机械设计方案课程设计方案(变速箱)设计方案说明书
课程设计(二轴五档变速器 )

目录1方案的选择 (1)1.1设计任务书 (1)1.2总体方案论证 (1)1.3零部件结构方案分析 (2)1.3.1齿轮形式 (2)1.3.2换挡机构形式 (2)1.3.3变速器轴承 (2)2变速器主要参数的选择 (2)2.1传动比范围的选择 (2)2.2.1功率转速 (2)2.2.2主减速器传动比的初选 (3)2.2.3最小传动比的选择 (4)2.2.4最大传动比的选择 (4)2.2挡数 (5)2.3分配各挡传动比 (5)2.4传动路线图 (6)3变速器参数的计算与校核 (6)3.1初定中心距 (6)3.2初定齿轮参数(斜齿轮齿形参数) (7)3.2.1模数 (7)3.2.2压力角 (8)3.2.3齿宽 (8)3.2.4螺旋角 (9)3.2.5齿顶高系数与顶隙系数 (10)3.3分配各挡齿数 (10)3.3.1确定一挡齿轮的齿数 (11)3.3.2对中心距及一挡齿轮螺旋角进行修正 (11)3.3.3确定二挡齿轮的齿数 (12)3.3.4确定三挡齿轮的齿数 (12)3.3.5确定四挡齿轮的齿数 (12)3.3.6确定五挡齿轮的齿数 (13)3.3.7确定倒挡齿轮的齿数 (13)3.3.8变位系数 (13)3.4齿轮的校核 (16)3.4.1齿轮的损坏形式 (16)3.4.2齿轮的强度计算 (16)3.4.3齿轮的材料 (21)3.5轴的设计与校核 (21)3.5.1初选轴的直径 (21)3.5.2轴的可靠性分析 (21)3.6轴承的计算与校核 (27)3.6.1轴承形式的选择 (27)3.6.2轴承尺寸的选择 (27)3.6.3轴承寿命的计算 (29)4设计参数汇总(优化后) (34)4.1汽车主要参数 (34)4.2变速器主要设计参数 (34)参考文献 (37)1方案的选择1.1设计任务书根据给定的汽车性能参数,进行汽车变速箱传动方案设计,计算各部件的设计参数,绘出指定总成的装配图和部分零件图表1-1 乘用车传动系统的主要参数1.2总体方案论证变速器用来改变发动机传到驱动轮上的转矩和转速,目的是在原地起步、爬坡、转弯、加速等各种形式工况下,使汽车获得不同的牵引力和速度,同时使发动机在最有利的工况范围内工作。
普通车床主轴变速箱设计DOC

金属切削机床课程设计说明书设计题目:普通车床主轴变速箱设计学院: xxxx专业:机械设计制造及其自动化姓名: xxx学号: xxxx指导老师: xxxxxx你们电子档加我时说明一下(共有4张图,这里的只是总装图)金属切削机床课程设计任务书一、设计题目:普通车床主轴变速箱设计二、设计参数:主电机功率: 3 KW主轴最高转速: 1660 r/min主轴最低转速: 35.5 r/min三、设计要求1、主轴变速箱装配图1张(A0)(展开图和主要的横向剖视图)2、主零件工作图(A3)和传动系统图(A3)3、设计计算说明书1份目录一、传动设计1.1电机的选择 (6)1.2运动参数 (6)1.3拟定结构式 (6)1.3.1 传动结构式、结构网的选择 (6)1.3.2 传动组和传动副数可能的方案 (6)1.3.3 结构网和结构式各种方案的选择 (6)1.3.4 各方案的分析比较 (7)1.4转速图和系统图的拟定 (7)1.5确定带轮直径 (8)1.5.1确定计算功率 (8)1.5.2选择V带类型 (8)1.5.3确定带轮直径并验算带速V (8)1.5.4 确定带传动的中心距和带的基准长度 (8)1.5.5验算小带轮的包角 (8)1.5.6 确定带的根数 (8)1.5.7计算带的张紧力F (9)1.5.8计算作用在轴上的压轴力 (9)1.6确定各变速组传动副齿数 (9)1.7绘制传动系统图 (10)二、动力设计 (10)2.1确定传动件计算转速 (10)2.1.1主轴计算转速 (10)2.1.2各传动轴计算转速 (11)2.1.3各齿轮计算转速 (11)2.1.4核算主轴转速误差 (11)2.2 各传动组齿轮模数的确定和校核 (11).2.3 齿轮强度校核 (13)2.3.1校核a传动组齿轮 (13)2.3.2 校核b传动组齿轮 (14)2.3.3校核c传动组齿轮 (14)2.4主轴挠度的校核 (15)2.4.1 确定各轴最小直径 (15)2.4.2轴的校核 (16)2.5片式摩擦离合器的选择及计算 (16)2.5.1决定外摩擦片的内径d (16)2.5.2选择摩擦片尺寸 (17)2.5.3计算摩擦面对数Z (17)2.5.4计算摩擦片片数 (18)2.5.5计算轴向压力Q (18)三、结构设计 (18)3.1带轮的设计 (18)3.2主轴换向机构的设计 (18)3.3制动机构的设计 (19)3.4齿轮块的设计 (19)3.5轴承的选择 (19)3.6主轴组件的设计 (19)3.6.1各部分尺寸的选择 (19)3.6.1.1主轴通孔直径 (19)3.6.1.2轴颈直径 (19)3.6.1.3支承跨距及悬伸长度 (20)3.6.2主轴轴承的选择 (20)3.7润滑系统的设计 (20)四、设计小结 (20)五、参考文献 (20)一、传动设计1.1电机的选择(1)床身上最大回转直径:400mm(2)主电机功率:3KW(3)主轴最高转速:1660r/min参考《机床主轴变速箱设计指导》(以下简称《设计指导》)P16选择Y100L2-4型异步电动机。
机械制造专业毕业设计_变速箱壳体机械加工工艺的设计说明

第一章绪论第一节简介在国民经济的各条战线上广泛使用着大量的机械、机床、工具、仪器、仪表等工艺装备。
这些工艺装备的制造过程总称为机械制造,生产这些工艺装备的工业即是机械制造业。
机械制造业的主要任务就是围绕各种工程材料的加工技术,研究其工艺,并设计和制造各种工艺装备。
机械制造业师国民经济的基础和支柱,是向其他部门提供工具、仪器和各种机械设备的技术装备部。
据西方工业国家统计,机械制造业创造了60%的社会财富,完成了45%的国民经济收入。
如果没有机械制造业提供质量优良、技术先进的技术装备,那么信息技术、新材料技术、海洋工程技术、生物工程技术以及空间技术等新技术群的发展将会受到严重的制约。
因此,一个国家的经济竞争归根到底是机械制造业的竞争,机械制造业的发展水平是衡量一个国家经济实力和科学技术水平的重要标志之一。
21世纪是科学技术和综合国力竞争的年代,必须大力发展机械制造业及机械制造技术。
机械制造工艺是各种机械制造方法和制造过程的总称。
机械制造工艺过程的基本问题主要包括生产过程与工艺过程、生产纲领与生产类型、工件的定位于基准、机器的装配等内容,阐述机械制造工艺过程中最基本的概念和内涵。
第二节箱体零件的特点(1)支承并包容各种传动零件,如齿轮、轴、轴承等,使它们能够保持正常的运动关系和运动精度。
箱体还可以储存润滑剂,实现各种运动零件的润滑。
(2)安全保护和密封作用,使箱体内的零件不受外界环境的影响,又保护机器操作者的人生安全,并有一定的隔振、隔热和隔音作用。
(3)使机器各部分分别由独立的箱体组成,各成单元,便于加工、装配、调整和修理。
(4)改善机器造型,协调机器各部分比例,使整机造型美观。
第三节设计的目的:设计任务的目的1、培养学生运用机械制造工艺学及有关课程(金属材料及热处理、机械设计基础、公差与技术测量、金属切削机床、金属切削原理与刀具、机械制造工艺与夹具、数控机床及其维修、数控特种加工技术、UG训练教程等课程)的知识。
普通车床主轴变速箱设计策画

贵州大学机械工程学院机自专业机械加工设备课程设计任务书一、设计题目:中型普通车床主轴变速箱设计二、设计参数:床身上最大工件回转直径:400mm主电动机功率:7.5千瓦主轴最高转速:1600转∕分主轴最低转速:35.5转∕分三、设计要求:1、主轴变速箱设计计算;2、主轴变速箱结构设计;3、绘制主轴变速箱装配图;4、编写设计计算说明书。
四、设计时间:开始日期:2011年1月3日结束日期:2011年1月14日学生姓名:马海指导教师:黄勤目录1.车床参数的拟定- ------------------------------------------------------21.1车床主参数和基本参数------------------------------------------------22.运动设计- ------------------------------------------------------------4 2.1传动结构式、结构网的选择确定-----------------------------------------4 -------------------------------------------42.2转速图的拟定--------------------------------------------------------62.3齿轮齿数的确定及传动系统图的绘制------------------------------------73.结构草图设计-- --------------------------------------------113.1确定计算转速-------------------------------------------------------113.2传动轴的估算和验算-------------------------------------------------12 3.3齿轮模数的估算和计算-----------------------------------------------16 3.4轴承的选择与校核---------------------------------------------------21 3.5摩擦离合器的选择与验算---------------------------------------------23 3.5摩擦离合器的选择与验算---------------------------------------------24 ------------------------------------------------25------------------------------------------------------25参考文献- -------------------------------------------------------------261.车床参数的拟定1.1车床主参数和基本参数1、 主轴的极限转速由设计任务书可知:机床主轴的极限转速为:m in 5.35m in 1600min max r n r n ==、、 则其转速范围考虑到设计的结构复杂程度要适中,故采用常规的扩大传动分级变速,并选取级数z =12,设其转速公比为ϕ。
(整理)变速箱设计说明书.

1、传动方案的分析拟定1.1设计任务设计带式传送机的传动系统,要求传动系统中含有两级圆柱齿轮减速器1.2传动系统参考方案(a)(b)图1-1 带式运输机的传动方案图1-1所示为带式运输机的两种方案,下面进行分析和比较。
方案(a)是一级闭合式齿轮传动和一级开式齿轮传动,成本较低,但是使用寿命较短,也不适用于较差的工作环境;方案(b)采用二级圆柱齿轮减速器,这种方案结构尺寸小,传动效率高,适合于较差环境下长期工作。
1.31.4带式输送机在常温下连续工作、单项运转:空载起动,工作载荷较平稳;输送带工作速度v的允许误差为±5%;两班制(每天工作6h),要求减速器设计寿命为8年,大修期为2~3年,大批量生产;三相交流电源为380/229V.综上分析,传动系统选择方案(a)如下图:带式输送机由电动机驱动。
电动机1通过联轴器2件动力传入两级圆柱齿轮减速器3,再通过联轴器4,将动力传至机滚筒5,带动输送带6工作。
2、电动机的选择2.1 选择电动机的类型和结构由于设计方案中已经明确要求用用三相交流电源供电,所以选择三相交流电动机比较实用,可以免去电流转换的麻烦。
根据设计要求选择Y系列三相交流异步电动机,Y系列三相交流异步电动机结构简单,价格低廉、维护方便等优点。
2.3 确定电动机的功率和型号(1)传动装置的总功率:个传动效率查《机械设计课程设计》表3-3.η总=η3球轴承η2齿轮×η2联轴器×η滚筒=0.986×0.972×0.992×0.96=0.833(2)电机所需的工作功率:kw Fv p w 55.3833.010005.11970总1000=⨯⨯==η2.4确定电机转速2.2 确定电动机的转速同一功率的异步电动机有同步转速3000r/min 、1500r/min 、1000r/min 、750r/min 等几种功率。
,经查表按推荐的传动比合理范围,圆柱斜齿轮减速器传动比i =3~5 则总传动比合理范围为ixi =9~25,电动机转速的可选范围为 n =i n ×w n =( ~25)*(v/πD )*60 =(9~25)*(1.5/0.35π)*60=736~2048r/min综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、价格和减速器的传动比,查《机械设计课程设计》 P100表12-1 Y 系列三相异步电动机的技术数据。
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。
主轴变速箱课程设计

沈阳工程学院课程设计设计题目:机床主轴变速箱设计系别机械学院班级机械本102 学生姓名丁昊学号 2010518209 指导教师王天煜,刘劲涛职称教授起止日期:2013年 12月30日起——至2014年 1月15日止专业设计题目:机床主轴变速箱设计设计任务书—第6组专业:机械设计制造及其自动化 班级:机械本102 姓名:丁昊 学号:2010518209一、题目:机床主轴变速箱设计 二、主要技术参数:1、卧式车床,最大回转直径为320mm 。
反转:max max 正反正反三、设计内容:1、运动设计:根据给定的转速范围及公比,拟定传动方案,确定结构形式,画转速图,画传动系统图(研究分析齿轮排列方案),计算带轮直径和齿轮齿数。
2、动力计算:根据电动机功率,确定各传动件的计算转速,对主要零件(如带、齿轮、主轴、传动轴、轴承等)进行计算(初算和验算)。
3、结构设计:进行传动轴系,变速机构,主轴组件,操纵机构,换向和制动装置,箱体,润滑和密封的布置和结构设计。
4、编写设计计算说明书四、应完成的任务本学期第18、19、20周课程设计,以设计说明书数据为依据,绘制: 1、主轴变速箱草图一张(A2)——手绘;2、展开图一张(A0)——计算机CAD 绘图,主轴零件图1张。
3、三维立体图——pro/e 仿真;五、要求1、设计计算说明书字体端正,层次分明,格式排版准确。
2、图纸图面清洁,标注准确,符合国家标准;六、设计说明书主要内容及装订顺序 1、封皮2、设计任务书;3、成绩评审意见表4、中文摘要和关键词5、目录(标题及页次);6、机床用途和性能(简要);7、运动设计和拟定(简要方案比较分析;画传动系统图要规范); 8、主要零件的估算或计算和验算(主轴组件刚度计算); 9、重要结构的选择分析; 10、设计小结;11、参考文献(列序号、作者、书名、出版社及年月);至少6篇目 录第一章 课程设计的目的和内容 ------------------------------------------ 1第二章课程设计的步骤--------------------------------------------------- 2 第一节运动设计-------------------------------------- -------------- 2一、确定极限转速-------------------------------------- -------- 2二、确定公比---------------------------------------------- ------ 2三、求出主轴转速级数Z-------------------------------- ------- 2四、确定结构式---------------------------------------------- --- 2五、绘制转速图------------------------------------------ ------- 2六、绘制传动系统简图------------------------------------------ 3七、确定各变速组齿轮传动副的齿数------------------------ 3八、核算主轴转速误差------------------------------------------ 5第二节传动零件的初步计算---------------------------- --------- 5一、求各轴的计算转速------------------------------------------ 5二、传动轴直径的初定------------------------------------------ 5三、齿轮模数的初步计算--------------------------------------- 6四、计算各齿轮的参数------------------------------------------ 7五、确定各轴间距------------------------------------------------ 8六、带轮的选择--------------------------------------------------- 8七、片式摩擦离合器的计算----------------------------------- 9八、主轴轴承的计算----------------------------------------------- 10九、主轴和齿轮的连接--------------------------------------------- 11十、润滑与密封----------------------------------------------------- 11十一、其他问题------------------------------------------------------ 11第三章课程设计的验算-------------------------------------------------- 11一、直齿圆柱齿轮的强度验算-------------------------------------- 11二、主轴的弯曲刚度验算-------------------------------------------- 15三、主轴组件的静刚度验算----------------------------------------- 16四、滚动轴承的验算-------------------------------------------------- 18设计小结------------------------------------------------------------------------- 19 参考书目------------------------------------------------------------------------- 20第一章课程设计的目的和内容一、课程设计的目的机床课程设计是机床课程之后进行的实践性教学环节。
毕业设计 变速器设计计算说明书

毕业设计变速器设计计算说明书1.绪论1.1 课题背景及目的本课题是取材于汽车中比较实用的皮卡汽车,皮卡车在载货或在雨、雪路面上行驶时,动力性好,越野性能出色。
为了满足消费者对汽车高性能、安全、可靠、舒适性的需求,所以对变速器的性能要求也更高。
因此,本课题主要是对机械式变速器的设计。
本课题目的根据给定皮卡车的车型参数,来设计皮卡车变速器系统,使汽车在各种工况获得不同的牵引力和速度,同时使发动机在最有利的工况范围内工作。
通过对皮卡汽车变速器的课题的深入分析和研究,强化我们的开发和设计能力。
运用所学习的知识和技能去分析和解决实际问题,树立严谨的科学态度和工作作风,培养不断思考和学习的能力。
1.2 国内外研究状况汽车变速器在汽车传动系中扮演着至关重要的角色。
现在的汽车上广泛采用活塞式内燃机,其转矩和变速范围较小,而复杂的使用条件则要求汽车的牵引力和车速能在相当大的范围内变化,为了解决这一矛盾,在传动系中设置了变速器,以满足复杂条件的使用要求。
随着科技的高速发展,人们对汽车的性能要求越来越来高,使用寿命,能源消耗,振动噪声等在很大程度上取决于变速器的性能。
1894年变速器由法国人路易斯·雷纳·本哈特和埃米尔·拉瓦索推广在汽车上使用,从此变速器在汽车上就得到广泛的运用。
经过100多年的发展,汽车变速器的技术达到了一个空前的高度,尤其在近几十年,汽车工业在各个国家的高速发展,更加带动了变速器的进步。
随着各个领域的科学技术的发展,在未来变速器主要发展方向:1)节能与环境保护:研究高效率的传动副,来节约能源,采用零污染的工作介质或润滑油来避免环境污染,根据发动机的特性和行驶工况来设计变速器,使发动机工作在最佳状态,以保证汽车在最高传动效率和最低污染物排放区运行,2)应用新型材料:各种新材料的使用推动汽车技术的发展和性能的提高。
3)高性能,低成本,微型化:对变速器进行机构创新的研究,探索变速器的新类型;对传动副的材料和机理进行研究,提高寿命,减小质量;进行变速器的动力学特性和振动研究,以求提高特性,降低噪声;采用先进的制造技术提高变速器的性能和降低成本。
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1、设计任务书 (2)2、传动方案拟定 (4)3、电动机的选择 (4)4、确定传动装置总传动比及分配各级的传动比 (6)5、齿轮传动的设计 (7)6、传动装置的运动和动力设计 (11)7、传动轴的设计 (12)8、滚动轴承的设计 (19)9、键连接的设计 (21)10、联轴器的设计 (23)11、箱体的设计 (24)12、润滑和密封的设计 (26)13、设计小结 (27)14、参考资料目录 (28)设计题目:闭式直齿圆柱齿轮减速器一,设计题目<设计带式输送机传动装置)1——V带传动;2——电动机;3——圆柱齿轮减速器;4——联轴器5——输送带; 6——滚筒原始数据:注:传动不逆转,载荷平稳,启动载荷为名义载荷的1.25倍,传送带速度允许误差为±5%。
设计工作量:1.设计说明书一份;2.减速器装配图1张<A0或A1)3.零件工作图1——3张。
一、传动方案拟定: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。
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,工作可靠,价格低廉,维护方便,适用于不易燃,不易爆,无腐蚀性气体和无特殊要求的机械。
2,选择电动机功率。
工作机所需要的电动机输出功率为:Pd=Pw/η。
滚筒的工作效率为0.96. Pw=Fv/1000ηw ,以Pd= Fv/1000ηwη。
由电动机至工作机之间的总效率<包括工作机效率)为ηwη=η1×2η×2η×2η3×η3×η4×η5×η6式中:η1、η2、η3、4η、η5、η6分别为带传动,齿轮传动的轴承,齿轮传动,联轴器,卷筒轴的轴承及卷筒的效率。
取η1=0.96、η2=0.99、η3=0.97、η4=0.97、η5=0.98、η6=0.96,则ηwη=0.96×0.99×0.99×0.99×0.97×0.97×0.97×0.98×0.96= 0.80所以Pd= Fv/1000ηwη=4.04Kw。
3、确定电动机转速卷筒工作转速为:n卷筒=60×1000·V/<π·D)=(60×1000×1.6> /<400×π)=76.4 r/min根据手册P6表2.2推荐的传动比合理范围,取V带传动比I1’=2~4,取圆柱齿轮传动比范围I’=3~5。
则总传动比理论范围为:Ia’=6~20。
故电动机转速的可选范为N’d =I’a×n卷筒=(16~20>×76.4=458.4~1528 r/min则符合这一范围的同步转速有:750、1000和1500r/min。
确定电动机功率的原则是电动机的额定功率Ped稍大于Pd。
本题的Pd=4.04Kw。
根据容量和转速,由相关手册查出一适用的电动机型号:<如下表)电动机主要外形和安装尺寸:三、各轴运动参数和动力参数的计算综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、价格和带传动、减速器传动比,可见方案比较适合。
此选定电动机型号为Y132M2-6,其主要性能:结果汇总五、齿轮传动设计设计一单级直齿圆柱齿轮减速器中齿轮传动,已知:传递功率P0=4.04KW电动机驱动,小齿轮转速n1=320r/min,大齿轮转速n2=76. 4r/min,传递比i=4.188,单向运转,载荷变化不大,使用期限五年.1、选择齿轮材料及精度等级。
小齿轮选用45调质钢,硬度为230HBS;大齿轮选用45钢正火,硬度为200HBS。
因为是普通减速器,由表《机械设计基础》第二版中表选8级精度,要求齿面粗糙度Ra≤3.2~6.3um2、按齿面接触疲劳强度设计。
因两齿轮均为钢质齿轮,可应用式Pag186(10.22>求出d1值,确定有关参数与系数。
1)转矩T1 、T1=9.55×106p/n=9.55×106×4.04/320=115746 N.mm2)载荷系数K、查表10.11取K=1.13)齿轮Z1和齿宽系数ψ。
小齿轮的齿数z1取为25,则大齿轮齿数Z2=4.188×25=104.7。
故取Z2=105因单级齿轮传动为对称布置,而齿轮齿面又为软齿面,由表10.20取ψd=1。
4)许用接触应力【σH】由图《机械设计基础》中10.24查的σHlim1=580MPa,σHlim2=550Mpa,由表10.10<Pag180)查得SH=1,公式N1=60njLh<Pag180),N1=60njLh=60×320×1×<365×5×24)=8.4096×108 ,N2=N1/4.188=8.4096×108/4.188=2.008×108查图10.27得:ZNT1=1.02,ZNT2=1.1,由式<10.13)可得【σH】1= ZNT1σHlim1/SH=513MPa,【σH】2=ZNT2σHlim2/SH=572.4 MPa故d1≥76..43×【<1.1×115746×5.2)/<1×4.2×513×513)】1/3=64.4272mm、m=d1/z1=64.633/25=2.57709mm,由表10.3<Pag165),取标准模数m=2.75mm。
5)计算主要尺寸。
d1=mz1=2.75×25mm=68.75mmd2=mz2=2.75×105=288.75mmb2=ψd×d1=1×68.75mm=68.75mm经圆整后取b2=70mm, b1=b2+5mm=75mma=m/2<z1+z2)=0.5×2.75×130=178.75mm.按齿根弯曲疲劳强度校核由式<10.24)得出σF,如σF≤【σF】则校核合格确定有关系与参数:<1)齿形系数YF查表10.13得YF1=2.65,YF2=2.18<2)应力修正系数YS查表10.14得YS1=1.59,YS2=1.80由图10.25查得σFlim1=210MPa,σFlim2=190MPa。
由表10.10查得SF=1.3由图10.26查得YNT1=1、YNT2=1由式<10.14)可得[σF1]=162MPa,[σF2]=146MPa故σF1=2kT 1/(b 1m2z1>YFYS=2×1.1×115746×2.65×1.59×1000/(69×2.752×25>=82<[σF1]=162MPa、σF2=82×2.18×1.8/(2.65×1.59>=76.3659<[σF2]=146MPa齿轮齿轮弯曲强度校核合格。
<3)验算齿轮的圆周速度vV 1=π68.75×320/(60×1000>=1.1519m/s。
V2 =π275×76.4/(60×1000>=1.155m/s。
由表10.22可知,选8级精度是合适的。
nw=960/3/<105×25)=76.19r/minγ2=(76.4-76.19>/76.19=0.275%<5%,输送带允许带速误差为±5%合格。
数据汇总齿顶高齿根高齿全高h齿顶圆直径齿根圆直径基圆直径六、传动装置的运动和动力设计已知电动机额定功率P=4.04Kw,转速n=960r/min,从动轴<高速轴)n1=320r/min,每天工作24h,由表8.21知Ka=1.2(1)P c=Ka×P=1.2×4.04=4.848KW(2)选取带型号。
Pc=4.848KW,n1=960r/min。
由图8.21选取普通V带型号(3)确定带轮直径d1,d2。
按表8.3选取标准值d1=106mm,d2=315mm。
误差<323.047-320)/320=0.00952,在±5%内为允许值。
验算带速V=πd1n1/60000=5.328m/s,带速在5—25m/s范围内(4)确定带的基准直径长度Ld,和实际中心距a0.7<d1+d2)≦d0≦2<d1+d2),L0=2a0=3.14<d1+d2)/2+<d1-d2)<d1-d2)/4a0=1879.505mma≈a0+<Ld-L0)/2=640mm。
中心距的a的变化范围为amin=a-0.015Ld=613mm,amax=a+0.03Ld=694mm。
验算小带轮包角a1a1=180°-<d1-d2)×57.5/a=161.2879°>120°确定V带根数zZ≥Pc/【p0】’p0=0.954kw,由表8.11查得△P0=0.11908kw,由表8.11查得包角系数Ka=0.96得普通V带根数Z=4.848/0.96/1.01/<0.954+0.11908)=4.65948圆整得Z=5根设计结果:选用5根,中心距a=640mm,小带轮直径d1=106mm,大带轮直径d2=315mm,轴上压力Fq=1468.2389N七,齿轮轴的设计1.1轴,高速轴的设计(1> 确定输入轴上各部位的尺寸<如图)1..选择轴的材料,确定许用应力。
由已知条件知减速器传递的功率属于中小功率,对材料五特殊要求,故选用45钢并经调质处理。
查书1(见备注>273页表14.2得强度极限σB=650MPa,在查书1,272页表1402得许用弯曲应力【σ-1b】=60MPa。
2. 按钮转强度估算轴径。
根据书265页表14.1得C=107~118.又由式<14.2)得d≥(3>确定轴各段直径和长度错误!从大带轮开始右起第一段,由于带轮与轴通过键联接,则轴应该增加3%~5%,取D1=Φ30mm,又带轮的宽度B=<Z-1)·e+2·f=<5-1)×15+2×9=78mm,则第一段长度L1=80mm错误!右起第二段直径取D2=Φ38mm根据轴承端盖的装拆以及对轴承添加润滑脂的要求和箱体的厚度,取端盖的外端面与带轮的左端面间的距离为30mm,则取第二段的长度L2=70mm错误!右起第三段,该段装有滚动轴承,选用深沟球轴承,则轴承有径向力,而轴向力为零,选用6208型轴承,其尺寸为d×D×B=40×80×18,那么该段的直径为D3=Φ40mm,长度为L3=20mm<因为轴承是标准件,所以采用基孔制,轴与轴承间为过盈配合P7/h6)错误!右起第四段,为滚动轴承的定位轴肩,其直径应小于滚动轴承的内圈外径,取D4=Φ48mm,长度取L4= 10mm错误!右起第五段,该段为齿轮轴段,由于齿轮的齿顶圆直径为d5=74.25 径为Φ68.75mm轮的宽度为70mm,则,此段的直径为D5=Φ74.25mm,长度为L5=70mm错误!右起第六段,为滚动轴承的定位轴肩,其直径应小于滚动轴承的内圈外径,取D6=48mmL6=10mm,用基孔制,轴与轴承间为过盈配合P7/h6)错误!右起第七段,该段为滚动轴承安装出处,取轴径为D7=Φ40mm,长度L7=18mm(4>求齿轮上作用力的大小、方向:错误!小齿轮分度圆直径:d1=68.75mm错误!作用在齿轮上的转矩为:T= 9.55×106·P/n=115746N·mm错误!求圆周力:Ft, Ft=2T2/d2=2×115746/68.75=3367.1563N错误!求径向力Fr, Fr=Ft·tanα=3367.1563×tan200=1254.1006N Ft,Fr的方向如下图所示FHA=FHB=Ft/2=3367.1563/2=1683.578NⅠ-Ⅰ截面处的弯矩为: MHC1=1683.578×57.5=96805.7436N·mmⅡ-Ⅱ截面处的弯矩为:MHC2=1683.578×20=3367.156 N·mm<3)、作垂直平面内的弯矩图:支点反力。