寸常限制最小传动比41min ≥i ;在升速时为防止产生过大的噪音和震动常限制最大转速比2m a x ≤i 。

在主传动链任一传动组的最大变速范围()10~8min max max ≤=i i R 。

在设计时必须保证中间传动轴的变速范围最小。

根据中间传动轴变速范围小的原则选择结构网。

从而确定结构网如下:(-)为反转转速n(r/min)图1.1CA6140车床主传动系统1.3绘制主轴箱转速图1.3.1选择电动机一般车床若无特殊要求,多采用Y 系列封闭式三相异步电动机,根据kw p 5=条件选择4132-S Y 型Y 系列笼式三相异步电动机。

毕业设计(论文)-CA6140车床总体布局及主轴箱的设计

毕业设计(论文)-CA6140车床总体布局及主轴箱的设计

毕业设计说明书(论文)中文摘要金属切削机床在是人类改造自然的长期生产实践中,不断改进生产工具的基础上产生和发展起来的,它是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,是制造机器的机器。

CA6140车床可进行各种车削工作,并可加工公制、英制、模数和径节螺纹,所以在各个领域中应用越来越广泛。

本文首先介绍了金属切削机床的基本概念,以及在国内外的发展现状。

其次具体阐述CA6140车床主轴箱的功用,组成及各部分特点。

然后根据课题的要求及给定的设计参数,对CA6140车床主轴箱的主传动系统进行了方案设计。

最后文章分别对主轴箱中的各轴,以及轴上的齿轮和轴承进行了详细的计算和校核,并给出了各轴的装配图和主轴箱的总装配图。

关键词金属切削机床主轴箱设计传动系统装配图全套图纸加V信 sheji1120或扣 3346389411毕业设计说明书(论文)外文摘要目录1 绪论 (1)1.1 课题简介 (1)1.2 CA6140机床的说明 (2)1.3 CA6140主轴箱 (3)1.4 选题依据 (4)1.5 本设计的意义和应用价值 (4)1.6 研究内容及方法 (4)2 传动方案及传动系统图的拟定 (5)2.1 电动机的选择 (5)2.2 传动路线及转速图的拟定 (5)3 主轴箱主要零件的设计及校核 (10)3.1 主轴箱箱体尺寸的确定 (10)3.2 传动轴Ⅰ各主要零件的设计 (12)3.3 传动轴II各主要零件的设计 (25)3.4 传动轴III各主要零件的设计 (29)3.5 传动轴IV各主要零件的设计 (33)3.6 传动轴V各主要零件的设计 (38)3.7 传动轴VI各主要零件的设计 (42)4 结论与展望 (49)1 绪论1.1 课题简介1.1.1 金属切削机床国内外研究状况金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器,它是制造机器的机器,所以又称“工作母机”或“工作机”,习惯上称“机床”[1]。

金属切削机床是人类在改造自然的长期生产实践中,不断改进生产工具的基础上产生很发展起来的。

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1. 机床主要技术参数:(1) 尺寸参数:床身上最大回转直径: 400mm 刀架上的最大回转直径: 200mm 主轴通孔直径: 40mm 主轴前锥孔: 莫式6号 最大加工工件长度: 1000mm(2) 运动参数:根据工况,确定主轴最高转速有采用YT15硬质合金刀车削碳钢工件获得,主轴最低转速有采用W 16Cr 4V 高速钢刀车削铸铁件获得。

n max =min1000max d v π= 23.8r/min n min = max min1000d v π =1214r/min根据标准数列数值表,选择机床的最高转速为1180r/min ,最低转速为26.5/min 公比ϕ取1.41,转速级数Z=12。

(3) 动力参数:电动机功率4KW 选用Y112M-4型电动机2. 确定结构方案:(1) 主轴传动系统采用V 带、齿轮传动; (2) 传动形式采用集中式传动;(3) 主轴换向制动采用双向片式摩擦离合器和带式制动器; (4) 变速系统采用多联滑移齿轮变速。

3. 主传动系统运动设计:(1) 拟订结构式:1) 确定变速组传动副数目:实现12级主轴转速变化的传动系统可以写成多种传动副组合: A .12=3*4 B. 12=4*3 C 。

12=3*2*2 D .12=2*3*2 E 。

12=2*2*3方案A 、B 可节省一根传动轴。

但是,其中一个传动组内有四个变速传动副,增大了该轴的轴向尺寸。

这种方案不宜采用。

根据传动副数目分配应“前多后少”的原则,方案C 是可取的。

但是,由于主轴换向采用双向离合器结构,致使Ⅰ轴尺寸加大,此方案也不宜采用,而应选用方案D2)确定变速组扩大顺序:12=2*3*2的传动副组合,其传动组的扩大顺序又可以有以下6种形式:A.12=21*32*26B。

12=21*34*22C.12 =23*31*26D。

12=26*31*23E.22*34*21F。

12=26*32*21根据级比指数非陪要“前疏后密”的原则,应选用第一种方案。

然而,对于所设计的机构,将会出现两个问题:①第一变速组采用降速传动(图1a)时,由于摩擦离合器径向结构尺寸限制,使得Ⅰ轴上的齿轮直径不能太小,Ⅱ轴上的齿轮则会成倍增大。

这样,不仅使Ⅰ-Ⅱ轴间中心距加大,而且Ⅱ-Ⅲ轴间的中心距也会加大,从而使整个传动系统结构尺寸增大。

这种传动不宜采用。

②如果第一变速组采用升速传动(图1b),则Ⅰ轴至主轴间的降速传动只能由后两个变速组承担。

为了避免出现降速比小于允许的极限值,常常需要增加一个定比降速传动组,使系统结构复杂。

这种传动也不是理想的。

如果采用方案C,即12 =23*31*26,则可解决上述存在的问题(见图1c)。

其结构网如图2所示。

(2) 绘制转速图:1) 验算传动组变速范围:第二扩大组的变速范围是R 2 = 6ϕ=8,符合设计原则要求。

2) 分配降速比:该车床主轴传动系统共设有四个传动组,其中有一个是带传动。

根据降速比分配应“前慢后快”的原则及摩擦离合器的工作速度要求,确定各传动组最小传动比。

U=En n min = 11805.26 = 5.441111ϕ =05.21ϕ21ϕ31ϕ41ϕ3) 绘制转速图:(见附图1) (3) 确定齿轮齿数:利用查表法求出各传动组齿轮齿数如下表:传动过程中,会采用三联滑移齿轮,为避免齿轮滑移中的干涉,三联滑移齿轮中最大和次大齿轮之间的齿数差应大于4。

所选齿轮的齿数符合设计要求。

(4) 验算主轴转速误差:主轴各级实际转速值用下式计算: n = n E *21d d (1-ε)u 1 u 2 u 3 式中 u 1 u 2 u 3 分别为第一、第二、第三变速组齿轮传动比。

ε取0.05转速误差用主轴实际转速与标准转速相对误差的绝对值表示:△ n = | ''nn n -|≤10(Φ-1)%其中'n 主轴标准转速转速误差表转速误差满足要求。

(5) 绘制传动系统图:(见附图2) 4. 估算传动件参数,确定其结构尺寸:(1) 确定传动件计算转速:1) 主轴:主轴计算转速是第一个三分之一转速范围内的最高一级转速,即 n j = n min 13-Zϕ=74.3r/min 即n 4=75r/min;2) 各传动轴:轴Ⅲ可从主轴为75r/min 按72/18的传动副找上去,似应为300r/min 。

但是由于轴Ⅲ上的最低转速106r/min 经传动组C 可使主轴得到26.5r/min 和212r/min 两种转速。

212r/min 要传递全部功率,所以轴Ⅲ的计算转速应为106r/min 。

轴Ⅱ的计算转速可按传动副B 推上去,得300r/min 。

3) 各齿轮:传动组C 中,18/72只需计算z =18 的齿轮,计算转速为300r/min ;60/30的只需计算z = 30 的齿轮,计算转速为212r/min 。

这两个齿轮哪个的应力更大一些,较难判断。

同时计算,选择模数较大的作为传动组C 齿轮的模数。

传动组B 中应计算z =19的齿轮,计算转速为300r/min 。

传动组A 中,应计算z = 24的齿轮,计算转速为600r/min 。

(2) 确定主轴支承轴颈直径:参考《金属切削机床课程设计指导书》表2,取通用机床钢质主轴前轴颈直径D 1 = 80mm ,后轴颈直径D 2 = (0.7~0.85)D 1,取D 2 = 65 mm ,主轴内孔直径d = 0.1 D max ±10 mm ,其中D max 为最大加工直径。

取d = 40mm 。

(3) 估算传动轴直径:(忽略各传动功率损失)按扭转刚度初步计算传动轴直径: d = 4][91ϕj n N式中d —— 传动轴直径; N —— 该轴传递功率(KW ); j n ——该轴计算转速(r/min ); [ϕ]—— 该轴每米长度允许扭转角 这些轴都是一般传动轴,取[ϕ]=10/m 。

代入以上计算转速的值,计算各传动轴的直径: Ⅰ轴:d 1 = 26mm ; Ⅱ轴:d 2 = 31mm ; Ⅲ轴:d 3 = 40mm ;(4) 估算传动齿模数:(忽略各传动功率损失)参考《金属切削机床课程设计指导书》中齿轮模数的初步计算公式初定齿轮的模数:m = 323Zn Nj式中 N —— 该齿轮传递的功率(KW ); Z —— 所算齿轮的齿数;j n —— 该齿轮的计算转速(r/min )。

同一变速组中的齿轮取同一模数,故取(Z n j )最小的齿轮进行计算,然后取标准模数值作为该变速组齿轮的模数。

传动组C 中:m = 2.9 mm ,取标准模数m=3 mm ; 传动组B 中:m = 2.8 mm ,取标准模数m=3 mm ; 传动组A 中:m = 2.1mm ,取标准模数m=2.5 mm 。

(5) 离合器的选择与计算:1) 确定摩擦片的径向尺寸:摩擦片的外径尺寸受到外形轮廓的限制,内径又由安装它的轴径d 来决定,而内外径的尺寸决定着内外摩擦片的环形接触面积的大小,直接影响离合器的结构与性能。

表示这一特性系数ϕ是外片内径D 1与内片外径D 2之比,即ϕ21D D = 一般外摩擦片的内径可取:D 1=d+(2~6)=26+6=32mm;机床上采用的摩擦片ϕ值可在0.57~0.77范围内,此处取ϕ=0.6,则内摩擦片外径D 2ϕ1D =6.032==53.3mm 。

2) 按扭矩确定摩擦离合面的数目Z :Z ≥Zm V f K K K r S f P TK⋅⋅][其中T 为离合器的扭矩 T=955*104ηjd n P =955*104*8.0*6004=5.1*104N ·mm ; K ——安全系数,此处取为1.3; [P]——摩擦片许用比压,取为1.2MPa ; f ——摩擦系数,查得f=0.08; S ——内外片环行接触面积,S 4π=(D 22 — D 12)=1426.98mm 2;f r ——诱导摩擦半径,假设摩擦表面压力均匀分布,则f r )D (3)(21223132D D D --==21.77mm ; K V ——速度修正系数,根据平均圆周速度查表取为1.3;m K ——结合次数修正系数,查表为1.35; Z K ——摩擦结合面数修正系数, 查表取为1;将以上数据代入公式计算得Z ≥12.67圆整为整偶数14,离合器内外摩擦片总数i=Z+1=15。

3) 计算摩擦离合器的轴向压力Q :Q=S[P]K V =1426.98*1.2*1.3 = 2226.1(N )4) 摩擦片厚度b = 1,1.5,1.75,2毫米,一般随摩擦面中径增大而加大。

内外片分离时的最小间隙为(0.2~0.4)mm 。

5) 反转时摩擦片数的确定:普通车床主轴反转时一般不切削,故反向离合器所传递的扭矩可按空载功率损耗确定。

普通车床主轴高速空转功率P k 一般为额定功率P d 的20~40%,取P k = 0.4P d ,计算反转静扭矩为P k = 1.6KW ,代入公式计算出Z ≥5.1,圆整为整偶数6,离合器内外摩擦片总数为7。

(6) 普通V 带的选择与计算:1) 确定计算功率P c ,选择胶带型号: P c = K A P式中 P —— 额定功率(KW );K A —— 工作情况系数,此处取为1.2。

带入数据计算得P C = 4.8 (KW ),根据计算功率P C 和小轮转数n 1,即可从三角胶带选型图上选择胶带的型号。

此次设计选择的为A 型胶带。

2) 选取带轮节圆直径、验算带速:为了使带的弯曲应力σb1不致过大, 应使小轮直径d 1≥d min , d 1也不要过大,否则外轮廓尺寸太大。

此次设计选择d 1 = 140mm 。

大轮直径d 2 由121d n n 计算按带轮直径系列圆整为315mm 。

验算带速,一般应使带速v 在5~25m/s 的范围内。

v=111000*60d n ⋅π=10.5m/s ,符合设计要求。

3) 确定中心距a 、带长L 、验算包角α:中心距过大回引起带的颤动,过小则单位时间内带的应力循环次数过多,疲劳寿命降低;包角α减小,带的传动能力降低。

一般按照下式初定中心距a 0 0.75(d 1+d 2)≤a 0≤2(d 1+d 2),此次设计定为450mm 。

由几何关系按下式初定带长L 0:L 0≈2 a 0+0.5 π(d 1+d 2)+ 02124)(a d d -(mm)按相关资料选择与L 0较接近的节线长度L P 按下式计算所需中心距, a ≈a 0+2L L P - 考虑安装、调整和补偿初拉力的需要,中心距a 的变动范围为 (a-0.015P L a+0.03P L )由以上计算得中心距a = 434.14mm ,带长为1600mm 。

验算包角:α= 1800-ad d 12-*57.30 = 156.9≥1200,符合设计要求. 4) 计算胶带的弯曲次数u : u=Lmv 1000[s -1]≤40[s -1] 式中:m —— 带轮的个数;代入相关的数据计算得:u = 13.125[s -1]≤40[s -1] 符合设计要求。

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