进给运动驱动系统课程设计方案说明书

合集下载

数控车床纵向进给传动系统设计(含全套CAD图纸)

数控车床纵向进给传动系统设计(含全套CAD图纸)

XXXX大学课程设计说明书学生姓名:学号:学院:专业:题目:数控车床纵向进给系统设计指导教师:职称:职称:20**年12月5日任务书学院专业班级学生:题目:数控车床纵向进给系统设计课程设计从20** 年12 月22 日起到20** 年1 月 5 日1、课程设计的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):课程设计的内容:(1)设计数控车床纵向进给系统传动设计;结构设计;主要零件设计(选择一个主要零件轴或齿轮)(2)编写设计说明书主要内容包括:机床的用途及主要技术参数,数控车床纵向进给系统传动的方案设计、动力计算、结构设计、零件设计、结果分析、设计体会及今后的改进等设计过程设计要求:车床控制精度:0.01mm(即为脉冲当量);最大进给速度:V max=5m/min。

设计参数:最大加工直径为D max=400mm,工作台及刀架重:110㎏;最大轴向力=160㎏;导轨静摩擦系数=0.2;行程=1280mm;步进电机:110BF003;步距角:0.75°;电机转动惯量:J=1.8×10-2㎏.cm.s-2;主要参考资料:机床课程设计指导书,挂图,机床设计手册、数控机床等教材2、对课程设计成果的要求〔包括图表、实物等硬件要求〕:(1)图纸进给系统装配图A1一张;消隙齿轮箱装配图A1 一张;(2)说明书方案设计、运动设计、结构设计、零件设计、结果分析、体会及今后的改进、参考资料3目录一、数控机床进给系统概述 (1)二、主要设计任务参数 (3)三、数控车床纵向进给系统传动的方案设计 (3)1、纵向进给系统设计的基本要求 (3)1、带有齿轮传动的进给运动................................... (3)2、经同步带轮传动的进给运动 (4)3、电机通过联轴器直接与丝杠联接 (5)四、运动设计 (5)1、降速比计算 (5)2、减速齿轮的确定 (6)五、丝杠螺母机构的选择与计算 (6)1、动载强度计算 (6)2、静强度计算 (7)3、临界转速校核 (8)4、额定寿命的校核 (8)六、动力计算 (8)1、传动件转动惯量的计算 (8)2、电动机力矩的计算 (9)七、丝杠螺母机构的传动刚度计算 (10)八、结构设计 (11)1、滚珠丝杠的支承 (11)2、滚珠丝杠螺母副间隙消除和预紧 (12)九、主要结构性能及特点的分析 (12)十、总结与体会 (13)参考文献 (14)一、数控机床进给系统概述数控机床伺服系统的一般结构如图图1-1所示:图1-1数控机床进给系统伺服相对于传统机床,数控机床有以下明显的优越性:(1) 提高生产率。

C650普通车床PLC控制系统设计_课程设计说明书

C650普通车床PLC控制系统设计_课程设计说明书

河南科技大学课程设计说明书课程名称电气控制与PLC应用技术题目 C650普通车床PLC控制系统设计学院车辆与动力工程学院班级农电101 日期2013年7月5日C650普通车床PLC控制系统设计摘要本次设计介绍了C650卧式车床电气控制系统的工作原理及其运动形式,编写了PLC控制梯形图程序和指令表程序。

利用PLC控制系统,实现了车床启动、正转反转、反接制动、刀架快速移动、冷却泵工作等一些列功能,改由PLC控制后,其控制系统大大的简单化,并且维修方便,易于检查,节省大量的继电器元件,机床的各项性能有了很大的改善,工作效率有了明显提高。

另外,本设计具有性能可靠,外围电路简单等优点,设计思路清晰,程序简单明了。

C650车床控制系统利用了西门子STC-200系列PLC的特点,对按扭、开关等其他一些输入/输出点进行控制,实现了车床过程的自动化。

此外PLC 可以重复使用,降低了测试经费。

它的灵活性、操作方便性也方便测试者随时输入、调试和修改控制程序。

PLC 又设有串行接口,方便地与计算机进行连接,组成测控系统,给系统的维护和使用带来了很大方便。

关键词:卧式车床;PLC控制;目录第一章绪论 (1)1.1 C650型卧式车床简介 (1)1.2 PLC在电气控制系统中的应用 (3)1.3 C650型卧式车床发展趋势 (4)第二章系统总体方案设计 (6)2.1 C650卧式车床控制要求 (6)2.2 C650卧式车床控制原理分析 (6)2.2.1主电路分析 (6)2.2.2主电动机点动控制分析 (7)2.2.3主电动机的正反转控制分析 (7)2.2.4主电动机反接制动分析 (8)2.2.5快速电动机与冷却泵电动机控制分析 (8)2.3 辅助电路分析 (9)2.3.1照明电路和控制电源分析 (9)2.3.2电流表保护电路 (10)第三章PLC控制系统的设计 (11)3.1 PLC的选型 (11)3.2 I/O地址的分配 (12)3.3 I/O接线图 (13)3.4 PLC控制原理图 (14)3.5 元器件清单 (15)第四章系统软件设计 (16)4.1 控制系统的梯形图程序设计 (16)4.2 PLC控制程序流程图如下 (18)第五章系统调试 (19)5.1 硬件检查 (19)5.2 系统综合调试 (19)第六章结论 (21)参考文献 (22)第一章绪论本设计采用可编程控制器代替继电器对机床进行控制,因为可编程控制器组成的控制系统在设计、安装、调试和维修等方面,不仅减少了工作量,而且减少了开支,缩减了成本,效益更高。

立式数控铣床进给传动系统设计说明书

立式数控铣床进给传动系统设计说明书

目录1.概述 (1)1.1技术要求 (1)1.2总体设计方案 (1)2.滚珠丝杠螺母副的选型和计算 (1)2.1主切削力及其切削分力计算 (1)2.2导轨摩擦力的计算 (2)2.3计算滚珠丝杠螺母副的轴向负载力 (2)2.4滚珠丝杠的动载荷计算与直径估算 (3)3.工作台部件的装配图设计 (7)4.滚珠丝杠螺母副的承载能力校验 (7)4.1滚珠丝杆螺母副临界压缩载荷的校验 (7)4.2滚珠丝杆螺母副临界转速的校验 (7)4.3滚珠丝杆螺母副额定寿命的校验 (8)5.计算机械传动系统的刚度 (8)5.1机械传动系统的刚度计算 (8)5.2滚珠丝杠螺母副扭转刚度的计算 (9)6.驱动电动机的选型与计算 (9)6.1计算折算到电动机轴上的负载惯量。

(9)6.2计算折算到电动机轴上的负载力矩 (10)6.3 计算坐标轴折算到电动机轴上的各种所需力矩 (11)6.4选择驱动电动机的型号 (12)7.确定滚珠丝杠螺母副的精度等级和规格型号 (12)7.1确定滚珠丝杠螺母副的精度等级 (12)7.2滚珠丝杠螺母副的规格型号 (13)8. 课程设计总结 (13)9.参考文献 (13)1.概述1.1技术要求工作台、工件和夹具的总质量m=918kg,其中,工作台的质量510kg;工作台的最大行程Lp=600 mm;工作台快速移动速度18000mm/min;工作台采用贴塑导轨,导轨的动摩擦系数为0.15,静摩擦系数为0.12;工作台的定位精度为30μm,重复定位精度为15μm;机床的工作寿命为20000h(即工作时间为10年)。

机床采用主轴伺服电动机,额定功率为5.5kw,机床采用端面铣刀进行强力切削,铣刀直径125mm,主轴转速310r/min。

切削状况如下:数控铣床的切削状况1.2总体设计方案为了满足以上技术要求,采取以下技术方案:(1)工作台工作面尺寸(宽度×长度)确定为400mm×1200mm。

机械系统设计课程设计说明书

机械系统设计课程设计说明书

分级变速主传动系统设计摘要本说明书着重研究机床主传动系统的设计步骤和设计方法,根据已确定的运动参数以变速箱展开图的总中心距最小为目标,拟定变速系统的变速方案,以获得最优方案以及较高的设计效率。

在机床主传动系统中,为减少齿轮数目,简化结构,缩短轴向尺寸,用齿轮齿数的设计方法是试算,凑算法,计算麻烦且不易找出合理的设计方案。

本文通过对主传动系统中三联滑移齿轮传动特点的分析与研究,绘制零件工作图与主轴箱展开图及剖视图。

关键词分级变速;传动系统设计;传动副;结构网;结构式;齿轮模数,传动比目录摘要. (I)第1 章绪论. (1)课程设计的目的. (1)课程设计的内容. (1)理论分析与设计计算. (1)图样技术设计. (1)编制技术文件. (1)课程设计题目、主要技术参数和技术要求. (2)课程设计题目和主要技术参数 (2)技术要求. (2)第2 章运动设计. (3)运动参数及转速图的确定. (3)转速范围. (3)转速数列. (3)确定结构式. (3)确定结构网. (3)绘制转速图和传动系统图. (3)确定各变速组此论传动副齿数. (4)核算主轴转速误差. (4)第3 章动力计算. (5)带传动设计. (5)计算转速的计算. (6)齿轮模数计算及验算. (7)主轴合理跨距的计算. (11)第4 章主要零部件的选择. (12)电动机的选择. (12)轴承的选择. (12)变速操纵机构的选择. (13)第5 章校核. (14)轴的校核. (14)轴承寿命校核. (15)第6 章结构设计及说明. (16)结构设计的内容、技术要求和方案. (16)展开图及其布置. (17)结论. (18)参考文献. (19)致谢. (20)第1章绪论1.1 课程设计的目的《机械系统设计》课程设计是在学完本课程后,进行一次学习设计的综合性练习。

通过课程设计,使学生能够运用所学过的基础课、技术基础课和专业课的有关理论知识,及生产实习等实践技能,达到巩固、加深和拓展所学知识的目的。

基于PLC的两轴进给控制系统设计

基于PLC的两轴进给控制系统设计

中北大学课程设计说明书学生姓名:杜宝林学号:0902014128学院:机械工程与自动化学院专业:机械设计制造及其自动化题目:数控技术课程设计——基于PLC的两轴联动进给控制系统设计指导教师:马维金职称: 教授张吉堂职称: 教授2012年12月28日中北大学课程设计任务书2012/2013 学年第 1 学期学院:机械工程与自动化学院专业:机械设计制造及其自动化学生姓名:杜宝林学号:0902014128 题目:数控技术课程设计——基于PLC的两轴联动进给控制系统设计起迄日期:12 月22日~12月28日课程设计地点:教学二号楼指导教师:马维金教授系主任:王彪下达任务书日期: 2012年12月21日课程设计任务书课程设计任务书基于PLC的两轴联动进给控制系统的设计目录1.基本模块组成---------------------------------------------------------------------------61.1.运动控制模块简介-----------------------------------------------------------------62.交流伺服电机选型---------------------------------------------------------------------73.硬件系统设计---------------------------------------------------------------------------104.软件系统设计---------------------------------------------------------------------------125.三菱FX2N-20GM硬件与编程--------------------------------------146.编写定位程序---------------------------------------------------------------------------157.操作命令表------------------------------------------------------------------------------168.双轴伺服控制系统电气原理图------------------------------------169.运行与仿真----------------------------------------------------1710.总结---------------------------------------------------------1811.参考资料-----------------------------------------------------18基于PLC的两轴联动进给控制系统设计1基本模块组成在当代工业控制领域中,PLC一直拥有不可比拟的优越性,而工业控制水平的日趋提高也给 PLC提出了更高的控制要求。

2024版特种电机原理及应用第二版教学设计

2024版特种电机原理及应用第二版教学设计

2024/1/28
10
03 常见特种电机类型及其 应用领域
2024/1/28
11
永磁同步电机(PMSM)
工作原理
利用永磁体产生磁场,通过控制电流实现电 机转矩和转速的调节。
应用领域
电动汽车、风力发电、航空航天、机器人等。
2024/1/28
优点
高效率、高功率密度、宽调速范围、低噪音 等。
12
开关磁阻电机(SRM)
2024/1/28
36
课程设计选题建议及指导原则
强调理论与实践相结合
鼓励学生将所学的理论知识应用于实际课题中, 通过实践验证理论,加深对知识的理解。
注重创新性和实用性
鼓励学生发挥想象力和创造力,提出新颖的设计方案, 同时注重方案的实用性和可行性。
培养团队协作和沟通能力
鼓励学生分组进行课程设计,通过团队协作和 沟通,共同完成设计任务,提高学生的团队协 作和沟通能力。
02
人工智能、大数据等技术在特种电机设计、控制及优化方面的
应用前景
特种电机在新能源、智能制造等新兴产业的潜在应用及市场机
03 遇
41
感谢您的观看
THANKS
2024/1/28
42
2024/1/28
37
07 总结回顾与拓展延伸
2024/1/28
38
关键知识点总结回顾
特种电机的定义、分类及基 本工作原理
特种电机的控制策略,包括 矢量控制、直接转矩控制等
2024/1/28
永磁同步电机、开关磁阻电 机等特种电机的结构、工作 原理及性能特点
特种电机在新能源汽车、航 空航天等领域的应用案例
航天伺服机构
航天伺服机构是实现航天器姿态控制、轨道调整等功能的执行机构, 要求具有高精度、高稳定性、快速响应等特性。

《伺服控制系统课程设计》

《伺服控制系统课程设计》

《伺服控制系统课程设计》指导书⾃动化与电⼦⼯程学院⼆零⼀⼋年⼗⽉⼀、伺服控制系统课程设计的意义、⽬标和程序 (3)⼆、伺服控制系统课程设计内容及要求 (5)三、考核⽅式和报告要求 (11)⼀、伺服控制系统课程设计的意义、⽬标和程序(⼀)伺服控制系统程设计的意义伺服控制系统课程设计是⾃动化专业⼈才培养计划的重要组成部分,是实现培养⽬标的重要教学环节,是⼈才培养质量的重要体现。

通过伺服控制系统课程设计,可以培养考⽣⽤所学基础课及专业课知识和相关技能,解决具体的⼯程问题的综合能⼒。

本次课程设计要求考⽣在指导教师的指导下,独⽴地完成伺服控制系统的设计和仿真,解决与之相关的问题,熟悉伺服控制系统中控制器设计与整定、电机建模和仿真和其他检测装置的选型以及⼯程实践中常⽤的设计⽅法,具有实践性、综合性强的显著特点。

因⽽对培养考⽣的综合素质、增强⼯程意识和创新能⼒具有⾮常重要的作⽤。

伺服控制系统课程设计是考⽣在课程学习结束后的实践性教学环节;是学习、深化、拓宽、综合所学知识的重要过程;是考⽣学习、研究与实践成果的全⾯总结;是考⽣综合素质与⼯程实践能⼒培养效果的全⾯检验;也是⾯向⼯程教育认证⼯作的重要评价内容。

(⼆)课程设计的⽬标课程设计基本教学⽬标是培养考⽣综合运⽤所学知识和技能,分析与解决⼯程实际问题,在实践中实现知识与能⼒的深化与升华,同时培养考⽣严肃认真的科学态度和严谨求实的⼯作作风。

使考⽣通过综合课程设计在具备⼯程师素质⽅⾯更快地得到提⾼。

对本次课程设计有以下⼏⽅⾯的要求:1.主要任务本次任务在教师指导下,独⽴完成给定的设计任务,考⽣在完成任务后应编写提交课程设计报告。

2.专业知识考⽣应在课程设计⼯作中,综合运⽤各种学科的理论知识与技能,分析和解决⼯程实际问题。

通过学习、研究和实践,使理论深化、知识拓宽、专业技能提⾼。

3.⼯作能⼒考⽣应学会依据课程设计课题任务进⾏资料搜集、调查研究、⽅案论证、掌握有关⼯程设计程序、⽅法和技术规范。

X6132铣床——进给箱_课程设计说明书

X6132铣床——进给箱_课程设计说明书

专业课程设计说明书课程名称:机械设计方向课程设计题目:X6132铣床——进给箱机械工程学院(系)机械设计专业班级:学号:学生姓名:指导教师:2013年9月《现代机械CAD》课程设计任务书一.设计目的和要求《现代机械CAD》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。

  1. 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. 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. 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)。

课程设计与综合训练说明书课程设计:进给运动驱动系统设计综合训练:数控第三象限直线插补PLC设计和插补加工学院名称:专业:班级:姓名:指导教师姓名:2018 年 12 月I / 37课程设计与综合训练任务书700向拖板质量:300NII / 37课程设计题目:进给运动驱动系统设计综合训练题目:数控第三象限直线插补PLC设计和插补加工摘要:机械电子工程专业的课程设计,是对前阶段机电课程教案的一次设计性的训练过程,其后二周的综合训练则是将课程设计的设计成果进行物化的过程。

首先,根据指导老师给定的设计参数,选择系统所用步进电机,计算传动机构相关参数;然后,画出基于三菱PLC的步进控制系统接线图,设计第三象限直线插补PLC程序,其次,将三菱PLC、步进电机驱动器和步进电机按照接线图要求完成接线;最后在GX-Developer中进行程序调试,模拟达到第三象限直线插补加工轨迹要求。

关键词:第三象限插补,plc程序,步进电机3 / 37目录第一章进给运动驱动系统设计 (5)1.1 系统方案设计 (5)1.2传动比计算和步进电机的选择 (7)1.3齿轮的设计 (13)1.4丝杠的选择 (22)第二章连接电路和机床进给电机驱动器实现第三象限直线PLC插补程序设计和插补加工…………………………………………………………282.1 PLC控制步进电机时电器接线图设计 (29)2.2数控插补PLC程序设计 (30)2.2.1逐点比较法直线插补实例 (30)2.2.2PLC硬件组态及程序设计及调试 (31)参考文献 (40)4 / 37第一章进给运动驱动系统设计系统总体设计非常重要,是对一部机器的总体布局和全局的安排。

总体设计是否合理将对后面几步的设计产生重大影响,也将影响机器的尺寸大小、性能、功能和设计质量。

所以,在总体设计时应多花时间、考虑清楚,以减少返工现象。

当伺服系统的负载不大、精度要求不高时,可采用开环控制。

一般来讲,开环伺服系统的稳定性不成问题,设计时主要考虑精度方面的要求,通过合理的结构参数设计,使系统具有良好的动态响应性能。

1.1 系统方案设计在机电一体化产品中,典型的开环控制位置伺服系统是简易数控机床<本实验室自制数控平台)及X-Y数控工作台等,其结构原理如图1-1所示。

各种开环伺服系统在结构原理上大同小异,其方案设计实质上就是在图1-1的基础上选择和确定各构成环节的具体实现方案。

图1-1 开环伺服系统结构原理框图5 / 371、执行元件的选择选择执行元件时应综合考虑负载能力、调速范围、运行精度、可控性、可靠性及体积、成本等多方面要求。

开环系统中可采用步进电机、电液脉冲马达等作为执行元件,其中步进电机应用最为广泛,一般情况下优先选用步进电机,当其负载能力不够时,再考虑选用电液脉冲马达等。

2、传动机构方案的选择传动机构实质上是执行元件与执行机构以输出旋转运动和转矩为主,而执行机构则多为直线运动。

用于将旋转运动转换为直线运动的传动机构主要有齿轮齿条和丝杠螺母等。

前者可获得较大的传动比和较高的传动效率,所能传递的力也较大,但高精度的齿轮齿条制造困难,且为消除传动间隙而结构复杂,后者因结构简单、制造容易而广泛使用。

在步进电机与丝杠之间运动的传递有多种方式,可将步进电机与丝杠通过联轴器直接连接,其优点是结构简单,可获得较高的速度,但对步进电机的负载能力要求较高;还可以通过减速器连接丝杠,通过减速比的选择配凑脉冲当量、扭矩和惯量;当电动机与丝杠中心距较大时,可采用同步齿形带传动。

3、执行机构方案的选择执行机构是伺服系统中的被控对象,是实现实际操作的机构,应根据具体操作对象及其特点来选择和设计。

一般来讲,执行机构中都包含有导向机构,执行机构的选择主要是导向机构的选择。

4、控制系统方案的选择控制系统方案的选择包括微控制器、步进电机控制方式、驱动电路等的选择。

常用的微控制器有单片机、PLC、微机插卡、微机并行口、串行口和下位机等,其中单片机6 / 37由于在体积、成本、可靠性和控制指令功能等许多方面的优越性,在伺服系统中得到广泛的应用。

步进电机控制方式有硬件环行分配器控制和软件环行分配器控制之分,对多相电机还有X相单X拍、X相2*X拍、X相双X拍和细分驱动等控制方式,如三相步进电机有3相单3拍、3相6拍、3相双3拍和细分驱动等控制方式,对于控制电路有单一电压控制、高低压控制、恒流斩波控制、细分控制等电路。

5、本次课程设计和综合训练方案的选择执行元件选用功率步进电机,传动方案选择带有降速齿轮箱的丝杠螺母传动机构,执行机构选用拖板导轨;控制系统中微控制器采用微机并行口,步进电机控制方式采用带有硬件环行分配器的现有步进电机驱动器,在共地的情况下,给该驱动器提供一路进给脉冲、另一路高<低)电平方向控制电位即可,另一路使能信号。

1.2 传动比计算和步进电机的选择一.X轴<纵向):1.减速器传动比计算其中:表示步进电机步距角 p:表示丝杠导程:表示脉冲当量2.步进电机所需力矩计算选择步进电机应按照电机额定输出转矩T 电机所需的最大转矩的原则,首先计算电机所需的负载转矩。

作用在步进电机轴上的总负载转矩T可按下面简化公式计算:7 / 378 / 37式中:为启动加速引起的惯性力矩,为拖板重力和拖板上其它折算到电机轴上的当量摩擦力矩,为加工负载折算到电机轴上的负载力矩,为因丝杠预紧引起的力折算到电机轴上的附加摩擦转矩;为电机转动惯量。

为折算到电机轴上的等效转动惯量;为启动时的角加速度。

有参数知;由空载启动时间和最大进给速度计算得到;p :为丝杠导程。

:为拖板重力和主切削力引起丝杠上的摩擦力,,拖板重量由参数给定,在计算纵向力时<选择纵向电机),拖板重量为两个拖板的重量之和,在计算横向力<选择横向电机)时,为小拖板重量,刚与刚的摩擦系数可查资料,一般为0.05~0.2;:在选择横向电机时,为工作台上的最大横向载荷,通过给定吃刀抗力得到;在选择纵向电机时,为工作台上的最大纵向载荷,通过给定吃刀抗力得到;:为丝杠螺母副的预紧力,设取的1/3~1/5;:为伺服进给系统的总效率,取为0.8;:为减速器传动比。

取0.8 取0.059 / 37一般启动是为空载,于是空载启动时电机轴上的总负载转矩为:在最大外载荷下工作时,电动机轴上的总负载转矩为:计算出的总负载转矩根据驱动方式,选择电机时还需除以一系数,设为X 相2*X 拍驱动方式,则总负载转矩取为:T 取根据求出的负载转矩,和给定的步距角,上网查询步进电机型号。

图1-2 步进电机外形及技术特点10 / 37图1-3 矩频特性曲线图1-4 外形尺寸二.同理Z 轴<横向):取0.8 取0.0511 / 37一般启动是为空载,于是空载启动时电机轴上的总负载转矩为:在最大外载荷下工作时,电动机轴上的总负载转矩为:计算出的总负载转矩根据驱动方式,选择电机时还需除以一系数,设为X 相2*X 拍驱动方式,则总负载转矩取为:T 取根据求出的负载转矩,和给定的步距角,上网查询步进电机型号。

12 / 37图1-5 步进电机外形及技术特点图1-6 矩频特性曲线图1-7 外形尺寸图1-81.3齿轮的设计一.X方向的齿轮传动件设计计算:1.选精度等级、材料及齿数1)材料及热处理;选择小齿轮材料为40Cr<调质),硬度为280HBS,大齿轮材料为45钢<调质),硬度为240HBS,二者材料硬度差为40HBS。

2)精度等级选用7级精度;3)试选小齿轮齿数z1=20,大齿轮齿数z2=35的;传动比为1.67.2.按齿面接触强度设计按公式计算,即dt≥2.32a)确定公式内的各计算数值(4)试选=1.3(4)由机械设计书表10-7选取尺宽系数φd=1(4)由机械设计书表10-6查得材料的弹性影响系数=189.8Mpa(4)由机械设计书图10-21d按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限σHlim1=13 / 3714 / 37600MPa ;大齿轮的解除疲劳强度极限σHlim2=550MPa ; (4) 由公式计算应力循环次数<6)由机械设计书图10-19查得接触疲劳寿命系数=0.90;=0.95<7)计算接触疲劳许用应力取失效概率为1%,安全系数S =1,由式<10-12)得 [σH]1==0.90×600MPa =540MPa [σH]2==0.95×550MPa =522.5MPa b )计算试算小齿轮分度圆直径d1td1t ≥==23.9mm计算圆周速度v===1.88m/s计算齿宽b 及模数b=φd1t=1×23.9mm=23.9mm ===1.195h=2.25=2.25×1.195mm=2.69mmb/h=23.9/2.69=8.88计算载荷系数K已知载荷平稳,所以取KA=1;根据v=1.88m/s,7级精度,由机械设计书图10—8查得动载系数=1.07;直齿轮由机械设计书表10—3查得==1;由机械设计书表10—4用插值法查得7级精度,小齿轮相对支承非对称布置时,=1.413。

由b/h=8.88,=1.413由书表10—13查得=1.35故载荷系数:K=KA=1×1.07×1×1.413=1.51191按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径,由式<10—10a)得d1==mm=25.13mm 计算模数mm =mm=1.263.按齿根弯曲强度设计由式确定计算参数<1)计算载荷系数15 / 37K= KA=1×1.07×1×1.35=1.4445<2)由图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限σF1=500Mpa,查得大齿轮的弯曲疲劳强度极限σF2=380MPa。

<3)由图10-18取弯曲疲劳强度寿命系数=0.85,=0.88<4)查取齿型系数由表10-5查得Yfa1=2.80;Yfa2=2.45<5)查取应力校正系数由表10-5查得Ysa1=1.55;Ysa2=1.65<6)计算弯曲疲劳许用应力(7>计算大、小齿轮的并加以比较==大齿轮的数值大。

(8>设计计算m≥n对比计算结果,有齿面接触疲劳强度计算的模数m大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数m的大小主要取决于弯曲强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳强16 / 3717 / 37度所决定的承载能力,仅与齿轮直径有关,可取由弯曲强度算得模数0.79并就近圆整为标准值m=0.8mm ,按接触强度算得的分度圆直径d1=15.13mm ,算出小齿轮齿数大齿轮齿数4.几何尺寸计算 <1)计算中心距a=33.2mm<2)计算大、小齿轮的分度圆直径d1=24.8mm d2=41.6mm<3)计算齿轮宽度 b=φd1b=24.8mmB 2=24.8mm ,B 1=29.8mmZ 方向的齿轮传动件设计计算: 1.选精度等级、材料及齿数 4) 材料及热处理;选择小齿轮材料为40Cr<调质),硬度为280HBS ,大齿轮材料为45钢<调质),硬度为240HBS ,二者材料硬度差为40HBS 。

相关文档
最新文档