一级圆柱齿轮减速器附件规格及画法大全

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单级圆柱齿轮减速器(附装配图)

单级圆柱齿轮减速器(附装配图)

《机械设计基础》课程设计说明书题目:带传动及单级圆柱齿轮减速器的设计学院:机械与电子学院专业:机械制造与自动化班级:机制19-1班学号:姓名:李俊指导教师:周海机械与电子学院2019年11月-12月目录一、课程设计任务要求 (3)二、电动机的选择 (4)三、传动比的计算设计 (5)四、各轴总传动比各级传动比 (6)五、V带传动设计 (8)六、齿轮传动设计 (11)七、轴的设计 (19)八、轴和键的校核 (30)九、键的设计 (32)十、减速器附件的设计 (34)十一、润滑与密封 (36)十二、设计小结 (37)十三、参考资料 (37)一、课程设计任务要求1. 用CAD设计一张减速器装配图(A0或A1)并打印出来。

2. 轴、齿轮零件图各一张,共两张零件图。

3.一份课程设计说明书(电子版)并印出来传动系统图如下:传动简图输送机传动装置中的一级直齿减速器。

运动简图工作条件冲击载荷,单向传动,室内工作。

三班制,使用5年,工作机速度误差±5%。

原始数据如下:二、电动机的选择三、传动比的计算设计四、各轴总传动比各级传动比计算结果汇总如下表,以供参考五、传动设计六、齿轮传动设计根据数据:传递功率P1=5.02KW电动机驱动,小齿轮转速n1=480r/min,大齿轮转速n2=166r/min,传递比i=2.90,单向运转,载荷变化不大,使用期限五年,三班制工作。

七、轴的设计主动抽1轴传动功率P2=4.77KW,转速n2=166r/min,工作单向转动轴采用深沟球轴承支撑。

八、轴和键的校核九、键的设计十、减速器附件的设计十一、润滑与密封十二、设计小结这次的课程设计,对于培养我们理论联系实际的设计思想;训练综合运用机械设计和有关先修课程的理论,结合生产实际反系和解决工程实际问题的能力;巩固、加深和扩展有关机械设计方面的知识等方面有重要的作用。

此次减速器,经过两个月的努力,终于将机械设计课程设计作业完成了。

一级圆柱齿轮减速器设计(建大)

一级圆柱齿轮减速器设计(建大)

完成俯视图:
19.细画俯视图,做局剖
画侧视图:
20.根据投影画中心线和外廓线
画侧视图:
21.根据投影画轴的外伸端
画侧视图:
22.根据投影画凸缘及筋板
画侧视图:
23.根据投影画通气器,油标尺,放油塞
画侧视图:
24.剖视螺栓(启箱螺栓)和销
完成全图:
画 剖 面 线
完成全图:
将 图 放 入 图 框 内
一级圆柱齿轮减速器设计
减速器立体图
减速器立体图
画俯视图:
1.画轴中心线,对称线
画俯视图:
2.画齿轮廓线
画俯视图:
3.画内壁线
画俯视图:
4.画外壁线
画俯视图:
5.画高速轴及轴承
画俯视图:
6.画低速轴及轴承
画俯视图:
7.画高速轴上零件
画俯视图:
8.画低速轴上零件
画主视图:
9.根据俯视图投影画轴中心线
完成全图:
标 注 与 标 号
完成全图:
写 清 技 术 条 件 和 标 题 栏 等
完成全图:
挡油盘结构
画主视图:
10.画齿轮分度圆
画主视图:
11.画轴承盖
画主视图:
12.根据相应参数画四周边框
画主视图:
13.画吊钩和凸台
Hale Waihona Puke 画主视图:14.画螺栓,油杯(仅对脂润滑)
画主视图:
15.画视窗和通气器
画主视图:
16.画油标尺
画主视图:
17.画放油螺塞和地脚螺栓孔
完成俯视图:
18.根据主视图完善俯视图

一级直齿圆柱齿轮减速器画法

一级直齿圆柱齿轮减速器画法

一级圆柱齿轮减速器装配图的画法一、仔细分析,对所画对象做到心中有数在画装配图之前,要对现有资料进行整理和分析,进一步搞清装配体的用途、性能、结构特点以及各组成部分的相互位置和装配关系,对其它完整形状做到心中有数。

二、确定表达方案根据装配图的视图选择原则,确定表达方案。

对该减速器其表达方案可考虑为:主视图应符合其工作位置,重点表达外形,同时对右边螺栓连接及放油螺塞连接采用局部剖视,这样不但表达了这两处的装配连接关系,同时对箱体右边和下边壁厚进行了表达,而且油面高度及大齿轮的浸油情况也一目了然;左边可对销钉连接及油标结构进行局部剖视,表达出这两处的装配连接关系;上边可对透气装置采用局部剖视,表达出各零件的装配连接关系及该结构的工作情况。

俯视图采用沿结合剖切的画法,将内部的装配关系以及零件之间的相互位置清晰地表达出来,同时也表达出齿轮的啮合情况、回油槽的形状以及轴承的润滑情况。

左视图可采用外形图或局部视图,主要表达外形。

可以考虑在其上作局部剖视,表达出安装孔的内部结构,以便于标注安装尺寸。

另外,还可用局部视图表达出螺栓台的形状。

建议用A1图幅,1:1比例绘制。

画装配图时应搞清装配体上各个结构及零件的装配关系,下面介绍该减速器的有关结构:1、两轴系结构由于采用直齿圆柱齿轮,不受轴向力,因此两轴均由滚动轴承支承。

轴向位置由端盖确定,而端盖嵌入箱体上对应槽中,两槽对应轴上装有八个零件,如图2-3所示,其尺寸96等于各零件尺寸之和。

为了避免积累误差过大,保证装配要求,轴上各装有一个调整环,装配时修磨该环的厚度g使其总间隙达到要求0.1±0.02。

因此,几台减速器之间零件不要互换,测绘过程中各组零件切勿放乱。

图2-3 轴向相关尺寸2、油面观察结构? 通过油面指示片上透明玻璃的刻线,可看到油池中储油的高度。

当储油不足时,应加油补足,保证齿轮的下部浸入油内,从而满足齿轮啮合和轴承的润滑。

油面观察结构的画法见图2-4,垫片厚1mm,剖面可涂黑。

一级减速器设计说明书(附装配图和零件图)

一级减速器设计说明书(附装配图和零件图)

设计说明书2015-2016 学年第 1 学期学院:专业:机械设计制造及其自动化学生姓名:学号:课程设计题目:带式传动机的传动系统设计指导教师:日期:2015-12-31目录一、设计任务 (2)二、电动机的选择 (2)三、分配传动比 (3)四、V带设计 (3)五、直齿圆柱齿轮传动的设计计算 (5)六、高速轴的设计计算 (9)七、低速轴的设计计算 (12)八、减速器铸造箱体的主要结构尺寸设计 (14)九、轴承的润滑 (16)十、减速器的密封 (16)十一、齿轮的润滑 (16)十二、设计心得 (16)十二、参考文献 (17)十三、图 (17)一、设计任务1、设计题目带式输送机的传动系统设计(第一组):原始数据:滚筒圆周力F=4KN;带速V=1.5m/s;滚筒直径D=320mm;工作条件:(1)二班制:即每天16小时(2)要求连续工作8年,每年按300天计算(3)工作温度正常,有粉尘(4)单向运转,不均匀载荷,中的冲击,空载启动。

2、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.普通V带设计计算6.减速器内部传动设计计算7.传动轴的设计8.滚动轴承校核9.键联接设计10.联轴器设计11.润滑密封设计12.箱体结构的设计97带轮的轮毂宽度为63~84mm 取L1=70mm(2)轴段②设计h=(2~3)c=2.4~3.6d2取38mm(3)轴段③⑥是轴承安装,考虑齿轮只受轴向力和径向力选用深沟球轴承,轴承型号为6308∴d3=40mm轴承宽度为23mm ,轴套宽度为12mmL3=43mm,L6=27(4)轴段④为齿轮位,取d4=45mm 宽度略小于小齿轮齿宽取L4=98mm(5)轴段⑤为轴环,h=(2~3)c,d5=53mm,宽度等于小齿轮中心到轴套的距离取L5=12mm4.键连接:大带轮和轴段间采用A型普通平键连接由机械制图附表5-12查得型号为键14×90 GB1096-2003键10×63 GB1096-2003d b h l t t130~38 10 8 22~160 5.0 3.344~50 14 9 36~160 5.5 3.85.校验(1)F NH1 = F NH2 =F t/2=2652.8N-F px245-F NV1×155+F rx77.5 = 0F NV1×155 = -F px245+F rx80 = -2796.04+1931.09×77.5 =-3454N F NV2 = F r-F p-F NV1 =1931-2796.04+3454 =2589.05N L1=70mmd2取38mm轴承型号为6308d3=d6=40mmL3=43mmL6=27取d4=45mmL4=98mmd5=53mmL5=12mm键14×90 GB1096-2003 键10×63 GB1096-2003F NH1 = 2652.8NF NV1×55 =-3454NF NV2 = 2589.05N图1②轴承A的总支承反力F A=√(F NH1·F NH1+F NV1·F NV1)=4355.17N③轴承B的总支承反力F B=√(F NH2·F NH2+F NV2·F NV2)=3706.82N④带轮作用在轴承A的弯矩M带A=F P·L=2796.04×90.05×77.5=253041.62N·mm⑤轴承B作用在高速轴上的弯矩MV=FNV2×L=2589.05x77.05=200651.37N·mm⑥在圆周方向产生的弯矩M H=F NH1·80=2652.81×77.5=205592.775N·mm⑦合成弯矩M A=M带A=275409.94N·mmM r=√(M V²+M H²)=287279N·mmT=254.67×103(2)①齿轮轴与点A处弯矩较大,且轴径较小,故点A处剖面为危险剖面W=πd3/32=π·403/32=6283.19mm3②抗弯截面系数为W T=πd3/16=π·403/16=12566.37mm3③最大弯矩应力σA=M A/W=253041.62/6283.19=40.27MPa④扭剪应力τ=T1/W T=254.67·1000/12566.37=20.27MPa按弯度合成强度进行校核计算,扭转切应力为脉动循环变应力,取折合系数α=0.6,则当量应力为σca=√σA²+4(ασ)²=√40.27²+4·(0.6·20.27)²=47.05MPa<[σ-1]∴强度满足要求图2F A=4355.17NF B=3706.82NM带A=253041.62N·mm MV=200651.37N·mm M H==205592.775M A=275409.94M r=287279N*mmT=254.67x103W=6283.19mm3W T=12566.37mm3σA=40.27MPaτ=20.27MPaσca=47.05MPa选取轴承型号为6311,轴承宽度为29mm,d3=55mm 轴套的宽度为15mmL3=53mm,L6=33mm(4)轴段④设计轴段④上安装齿轮,为了方便齿轮安装长度小于大齿轮宽度,取L4=92mm d4=60mm(5)轴段⑤设计轴段⑤为轴环,根据h=(2~3)c,取d5=68mmL5等于大齿轮中心到轴套的距离取L5=15mm4.键连接联轴器轴段①和轴段④采用A型普通平键连接根据机械制图可得型号为键 14×100 GB1096-2003键 18×80 GB1096-2003d b h l t t144~50 14 9 36~160 5.5 3.858~65 18 11 50~200 7.0 4.45.校验L3=53mmL3=53mm,L6=33mmd4=60mmL4=92mmd5=68mmL5=15mm键14×100 GB1096-2003键18×80 GB1096-2003图3图4八、减速器铸造箱体的主要结构尺寸设计九、轴承的润滑滚动轴承的润滑剂可以是脂润滑、润滑油或固体润滑剂。

一级圆柱齿轮减速器附件规格及画法大全

一级圆柱齿轮减速器附件规格及画法大全

设计标准&画法—邢宝元2021/12/151、我的箱体及附件选择:箱体设计〔mm〕注释:a:中心距之和,a=170mm2、所选附件为了保证减速器的正常工作,除了对齿轮、轴、轴承组合和箱体的结构设计给予足够的重视外,还应考虑到为减速器润滑油池注油、排油、检查油面高度、加工及拆装检修时箱盖当端盖与孔的配合处较长时,为了减少接触面,在端部铸出或车出一段较小的直径,但必须保存有足够的长度e1,一般此处的配合长度为e1= 〔0.10~0.15 〕D ,D 为轴承外径,图中端面凹进δ值,也是为了减少加工面。

如图5.8 所示。

图 5.8 轴承端盖端部结构图5.9 穿通式轴承端盖由于端盖多用铸铁铸造,所以要很好考虑铸造工艺。

例如在设计穿通式轴承端盖图5.9 时,由于装置密封件需要较大的端盖厚度〔图 5.9a 〕,这时应考虑铸造工艺,尽量使整个端盖厚度均匀,如图5.9b 〕、c 〕所示是较好的结构。

2 .轴伸出端的密封轴伸出端的密封的作用是防止轴承处的润滑剂流出和箱外的污物、灰尘和水气进入轴承腔内,常见的密封种类有接触式密封和非接触式密封两大类,接触式密封有毡圈密封、O 形橡胶圈密封、唇形密封,非接触式密封有沟槽密封和迷宫密封。

下面主要介绍毡圈密封和O 形橡胶圈密封。

〔 1 〕毡圈密封将矩形毡圈压入梯形槽中使之产生对轴的压紧作用而实现密封,如图5.10 。

它的结构简单,价格低廉,安装方便,但接触面的摩擦磨损大,毡圈寿命短,功耗大,一般用在轴颈圆周速度v <5m/s 、工作温度t <90 0 C 、脂润滑的轴承中。

安装前,毡圈需用热矿物油〔80~90° C 〕浸渍。

图5.10 毡圈密封装置〔 2 〕O 形橡胶圈密封利用安装沟槽使O 形橡胶圈受到压缩而实现密封,在介质作用下产生自紧作用而增强密封效果。

O 形橡胶圈有双向密封的能力,其结构简单,O 形橡胶圈为标准件,可直接选用。

3 .调整垫片调整垫片可用来调整轴承间隙、游隙以及轴的轴向位置。

一级圆柱圆锥齿轮减速器(带cad图)

一级圆柱圆锥齿轮减速器(带cad图)

目录一、课程设计任务书 ......................................................................................................................... - 2 -二、传动方案的拟定 ......................................................................................................................... - 1 -三、电动机的选择 ............................................................................................................................. - 2 -四、确定传动装置的有关的参数 ..................................................................................................... - 4 -五、传动零件的设计计算 ................................................................................................................. - 7 -六、轴的设计计算 ........................................................................................................................... - 21 -七、滚动轴承的选择及校核计算 ................................................................................................... - 28 -八、连接件的选择 ........................................................................................................................... - 31 -九、减速箱的附件选择 ................................................................................................................... - 34 -十、润滑及密封 ............................................................................................................................... - 36 -十一、减速箱的附件选择 ............................................................................................................... - 37 -十二、课程设计小结 ....................................................................................................................... - 39 -十三、参考资料 ............................................................................................................................... - 40 -一、课程设计任务书1、设计题目:设计铸造车间碾砂机的传动装置2、设计条件:使用寿命为8年,每日三班制工作,连续工作,单向转动。

螺旋输送机一级圆柱齿轮减速器(含CAD装配图及详细计算过程)

螺旋输送机一级圆柱齿轮减速器(含CAD装配图及详细计算过程)

技术特性输入功率(KW)3.653,高速轴转速(r/min)290.997,低速轴转速(r/min)72.755,传动比 4。

技术要求1.啮合侧隙大小用铅丝检验,保证不小于0.16mm,铅丝饿直径不得大于最小侧隙的两倍.2.用涂色法检验齿轮接触斑点,按齿高接触斑点不小于40%,齿宽接触斑点不小于50%.3.应调整轴承轴向间隙.4.箱座,箱盖及其他零件未加工的内表面,齿轮未加工的表面涂底漆涂红色耐油油膜.5.运转过程中应平稳,无冲击,无异常振动和噪声.各密封处,接合处均不得渗油,漏油.螺旋输送机一级圆柱齿轮减速器的设计摘要此螺旋输送机的设计主要用于物料的传送,根据给定的输送量以及物料特性分别进行叶片用料实形、螺旋直径、螺旋转速等主要参数的设计计算。

传动部分采用电动机带动联轴器,联轴器带动齿轮,齿轮带动联轴器进而带动一级减速器、减速器连接机体的传动方式。

根据计算得出的主要参数选择合适的电动机,从而确定带轮以及减速器的传动比,将主要后续工作引向一级减速器的设计,其中包括主要传动轴的校核、齿轮的选择等计算工作。

最后根据计算所得结果整理出安装尺寸以及装配图的绘制。

关键词:螺旋输送机;减速器;物料运输目录摘要 (1)目录 (2)课题题目 (3)第一章电机的选择 (5)第二章传动装置的运动和动力参数 (7)第三章传动装置的运动和动力设计 (8)第四章圆柱斜齿轮传动的设计 (10)第五章轴的设计计算 (15)第六章轴承的设计与校核 (23)第七章键连接的选择与校核 (28)第八章联轴器的选用 (29)第九章箱体设计 (30)第十章减速器润滑密封 (31)设计心得 (32)参考文献 (32)课题题目题目:设计一用于螺旋输送机上的单级圆柱齿轮减速器。

工作条件:连续单项运转,工作时有轻微震动,使用期限为8年,生产10台,两班制工作。

输送机工作转速的允许误差为±5%。

原始数据:运输机工作轴转矩 T=850 N·m运输机工作轴转速 n=125 rpm1 引言:螺旋输送机是一种常用的连续输送机械。

一级圆柱齿轮减速器(含全套CAD图纸)

一级圆柱齿轮减速器(含全套CAD图纸)

一、设计课题:设计带式输送机运输上的单级直齿圆柱齿轮减速器。

运输机连续工作,单 向运转载荷轻度震动,使用期限 8 年,每年 350 天,每天 8 小时,输送带运动 速度误差不超过 7%。

原始数据:运输带功率 P6(KW)运输带速度 V1.1(m/s)卷筒直径 D180(mm)设计任务要求:1. 减速器装配图纸一张(1号图纸)2. 轴、齿轮零件图纸各一张(2号或3号图纸)3. 设计说明书一份计算过程及计算说明一、传动方案拟定第三组:设计单级圆柱齿轮减速器和一级带传动1、工作条件:使用年限 8 年,工作为一班工作制,载 荷平稳,环境清洁。

2、原始数据:输送带功率 P=6KW;带速 V=1.1m/s;滚筒直径 D=180mm;方案拟定:采用V带传动与齿轮传动的组合,即可满足传动比 要求,同时由于带传动具有良好的缓冲,吸振性能,适应大 起动转矩工况要求,结构简单,成本低,使用维护方便。

1.电动机2. 4.连轴器3.圆柱齿轮减速器5.滚筒6.运输带二、电动机选择1、电动机类型和结构的选择:选择Y系列三相异步电 动机,此系列电动机属于一般用途的全封闭自扇冷电 动机,其结构简单,价格低廉,维护方便,适用于无 特殊要求的各种机械设备。

2、电动机容量选择:电动机所需工作功率为:式:(1)Pd=PW/ηa (kw)由式(2):PW=FV/1000(KW)因此 Pd=FV/1000ηa (KW)由电动机至运输带的传动总效率为:η 总=η1 2 ×η2 3 ×η3×η5式中:η1、η2、η3、η5、分别为轴承、齿轮传动、联轴 器和卷筒的传动效率。

取 η1=0.98,η2=0.97, η3=0.97,η5=0.96则: η 总=0.97 2 ×0.98 3 ×0.97×0.96=0.82所以:电机所需的工作功率:Pd = FV/1000η 总=(5500×1.1)/(1000×0.82)=7.3(kw)3、确定电动机转速卷筒工作转速为:n卷筒=60×1000∙V/(π∙D)=(60×1000×1.1)/(180∙π)=116.7 r/min根据手册P7表1推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’=3~7。

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设计标准&画法—邢宝元2012/12/15
1、我的箱体及附件选择:箱体设计(mm)
注释:a:中心距之和,a=170mm
2、所选附件
为了保证减速器的正常工作,除了对齿轮、轴、轴承组合和箱体的结构设计给予足够的重视外,还应考虑到为减速器润滑油池注油、排油、检查油面高度、加工及拆装检修时箱盖
当端盖与孔的配合处较长时,为了减少接触面,在端部铸出或车出一段较小的直径,但必须保留有足够的长度e1,一般此处的配合长度为e1= (0.10~0.15 )D ,D 为轴
承外径,图中端面凹进δ值,也是为了减少加工面。

如图5.8 所示。

图 5.8 轴承端盖端部结构
图5.9 穿通式轴承端盖
由于端盖多用铸铁铸造,所以要很好考虑铸造工艺。

例如在设计穿通式轴承端盖图5.9 时,由于装置密封件需要较大的端盖厚度(图 5.9a ),这时应考虑铸造工艺,尽量使整个端盖厚度均匀,如图5.9b )、c )所示是较好的结构。

2 .轴伸出端的密封
轴伸出端的密封的作用是防止轴承处的润滑剂流出和箱外的污物、灰尘和水气进入轴承腔内,常见的密封种类有接触式密封和非接触式密封两大类,接触式密封有毡圈密封、O 形橡胶圈密封、唇形密封,非接触式密封有沟槽密封和迷宫密封。

下面主要介绍毡圈密封和O 形橡胶圈密封。

( 1 )毡圈密封
将矩形毡圈压入梯形槽中使之产生对轴的压紧作用而实现密封,如图5.10 。

它的结构简单,价格低廉,安装方便,但接触面的摩擦磨损大,毡圈寿命短,功耗大,一般用在轴颈圆周速度v <5m/s 、工作温度t <90 0 C 、脂润滑的轴承中。

安装前,毡圈需用热矿物油(80~90° C )浸渍。

图5.10 毡圈密封装置
( 2 )O 形橡胶圈密封
利用安装沟槽使O 形橡胶圈受到压缩而实现密封,在介质作用下产生自紧作用而增强密封效果。

O 形橡胶圈有双向密封的能力,其结构简单,O 形橡胶圈为标准件,可直接选用。

3 .调整垫片
调整垫片可用来调整轴承间隙、游隙以及轴的轴向位置。

在端盖与机体之间放置由若干薄片组成的调整垫片组,如图 5.9 所示。

垫片组是由厚度不同的垫片组成的,垫片的厚度及片数见表5.3 。

也可根据需要自行设计调整垫片,垫片材料多为软钢片或薄铜片。

表5.3 调整垫片组
厚度
片数
4 .轴承的润滑与密封
1 )润滑
根据轴颈的速度,轴承可以用润滑脂或润滑油润滑。

当浸油齿轮圆周速度小于2m/s 时,宜用润滑脂润滑;当浸油齿轮圆周速度大于2m/s 时,可以靠机体内油的飞溅直接润滑轴承,或引导飞溅在机体内壁上的油经机体剖分面上的油沟流到轴承进行润滑,这时必须在端盖上开槽,如图 5.8 。

为防止装配时端盖上的槽没有对准油沟而将油路堵塞,可将端盖的端部直径取小些,使端盖在任何位置油都可以流入轴承(图 5.11 所示)。

图5.11 油润滑端盖
2 )轴承靠箱体内侧的密封
当润滑方式确定后,要考虑箱体内侧的密封,按密封作用可分为封油环和挡油环两种。

( 1 )封油环
它用于脂润滑轴承,为了防止润滑油进入轴承将油脂稀释而带走润滑脂,图5.12a )、b )、c )所示为固定式封油环,结构尺寸可参考轴伸出处的密封装置确定。

图 5.12d )、e )、所示为旋转式封油环,利用离心力可以甩掉从箱壁流下的油以及飞溅起来的油和杂质,封油效果比固定式好。

图e )中旋转式封油环尺寸见)f 图。

图 5.12 封油环密封装置
( 2 )挡油环
对于斜齿轮传动,为了防止润滑油被轮齿沿轴向推动,造成一个轴承内的润滑油被吸出,而另一个轴承内进油较多,应在轴承面向箱体内壁的一侧加设挡油环。

如图5.13 所示,挡油环与座孔留有较大的间隙,允许一定的油量仍能溅入轴承腔内进行润滑。

图 5.13 挡油环密封装置
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箱体主要结构尺寸和装配尺寸见下表:单位:mm。

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