减速器设计说明书(郭波锋)
减速器课程设计说明书

前言卷扬机是一种常见的提升设备,其主要是用电动机作为原动机。
由于电动机输出的转速远远大于卷扬机中滚筒的转速,故必须设计减速的传动装置。
传动装置的设计有多种多样,如皮带减速器、链条减速器、齿轮减速器、涡轮蜗杆减速器、二级齿轮减速器等等。
通过合理的设计传动装置,使的卷扬机能够在特定的工作环境下满足正常的工作要求。
同时通过本课程设计将学过的基础理论知识进行综合应用,培养结构设计,计算能力,熟悉一般的机械装置设计过程。
目录设计任务书 (3)第一部分传动装置总体设计 (4)第二部分电动机的选择及传动比分配 (4)第三部分 V带设计 (7)第四部分齿轮的设计 (9)第五部分轴的设计 (16)第六部分校核 (19)第七部分箱体及其它附件 (21)总结 (23)参考文献 (23)设计任务书1 设计要求:1.1 卷扬机由电动机驱动,用于建筑工地提升物料,空载启动,连续运转,工作平稳。
1.2 室外工作,生产批量为5台。
1.3 动力源为三相交流380/220V,电动机单向运转,载荷较平稳。
1.4工作期限为10年,每年工作300天,3班制工作,每班工作4小时,检修期间隔为3年。
原技数图。
3.2 完成卷扬机主要传动装置结构设计。
3.3 完成装配图1章(A0或A1),零件图2张。
3.4 编写设计说明书。
第一部分传动装置总体设计1.1 传动方案1.1.1组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。
1.1.2特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀,带传动承载能力较低,在传递相同转矩时,结构尺寸较其他形式大,但有过载保护的优点,还可缓和冲击和振动,故布置在传动的高速级,以降低传递的转矩,减小带传动的结构尺寸。
齿轮传动的传动效率高,适用的功率和速度范围广,使用寿命较长,是现代机器中应用最为广泛的机构之一。
本设计采用的是展开式两级直齿轮传动。
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。
主减速器设计说明书

摘要汽车主减速器是汽车传动中的最重要的部件之一。
它能够将万向传动装置产来的发动机转矩传给驱动车轮,以实现降速增扭。
本次设计的是有关十米高一级客车后桥主减速器设计总成。
并要使其具有通过性。
本次设计的内容包括有:方案选择,结构的优化与改进。
齿轮与齿轮轴的设计与校核,以及轴承的选用与校核。
并且在设计过程中,描述了主减速器的组成和差速器的差速原理和差速过程。
方案确定主要依据原始设计参数,对比同类型的减速器及差速器,确定此轮的传动比,并对其中重要的齿轮进行齿面接触和齿轮弯曲疲劳强度的校核。
而对轴的设计过程中着重齿轮的布置,并对其受最大载荷的危险截面进行强度校核,轴承的选用力求结构简单且满足要求。
主减速器及差速器对提高汽车行驶平稳性和其通过性有着独特的作用,是汽车设计的重点之一。
关键词:主减速器;差速器;转速;行星齿轮;传动比AbstractAutomobil reduction final drive is one of the best impossible parts in automobile gearing. It can chang speed and driving tuist within a big scope .The problem of this design is ten meters passager car reduction final unit ,it’ s properlyin common use . The design of scheme, the better design and improvement of structure ,the design and calibration of gear and gear shiftes , and the select of bearings , and also the design explain the construction of differential action .The ting of the scheme desierment main deside. The drive ratio of gear , according to orginal design parameter and constrasting the same type reduction final drive ang differential assay . It realize planet gear in the design of structure . It put to use alteration better gears transmission in the design of gear , and compare the root contact tired strength of some important gears and the face twirl tired strength . It eraphaize pay attention to the place of gears. Compare the strength of the biggest load dangraes section. It require structure simple and accord with demand in select of bearings .Key words : Reduction final , Differential , Rotational speed ,Plantet gear , Drive ratio目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)第1章绪论 (1)第2章主减速器的结构形式 (2)2.1主减速器的齿轮类型 (2)2.2主减速器的减速形式 (2)2.3主减速器主、从动锥齿轮的支承方案 (2)2.3.1主动锥齿轮的支承 (2)2.3.2从动锥齿轮的支承 (3)2.3.3主减速器的轴承预紧及齿轮啮合调整 (4)第3章主减速器基本参数选择与计算载荷的确定 (5)3.1主减速器齿轮计算载荷的确定 (5)3.1.1按发动机最大转矩和最大抵挡传动比确定从动锥齿轮的计算转矩Tce .. 5T (5)3.1.2按驱动轮打滑转矩确定从动锥齿轮的计算转矩cs3.1.3按汽车日常行驶平均转矩确定从动锥齿轮的计算转矩T (6)Cf3.2锥齿轮主要参数的选择 (6)3.2.1主、从动锥齿轮齿数Z1和Z2 (6)3.2.2从动锥齿轮大端分度圆直径D2和端面模数m s (7)3.2.3主、从动锥齿轮齿面宽b1和b2 (7)3.2.4双曲面齿轮副偏移距E (8)3.2.5中点螺旋角 (8)3.2.6螺旋方向 (9)3.2.7法向压力角α (10)第4章主减速器锥齿轮的几何尺寸计算 (11)4.1锥齿轮轮齿形状的选择 (11)4.2锥齿轮的几何尺寸计算 (11)第5章主减速器锥齿轮的强度计算 (14)5.1单位齿长圆周力 (14)5.2轮齿弯曲强度 (14)5.3轮齿接触强度 (16)第6章主减速器锥齿轮轴承的载荷计算 (18)6.1锥齿轮齿面上的作用力 (18)6.1.1齿宽中点处的圆周力 (18)6.1.2锥齿轮的轴向力和径向力 (18)6.2锥齿轮轴承的载荷计算 (19)6.3锥齿轮轴承的寿命计算 (20)6.3.1 A轴承的寿命计算 (20)6.3.2 B轴承的寿命计算 (20)6.3.3 C、D轴承的寿命计算 (21)第7章齿轮材料 (22)第8章对称式圆锥行星齿轮差速器设计 (23)8.1差速器齿轮主要参数选择 (23)8.1.1行星齿轮数n (23)8.1.2行星齿轮球面半径R b (23)8.1.3行星齿轮和半轴齿轮齿数Z1和Z2 (23)8.1.4行星齿轮和半轴齿轮节锥角、模数及半轴齿轮节圆直径的初步确定 (24)8.1.5压力角α (24)8.1.6行星齿轮轴直径d及支承长度L (24)8.2差速器轮齿的几何计算 (25)8.3差速器齿轮强度计算 (26)第9章驱动桥半轴设计 (26)9.1全浮式半轴计算 (27)9.2半轴的结构设计 (27)9.2.1全浮式半轴杆部直径设计 (27)9.2.2半轴杆部设计其他要求 (27)9.3半轴的强度校核 (28)9.3.1半轴的扭转应力 (28)9.3.2半轴花键的剪切应力 (28)9.3.3半轴花键的挤压应力 (29)结论 (30)致谢 (31)参考文献 (32)第1章绪论驱动桥处于动力传动系的末端,其基本功能是增大由传动轴或变速器传来的转矩,并将动力合理的分配给左、右驱动轮,另外还承受作用于路面和车架或车身之间的垂直立、纵向力和横向力。
减速器设计计算说明书

机械设计计算说明书一、目录: 二、设计任务书: 三、前言:四、电动机的选择,传动系统的运动学和动力学计算:1、电动机的选择——依据电动机计算功率确定其类型、额定功率及额定转速。
)(838.2)98.098.0)(99.099.097.096.0(100043.05500 )()(10001000/32320kW FvFv P P P wwm =⨯⨯⨯⨯⨯=⋅==>平带滑动轴承联轴器轴承齿带平带滑动轴承=ηηηηηηηηηη∴取kW P m 0.3=∵选同步转速1500r/min 电机,查P 指295表8-169得:2、分配全系统的传动比。
① 电机满载转速: min /1430r n m = ② 工作轴转速:min)/(250.1845014.343.0100060100060r D v n w =⨯⨯⨯=⨯⨯=π③ 总传动比:36.78250.181430===w m n n i 总 ④ 又∵低高i i 45.1=,3=带i ,低高带总i i i i ⋅⋅=∴24.445.1==带总低i i i ,15.624.445.145.1=⨯==低高i i3、运动参数计算——减速器各轴所传递的功率、扭矩、转速。
67.47631430===带Ⅰi n n m ,51.776.15476.67===高ⅠⅡi n n ,28.184.2477.51===低ⅡⅢi n n96.0O ==带Ⅰηη,)(72.296.083.2kW P P O O =⨯==ⅠⅠη0.96030.9799.0=⨯=⋅=轴承齿ⅠⅡηηη,)(61.29603.072.2kW P P =⨯==ⅠⅡⅠⅡη 0.96030.9799.0=⨯=⋅=轴承齿ⅡⅢηηη,)(51.29603.061.2kW P P =⨯==ⅡⅢⅡⅢη )(90.1814302.8395509550m N n P T m O O ⋅=⨯==,)(50.54476.672.7295509550m N n P T ⋅=⨯==ⅠⅠⅠ, )(58.32177.512.6195509550m N n P T ⋅=⨯==ⅡⅡⅡ,)(30.131118.282.5195509550m N n P T ⋅=⨯==ⅢⅢⅢ五、传动零件的设计计算:1、三角皮带设计计算(1)确定计算功率:(通过查P 书151表8-6得KA=1.2))(40.383.22.10kW P K P A ca =⨯=⋅=(2)选取普通V 带带型:A 型。
机械课程设计—减速器设计说明书范本(doc 27页)

机械课程设计—减速器设计说明书范本(doc 27页)机械课程设计目录一课程设计书 2 二设计要求 2三设计步骤 21. 传动装置总体设计方案 32. 电动机的选择 43. 确定传动装置的总传动比和分配传动比 54. 计算传动装置的运动和动力参数 55. 设计V带和带轮 66. 齿轮的设计 87. 滚动轴承和传动轴的设计 198. 键联接设计 269. 箱体结构的设计 2710.润滑密封设计 3011.联轴器设计 30四设计小结 31 五参考资料 322. 特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀, η2η3η5η4η1I IIIIIIVPdPw初步确定传动系统总体方案如:传动装置总体设计图所示。
选择V 带传动和二级圆柱斜齿轮减速器(展开式)。
传动装置的总效率a η5423321ηηηηηη=a =0.96×398.0×295.0×0.97×0.96=0.759;1η为V 带的效率,1η为第一对轴承的效率, 3η为第二对轴承的效率,4η为第三对轴承的效率,5η为每对齿轮啮合传动的效率(齿轮为7级精度,油脂润滑. 因是薄壁防护罩,采用开式效率计算)。
2.电动机的选择电动机所需工作功率为: P =P /η=1900×1.3/1000×0.759=3.25kW, 执行机构的曲柄转速为n =Dπ60v1000⨯=82.76r/min ,经查表按推荐的传动比合理范围,V带传动的传动比i=2~4,二级圆柱斜齿轮减速器传动比i =8~40,则总传动比合理范围为i=16~160,电动机转速的可选范围为n=i×n=(16~160)×82.76=1324.16~13241.6r/min。
综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、价格和带传动、减速器的传动比,选定型号为Y112M—4的三相异步电动机,额定功率为4.0额定电流8.8A,满载转速mn1440 r/min,同步转速1500r/min。
机械设计减速器说明书

减速器设计说明书系别:专业班级:姓名:学号:指导教师:职称:目录第1部分设计任务书 (1)1.1设计题目 (1)1.2设计步骤 (1)第2部分传动装置总体设计方案 (1)2.1传动方案 (1)2.2该方案的优缺点 (1)第3部分选择电动机 (2)3.1电动机类型的选择 (2)3.2确定传动装置的效率 (2)3.3选择电动机容量 (2)3.4确定传动装置的总传动比和分配传动比 (3)第4部分计算传动装置运动学和动力学参数 (4)4.1电动机输出参数 (4)4.2高速轴的参数 (4)4.3低速轴的参数 (4)4.4工作机的参数 (4)第5部分链传动设计计算 (5)第6部分减速器齿轮传动设计计算 (6)6.1选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数 (6)6.2按齿面接触疲劳强度设计 (6)6.3确定传动尺寸 (8)6.4校核齿根弯曲疲劳强度 (9)6.5计算齿轮传动其它几何尺寸 (10)6.6齿轮参数和几何尺寸总结 (11)第7部分轴的设计 (12)7.1高速轴设计计算 (12)7.2低速轴设计计算 (16)第8部分滚动轴承寿命校核 (21)8.1高速轴上的轴承校核 (21)8.2低速轴上的轴承校核 (22)第9部分键联接设计计算 (23)9.1高速轴与联轴器键连接校核 (23)9.2低速轴与大齿轮键连接校核 (23)9.3低速轴与链轮键连接校核 (23)第10部分联轴器的选择 (24)10.1高速轴上联轴器 (24)第11部分减速器的密封与润滑 (24)11.1减速器的密封 (24)11.2齿轮的润滑 (24)11.3轴承的润滑 (25)第12部分减速器附件 (25)12.1油面指示器 (25)12.2通气器 (25)12.3放油孔及放油螺塞 (25)12.4窥视孔和视孔盖 (26)12.5定位销 (27)12.6启盖螺钉 (27)12.7螺栓及螺钉 (27)第13部分减速器箱体主要结构尺寸 (28)第14部分设计小结 (29)参考文献 (29)第1部分设计任务书1.1设计题目一级直齿圆柱减速器,拉力F=1800N,速度v=1.1m/s,直径D=350mm,每天工作小时数:16小时,工作年限(寿命):10年,每年工作天数:300天,配备有三相交流电源,电压380/220V。
机械原理课程设计—减速器设计说明书(word版)

机械设计课程设计计算说明书设计题目______________减速器设计_____________ _农业机械_院(系) _07级3 __ 班设计者______________ ________________指导老师____________________________________2009______年____06____月____29____日________ KMUST________目录第一部分设计任务书----------------------------------------------------------------3第二部分电传动方案的分析与拟定---------------------------------------------------5第三部分电动机的选择计算----------------------------------------------------------6第四部分各轴的转速、转矩计算------------------------------------------------------7第五部分联轴器的选择-------------------------------------------------------------9第六部分锥齿轮传动设计---------------------------------------------------------10第七部分链传动设计--------------------------------------------------------------12第八部分斜齿圆柱齿轮设计-------------------------------------------------------14第九部分轴的设计----------------------------------------------------------------17第十部分轴承的设计及校核-------------------------------------------------------20第十一部分高速轴的校核---------------------------------------------------------22第十二部分箱体设计---------------------------------------------------------------23第十三部分设计小结---------------------------------------------------------------24第一部分设计任务书1.1 机械设计课程的目的机械设计课程设计是机械类专业和部分非机械类专业学生第一次较全面的机械设计训练,是机械设计和机械设计基础课程重要的综合性与实践性教学环节。
减速器设计说明书
前言毕业设计是学生在完成大学全部课程且进行了生产实习和《机械原理》《机械制造基础》等多门课程设计之后进行的。
是对我们大学期间学习成果的一次深入的综合性的考察,同时,也是将我们在大学期间学到的基本理论知识相综合来解决实际问题的一次很好的锻炼机会。
我们应学会各种思考问题解决问题的方法来提高我们认识问题、分析问题和解决问题的能力,从而为我们今后的学习、工作奠定坚实的理论基础和实践基础。
总之,这次毕业设计是我们走向工作岗位的一次大练兵,也是提高个人能力的一个好机会。
同时也是我们每个人实际水平的一次综合性评估。
因此在这次设计中我们本着实事求是,理论联系实际的指导思想以严谨认真的学习态度,认真完成各项设计任务。
这对我们今后的工作具有深远意义。
另外,从我本人来讲,在这次设计中也提高了重视程度,投入了全部精力和热情,以严谨求实的态度在老师和同学的帮助下认真完成了全部设计内容。
但由于我本人水平和经验有限,设计中难免有不妥之处,敬请各位老师、同学给与批评指正。
1、年生产纲领的计算生产纲领是企业在计划期内应该生产的产品产量,一般以一年内生产的汽车产量来衡量,称年生产纲领,它是一个不变的预定值,是生产准备的重要依据,特别是工艺设计的依据。
本产品年产量为50000辆/年,备品率∝=3%,费品率∞=1%。
所以年生产纲领:N=Q×N×(1+∝)×(1+∞)其中:N——年生产纲领Q——产品年产量N——该产品在每辆汽车中的件数所以:N=50000×(1+3%)×(1+1%)=52015据表1.1 2《工艺设计生产简明手册》(哈工大李益民主编)。
根据生产类型与生产纲领的关系可确定生产类型为大批量生产。
产品属轻型机械零件。
2、生产节拍生产节拍时流水线生产中相继完成两件产品之间的时间间隔,是生产设计的依据之一。
在生产设计中应按工件年生产纲领计算生产节拍的最大允许值。
工艺设计时,在考虑设备的负荷率情况下,使生产线能满足生产节拍要求。
机械设计减速器设计说明书【范本模板】
机械设计减速器设计说明书系别:专业:地质工程(T)学生姓名:学号:指导教师:职称:目录第一部分设计任务书。
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4第二部分传动装置总体设计方案。
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.5 第三部分电动机的选择。
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..5 3。
1 电动机的选择。
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2 确定传动装置的总传动比和分配传动比..。
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6第四部分计算传动装置的运动和动力参数...。
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.7 第五部分齿轮传动的设计.。
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8第六部分传动轴和传动轴承及联轴器的设计...。
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18 6。
1 输入轴的设计。
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.18 6.2 输出轴的设计...。
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2 3 第七部分键联接的选择及校核计算.。
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.29 7.1 输入轴键选择与校核。
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29 7.2 输出轴键选择与校核。
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.29第八部分轴承的选择及校核计算.。
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.30 8.1 输入轴的轴承计算与校核。
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30 8。
2 输出轴的轴承计算与校核。
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30 第九部分联轴器的选择.。
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..31 第十部分减速器的润滑和密封。
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减速器设计计算及说明
减速器设计计算及说明减速器设计计算及说明1.引言在机械传动中,减速器起着将高速旋转的动力传递给工作机构,并实现减速和增加扭矩的重要作用。
本文将详细介绍减速器的设计计算及说明,包括计算减速比、选择减速器类型、齿轮尺寸设计等内容。
2.减速比计算减速比是指输入轴与输出轴的转速比。
减速比的计算需要考虑工作机构的要求以及传动系统的效率。
计算公式如下:减速比 = 输出轴转速 / 输入轴转速3.减速器类型选择根据传动要求和工作条件的不同,减速器可以分为多种类型,如齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、行星齿轮减速器等。
在选择减速器类型时,需要考虑传动精度、承载能力、噪音等因素。
4.齿轮尺寸设计(a) 齿轮模数的计算:根据减速比、齿轮的模数和齿数间的关系,计算合适的齿轮模数。
通常,模数的选择会考虑到传动效率和噪音因素。
(b) 齿轮的齿数计算:根据减速比和齿轮模数,计算并选择合适的齿数,确保传动系统的可靠性和承载能力。
(c) 齿轮的齿宽计算:根据输出扭矩和材料强度,计算齿轮的齿宽以保证齿轮的强度和耐久性。
(d) 齿轮的加工与装配:根据设计要求和加工工艺,进行齿轮的加工与装配过程。
5.传动系统效率计算传动系统的效率反映了传递动力时的能量损失情况。
常见的传动系统效率包括齿轮传动效率、轴承效率等。
通过计算这些效率指标,可以评估传动系统的性能。
6.额定负载与安全系数计算根据实际工作条件和传动系统的设计要求,计算传动系统的额定负载和安全系数。
确保传动系统在长期运行中的稳定性和可靠性。
7.附件本文档的附件包括设计计算所涉及的图纸、数据表格等。
法律名词及注释:1.减速器:用于降低输入轴旋转速度以及提高扭矩的装置。
2.齿轮减速器:采用齿轮传动原理实现减速的一种减速器。
3.蜗轮蜗杆减速器:由蜗轮和蜗杆组成的一种减速器,具有较高的传动效率和承载能力。
4.行星齿轮减速器:采用行星轮和太阳轮的齿轮传动组合实现减速的一种减速器。
机械课程设计减速器说明书全文
机械课程设计减速器说明书全文目录一、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 (2)1.3 电机转速确定 (2)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 (3)3.1 确定计算功率 (3)3.2 选择普通V带型号 (3)3.3 确定带轮基准直径并验算带速 (3)3.4 确定V带中心距和基础长度 (4)3.5 验算小带轮包角 (4)3.6 计算V带根数Z (4)3.7 计算压轴力 (4)四、设计减速器内传动零件(直齿圆柱齿轮) (4)4.1 高速级齿轮传动设计计算 (4)4.2 低速级齿轮传动设计计算 (8)4.3 传动齿轮的主要参数 (12)五、轴的结构设计计算 (13)5.1 高速轴的计算(1轴) (13)5.2 中间轴的计算(2轴) (14)5.3 低速轴的计算(3轴) (16)六、轴的强度校核 (18)6.1 高速轴校核 (18)6.2 中间轴校核 (19)6.3 低速轴校核 (20)七、校核轴承寿命 (22)6.1 高速轴 (22)6.2 中间轴 (22)6.3 低速轴 (22)八、键连接的选择和计算 (23)九、箱体的设计 (23)一、电机的选择1.1 选择电机的类型和结构形式:依工作条件的要求,选择三相异步电机:封闭式结构U=380 V Y 型1.2 电机容量的选择工作机所需的功率P W =Fv /1000= 3.36 kW V 带效率η1: 0.96滚动轴承效率(一对)η2: 0.99闭式齿轮传动效率(一对)η3: 0.97 联轴器效率η4: 0.99工作机(滚筒)效率η5(ηw ): 0.96 传输总效率η= 0.825则,电动机所需的输出功率P d =P W /η= 4.1 kW1.3 电机转速确定卷筒轴的工作转速W 601000πvn D⨯== 38.2 r/min V 带传动比的合理范围为2~4,两级圆柱齿轮减速器传动比的合理范围为8~40,则总传动比的合理范围为'i =16~160,故电动机转速的可选范围为:d W 'n i n =⋅= 611.2 ~ 6112 r/min在此范围的电机的同步转速有:750r/min 1000r/min 1500r/min 3000r/min 依课程设计指导书表18-1:Y 系列三相异步电机技术参数(JB/T9616-1999)选择电动机型 号: Y112M-4 额定功率P ed : 4kW 同步转速n : 1500r/min 满载转速n m : 144r/min二、传动装置的运动和动力参数计算总传动比:mWn i n == 37.7 2.1 分配传动比及计算各轴转速取V 带传动的传动比i 0= 3 则减速器传动比i =i /i 0= 12.57取两级圆柱齿轮减速器高速级的传动比1i == 4.2 则低速级传动比21i i == 32.2 传动装置的运动和动力参数计算0轴(电动机轴)0d P P == 4.1 kW0m n n == 1440 r/min0009550PT n == 27.2 N ⋅m1轴(高速轴) 101P P η=⋅= 4 kW 010nn i == 480 r/min1119550PT n == 79.6 N ⋅m2轴(中间轴) 2123P P ηη=⋅⋅= 3.84 kW121n n i == 144.29 r/min 2229550PT n == 320.87 N ⋅m3轴(低速轴) 3223P P ηη=⋅⋅= 3.69 kW 232nn i == 38.5 r/min3339550PT n == 924.92 N ⋅m4轴(滚筒轴) 4324P P ηη=⋅⋅= 3.62 kW43W n n n === 38.5 r/min4449550PT n == 905 N ⋅m以上功率和转矩为各轴的输入值,1~3轴的输出功率或输出转矩为各自输入值与轴承效率的乘积。
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1 机械设计课程设计 设计题目:二级圆柱齿轮减速器的设计 机械与自动控制学院 院(系)机械电子工程 专业 班级:08机械电子工程(2)班 学号:B08370209 学生姓名:郭波锋 指导教师:胡 明 完成日期: 2011 年 1 月 16 日
浙江理工大学 目录 1.设计任务书································································1
1.1设计数据及要求·························································1
1.2传动装置简图···························································1
1.3设计所需完成的工作量··················································1
2.传动方案的拟定··························································1 3.电动机的选择·····························································2 3.1 选择电动机的类型······················································2
3.2选择电动机功率·························································2
3.3 确定电动机的转速······················································2
3.4 电动机的主要尺寸······················································3
4.传动比的计算及分配·····················································4
4.1 总传动比·······························································4
4.2 分配传动比·····························································4
5.传动装置的动力、运动参数计算········································4
5.1 各轴转速·······························································4
5.2 各轴功率·······························································4
5.3 各轴转矩·······························································5 5.4 主要传动数据··························································5
6.减速器内传动的设计计算···············································5
6.1 高速级斜齿圆柱齿轮的设计计算·······································5
6.2 低速级斜齿圆柱齿轮的设计计算·······································10
6.3 齿轮设计主要参数·····················································14
7.斜齿圆柱齿轮上作用力的计算··········································15
7.1 高速级齿轮传动的作用力···············································15
7.2 低速级齿轮传动的作用力···············································16
7.3 主要数据·······························································17
8.减速器装配图的设计·····················································17
8.1 合理布置图画··························································17
8.2 绘制齿轮的轮廓尺寸···················································17
8.3 箱体内壁·······························································18
9.轴的设计计算·····························································18
9.1 中间轴的设计计算·····················································18
9.2 高速轴的设计计算·····················································21
9.3 低速轴的设计计算·····················································24
9.4 轴设计的主要参数·····················································31
10.减速器箱体的结构尺寸···············································32 10.1 箱座高度····························································32 10.2 箱体壁厚····························································33
10.3 轴承座螺栓凸台的设计··············································33
10.4 设置加强肋板·······················································33
10.5 箱盖外轮廓的设计··················································33
10.6 箱体凸缘尺寸·······················································33
10.7 箱体具体尺寸·······················································34
11.润滑油的选择与计算·················································35 12.装配图与零件图······················································36 12.1 附件的设计与选择··················································36
12.2 绘制装配图和零件图················································37
13.设计小结······························································37 14.参考文献······························································37 附件一:减速器装配图 附件二:减速器输出轴 附件三:减速器输出轴上的齿轮 附件四:减速器箱盖 两级展开式圆柱斜齿轮减速器的设计 1 设计任务书 1.1 设计数据及要求
其中: F—带的工作拉力,N;D—滚筒直径,mm;V—运输带工作速度,m/s。 1.2 传动装置简图
1.3 设计所需完成的工作量 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 传动方案的拟定 一个好的传动方案,除了首先应满足机器的功能需求外,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面,要完全满足这些功能要求是困难的。在拟
F(N) D(mm) V(m/s) 年产量 工作环境 载荷特性 最短工作年限 1800 260 0.8 中批 矿山 中等冲击 十年一班
1—电动机;2、4—联轴器;3—二级展开式圆柱齿轮减速器;5—卷筒;6—输送皮带 图1 二级减速器传动简图