毕业设计(论文)-一级直齿圆柱齿轮减速器的设计(全套图纸).doc

上传人:本田雅阁 文档编号:11032295 上传时间:2021-06-18 格式:DOC 页数:21 大小:249.01KB
返回 下载 相关 举报
毕业设计(论文)-一级直齿圆柱齿轮减速器的设计(全套图纸).doc_第1页
第1页 / 共21页
毕业设计(论文)-一级直齿圆柱齿轮减速器的设计(全套图纸).doc_第2页
第2页 / 共21页
毕业设计(论文)-一级直齿圆柱齿轮减速器的设计(全套图纸).doc_第3页
第3页 / 共21页
亲,该文档总共21页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《毕业设计(论文)-一级直齿圆柱齿轮减速器的设计(全套图纸).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)-一级直齿圆柱齿轮减速器的设计(全套图纸).doc(21页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、摘 要减速器是机械工业中应用最多的既能够提供动力又能够减速,增加输出扭矩的装置,在各行各业的机械设备中都有用到,随着机械工业的越来越强大,各种类型的减速器将会陆续地出现在一些机械设备工厂,从而来满足不同工况的不同需求。本篇毕业设计主要是针对一级直齿圆柱齿轮减速器的介绍,对一级直齿圆柱齿轮减速器中的各个重要零件,例如传动轴,齿轮等等进行分析和设计,从而设计出参数合理,运行可靠平稳的一级直齿圆柱齿轮减速器。关键词: 减速器、齿轮、传动轴I*本科毕业设计(论文) 目录全套图纸,加153893706I*毕业设计(论文) ABSTRACTABSTRACT This paper starts from t

2、he study of the governing mechanism, combined gear box with a 11 roller straightening machine straightening the design, and structure design of the combined gear box, calculation, calculation, design and checking calculation of parameters of each gear of the transmission shaft of the transmission ge

3、ar box comprises a joint. And complete the drawing and parts drawing assembly diagram, and mechanical drawing software rendering. In the stage of structural design, should firmly establish the assurance levels of gear meshing good sense, welded body structure and the shafting structure suitable, rea

4、sonably determine the gear rotation direction and rotation direction of attention gear, lubrication piping design, to ensure that the design and calculation of implement, deceleration machine art is good, easy to use, reliable.This topic is mainly combined speed reducer for straightening machine of

5、design.Key words: Straightening machine, gear box, transmission shaft 目录目 录摘 要IABSTRACTII1、绪 论11.1 本课题研究目的与意义11.2 本课题国内外发展概况12 、传动方案的拟定33 、一级直齿圆柱齿轮减速器传动机构设计63.1确定总传动比及分配各级传动比63.2 传动装置的运动和动力设计63.3 齿轮传动的设计113.4 传动轴的设计123.5 箱体的设计163.6键连接的设计163.7滚动轴承的设计163.8润滑和密封的设计163.9联轴器的设计16结 论40参 考 文 献41致 谢42*本科毕业设

6、计(论文) 2 系统总体方案的确定191 绪 论1.1 本课题研究目的与意义在机械工业中,减速器是不可或缺的基础动力装置。作为重要的机械产业,减速器行业的发展程度成为一个国家社会发展水平和综合实力的重要衡量指标。我国经济正处于高速发展期,机械工程建设成为国内机械领域投资最主要的方式。因此,减速器作为最主要的动力装置之一,必然也处于扩张阶段。减速器的运转精度和传动效率,与其内部的传动轴和传动齿轮等主要零件密切相关,还有减速器内部的润滑等等因素都是影响减速器精度的重要原因。在新的市场需求的驱动下,减速器的更新和优化升级更加迫切。国内减速器生产企业充分挖掘市场潜力,大力发展大型环保节能的一级直齿圆柱

7、齿轮减速器,在推动机械工程不断向前的过程中发挥了积极作用。一般生产减速器设备的企业对设备减速器内部零部件的质量指数上都有严格的要求。各企业在生产设备时,都充分考虑到设备在运行中可能会出现的种种问题,从而减少减速器因为振动或者操作不当而引起的噪音大、污染重等现象。1.2 本课题国内外发展概况 减速器的发展史可以追溯到19世纪50年代,当世界上第一台减速器诞生于美国时,不久以后随着生产力的发展,减速器已经不能满足减速技术的需要,于是在减速器的基础上,人们又设计出了多种级别的减速器。到目前为止,减速器行业已经走过了相当长的一段时间,中国的减速器行业也日渐成熟。也有很多的机械设备制造厂家不断的崛起,为

8、中国机械的发展做着巨大的贡献。2、 传动方案拟定 本次设计的是一级直齿圆柱齿轮减速器,其具体的工况参数如下:1、工作条件:使用年限10年,工作为三班工作制,中等载荷。、原始数据:,速比i=33.5.方案拟定:采用三相电机与一大一小齿轮传动的组合,即可满足传动比要求。3 、一级直齿圆柱齿轮减速器传动机构设计3.1确定总传动比和分配各级传动比 由给定的齿数和速比范围以及电机的最高转速可知:A 一级齿轮传动的传动比为: i=n1/n2=z2/z1,已知,在这里我们选择z1=18z, 根据机械设计手册可知,齿轮传动的传动比一般在i=33.5之间合适,所以有:假设电机转速n1=940r/m,那么就有i=

9、940/n2,n2=940/3.5=268.5r/m.根据公式 n1/n2=z2/z1可知,z2= n1/n2xz1=63z.反之,则有:速比i=3.5。 3.2传动装置的运动和动力设计1、运动参数及动力参数的计算(1)计算各轴的转数: 高速轴:n=n1=940(r/min)低速轴:n=n1/ i=940/3.5=268.5(r/min) 3.3、齿轮传动的设计:(1)、选定齿轮传动类型、材料、热处理方式、精度等级。小齿轮选软齿面,大齿轮选软齿面,小齿轮的材料为45号钢调质,齿面硬度为250HBS,大齿轮选用45号钢正火,齿面硬度为220-255HBS。齿轮精度初选8级(2)、初选主要参数 Z

10、1=18 ,i=3.5 Z2=Z1i=18x3.5=63z 取a=0.3,则d=0.3(i+1)=1.67(3)按齿面接触疲劳强度计算 计算小齿轮分度圆直径 d1 确定各参数值 载荷系数 查课本表6-6 取K=1.25 小齿轮名义转矩T1=9.55106P/n1=9.551063.0/960 =0.2984105 Nmm 材料弹性影响系数 由课本表6-7 ZE=189.8 区域系数 ZH=2.5 重合度系数t=1.88-3.2(1/Z1+1/Z2) =1.88-3.2(1/20+1/91.4)=1.68 Z= 许用应力 查课本图6-21(a) 查表6-8 按一般可靠要求取SH=1.0 则 取两

11、式计算中的较小值,即H=400Mpa于是 d1 =35.7mm (4)确定模数 m=35.7/Z135.7/20=1.785 取标准模数值 m=2(5) 按齿根弯曲疲劳强度校核计算 校核式中 小轮分度圆直径d1=mZ=218=36mm齿轮啮合宽度b=aa =0.3110=33.3mm复合齿轮系数 YFS1=4.38 YFS2=3.95重合度系数Y=0.25+0.75/t =0.25+0.75/1.68=0.6943许用应力 查图6-22(a) Flim1=245MPa Flim2=220Mpa 查表6-8 ,取SF=1.25 则 计算大小齿轮的并进行比较 取较大值代入公式进行计算 则有=57F

12、2故满足齿根弯曲疲劳强度要求(6) 几何尺寸计算 分度圆直径d1d1=m*z1=2*18=36mm 分度圆直径d2d2=m*z2=3.5*36=126mm 齿顶高ha1ha1=ha*m=1*2=2mm 齿顶高ha2ha2=ha*m=1*2=2mm 齿根高hf1hf1=(ha+c)*m=(1+0.25)*2=2.5mm 齿根高hf2hf2=(ha+c)*m=(1+0.25)*2=2.5mm 齿高h1h1=ha1+hf1=2+2.5=4.5mm 齿高h2h2=ha2+hf2=2+2.5=4.5mm 齿顶圆直径da1da1=d1+2*ha1=36+2*2=40mm 齿顶圆直径da2da2=d2+2*

13、ha2=126+2*2=130mm 齿根圆直径df1df1=d1-2*hf1=36-2*2.5=31mm 齿根圆直径df2df2=d2-2*hf2=126-2*2.5=121mm 中心距 a=m/2*(z1+z2)=2/2*(36+126)=81mm (7)验算初选精度等级是否合适齿轮圆周速度 v=d1n1/(601000) =3.1436960/(601000) =1.8m/s对照表6-5可知选择8级精度合适。3.4 轴的设计1, 齿轮轴的设计 (1) 确定轴上零件的定位和固定方式 (如图) 1,5滚动轴承 2轴 3齿轮轴的轮齿段 4套筒 6密封盖 7轴端挡圈 8轴承端盖 9带轮 10键(2

14、)按扭转强度估算轴的直径选用45#调质,硬度220250HBS 转速为n=940 r/min根据课本P205(13-2)式,并查表13-2,取c=110d=21.53mm(3)确定轴各段直径和长度 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5%,取D1=22mm,又齿轮宽度 B=(Z-1)e+2f =(3-1)15+210=50mm 则第一段长度L1=50mm右起第二段直径取D2=25mm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10mm,还考虑到有密封毡圈,则取第二段的长度L2=37mm 右起第三段,该段装有滚动轴承,选

15、用深沟球轴承,则轴承有径向力,而轴向力为零,选用6206型轴承,其尺寸为dDB=306216,那么该段的直径为D3=30mm,长度为L3=16mm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=33mm,长度取L4=32mm 右起第五段,该段为齿轮轴段,由于齿轮的齿顶圆直径为44mm,分度圆直径为40mm,齿轮的宽度为40mm,长度为L5=40mm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=33mm 长度取L6= 25mm 右起第七段,该段为滚动轴承安装出处,取轴径为D7=30mm,长度L7=20mm (4)求齿轮上作用力的大小、方向 小

16、齿轮分度圆直径:d1=36mm作用在齿轮上的转矩为:T1=0.016105 Nmm 求圆周力:FtFt=2T2/d2=20.016105/36=44.4N 求径向力FrFr=Fttan=44.4tan200=60.3NFt,Fr的方向如下图所示 (5)轴长支反力根据轴承支反力的作用点以及轴承和齿轮在轴上的安装位置,建立力学模型。 水平面的支反力:RA=RB=Ft/2 =1790N 垂直面的支反力:由于选用深沟球轴承则Fa=0那么RA=RB =Fr62/124=528.6N(6)画弯矩图 右起第四段剖面C处的弯矩: 水平面的弯矩:MC=RA62=110.9Nm 垂直面的弯矩:MC1= MC2=R

17、A62=40.4Nm 合成弯矩: (7)画转矩图: T= Ftd1/2=71.6 Nm (8)画当量弯矩图 因为是单向回转,转矩为脉动循环,=0.6 可得右起第四段剖面C处的当量弯矩:110.5 (9)判断危险截面并验算强度右起第四段剖面C处当量弯矩最大,而其直径与相邻段相差不大,所以剖面C为危险截面。已知MeC2=110.5Nm ,由课本表13-1有:-1=60Mpa 则:e= MeC2/W= MeC2/(0.1D43)=110.51000/(0.1333)=28.33-1右起第一段D处虽仅受转矩但其直径较小,故该面也为危险截面:42.96Nm e= MD/W= MD/(0.1D13)=42

18、.961000/(0.1223)=43.5 Nm-1 所以确定的尺寸是安全的 。P的值为前面第10页中给出在前面带轮的计算中已经得到Z=3其余的数据手册得到D1=22mmL1=50mmD2=25mmL2=37mmD3=30mmL3=16mmD4=33mmL4=32mmD5=44mmL5=35mmD6=33mmL6=25mmD7=30mmL7=20mmFt=3580NmFr=1303NmRA=RB=1790NmRA=RB=651.5NMC=110.9NmMC1= MC2=40.4NmMC1=MC2=118NmT=71.6Nm=0.6MeC2=110.5Nm-1=60MpaMD=34.86Nm(1

19、) 确定轴上零件的定位和固定方式 (如图) 1,5滚动轴承 2轴 3齿轮 4套筒 6密封盖 7键 8轴承端盖 9轴端挡圈 10半联轴器 (2)按扭转强度估算轴的直径 选用45#调质,硬度217255HBS 转速为n=268.5r/min根据课本P205(13-2)式,并查表13-2,取c=110d=35.76mm(3)确定轴各段直径和长度从联轴器开始右起第一段,由于联轴器与轴通过键联接,则轴应该增加5%,取38mm,根据计算转矩TC=KAT=1.1320.8=352.88Nm,查标准GB/T 50142003,选用LXZ2型弹性柱销联轴器,半联轴器长度为l1=60mm,轴段长L1=60mm右起

20、第二段,考虑联轴器的轴向定位要求,该段的直径取45mm,根据轴承端盖的装拆及便于对轴承添加润滑脂的要求,取端盖的外端面与半联轴器左端面的距离为34mm,故取该段长为L2=34mm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6210型轴承,其尺寸为dDB=509020,那么该段的直径为50mm,且考虑与轴承连接的套筒,取此段长度为L3=54右起第四段,该段装有齿轮,并且齿轮与轴用键联接,直径要增加5%,大齿轮的分度圆直径为192mm,则第四段的直径取60mm,齿轮宽为b=35mm,为了保证定位的可靠性,取轴段长度为L4=35mm右起第五段,考虑齿轮的轴向定位,

21、定位轴肩,取轴肩的直径为D5=70mm ,长度取L5=10mm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=54mm 长度取L6=24mm右起第七段,该段为滚动轴承安装出处,取轴径为D6=50mm,长度L7=27mm(4)求齿轮上作用力的大小、方向 大齿轮分度圆直径:d1=182mm作用在齿轮上的转矩为:T2 =3.2105Nmm 求圆周力:FtFt=2T2/d2=23.2105/182=3516.4N 求径向力FrFr=Fttan=3516.4tan200=1279.8NFt,Fr的方向如下图所示 (5)轴长支反力根据轴承支反力的作用点以及轴承和齿轮在轴上的安装位

22、置,建立力学模型。 水平面的支反力:RA=RB=Ft/2 = 1758.2 N 垂直面的支反力:由于选用深沟球轴承则Fa=0那么RA=RB =Fr62/124= 639.9N(6)画弯矩图 右起第四段剖面C处的弯矩: 水平面的弯矩:MC=RA62=109Nm 垂直面的弯矩:MC1= MC2=RA62=39.6 Nm 合成弯矩: (7)画转矩图: T= Ftd2/2=320Nm (8)画当量弯矩图 因为是单向回转,转矩为脉动循环,=0.6 可得右起第四段剖面C处的当量弯矩:224.3 (9)判断危险截面并验算强度右起第四段剖面C处当量弯矩最大,而其直径与相邻段相差不大,所以剖面C为危险截面。已知

23、MeC2=224.3Nm ,由课本表13-1有:-1=60Mpa 则:e= MeC2/W= MeC2/(0.1D43)=224.31000/(0.1603)=18.1-1右起第一段D处虽仅受转矩但其直径较小,故该面也为危险截面: e= MD/W= MD/(0.1D13)=1921000/(0.1383)=37.7 Nm-1 所以确定的尺寸是安全的 。D1=38mmL1=60mmD2=45mmL2=34mmD3=50mmL3=54mmD4=60mmL4=35mmD5=70mmL5=10mmD6=54mmL6=24mmD7=50mmL7=27mmFt=3516.4NmFr=1279.8NmRA=R

24、B=1758.2NmRA=RB=639.9 NMC=109NmMC1= MC2=39.6NmMC1=MC2=116NmT=320Nm=0.6MeC2=224.3Nm-1=60MpaMD=192Nm3.5箱体结构设计(1) 窥视孔和窥视孔盖在减速器上部可以看到传动零件啮合处要开窥视孔,以便检查齿面接触斑点和赤侧间隙,了解啮合情况。润滑油也由此注入机体内。窥视孔上有盖板,以防止污物进入机体内和润滑油飞溅出来。(2) 放油螺塞减速器底部设有放油孔,用于排出污油,注油前用螺塞赌注。(3)油标油标用来检查油面高度,以保证有正常的油量。油标有各种结构类型,有的已定为国家标准件。(4)通气器减速器运转时,由

25、于摩擦发热,使机体内温度升高,气压增大,导致润滑油从缝隙向外渗漏。所以多在机盖顶部或窥视孔盖上安装通气器,使机体内热涨气自由逸出,达到集体内外气压相等,提高机体有缝隙处的密封性能。(5)启盖螺钉机盖与机座结合面上常涂有水玻璃或密封胶,联结后结合较紧,不易分开。为便于取盖,在机盖凸缘上常装有一至二个启盖螺钉,在启盖时,可先拧动此螺钉顶起机盖。在轴承端盖上也可以安装启盖螺钉,便于拆卸端盖。对于需作轴向调整的套环,如装上二个启盖螺钉,将便于调整。(6)定位销 为了保证轴承座孔的安装精度,在机盖和机座用螺栓联结后,镗孔之前装上两个定位销,孔位置尽量远些。如机体结构是对的,销孔位置不应该对称布置。(7)

26、调整垫片调整垫片由多片很薄的软金属制成,用一调整轴承间隙。有的垫片还要起调整传动零件轴向位置的作用。(8)环首螺钉、吊环和吊钩在机盖上装有环首螺钉或铸出吊环或吊钩,用以搬运或拆卸机盖。(9)密封装置 在伸出轴与端盖之间有间隙,必须安装密封件,以防止漏油和污物进入机体内。密封件多为标准件,其密封效果相差很大,应根据具体情况选用。箱体结构尺寸选择如下表:名称符号尺寸(mm)机座壁厚7机盖壁厚17机座凸缘厚度b10机盖凸缘厚度b 110机座底凸缘厚度b 218地脚螺钉直径df16地脚螺钉数目n4轴承旁联结螺栓直径d112机盖与机座联接螺栓直径d210联轴器螺栓d2的间距 l 160轴承端盖螺钉直径d

27、38窥视孔盖螺钉直径d46定位销直径d6df,d1, d2至外机壁距离C126, 22, 18df, d2至凸缘边缘距离C224, 16轴承旁凸台半径R124, 16凸台高度h 根据低速级轴承座外径确定,以便于扳手操作为准外机壁至轴承座端面距离l1 60,44大齿轮顶圆与内机壁距离112齿轮端面与内机壁距离2 10机盖、机座肋厚m1 ,m26, 6轴承端盖外径D284,94轴承端盖凸缘厚度t 8轴承旁联接螺栓距离S尽量靠近,以Md1和Md2互不干涉为准,一般s=D23.6键联接设计1输入轴与大带轮联接采用平键联接此段轴径d1=22mm,L1=50mm查手册得,选用C型平键,得:C键 87GB1

28、096-79 L=L1-b=50-8=42mmT=71.6Nm h=7mm根据课本P243(10-5)式得p=4 T/(dhL)=471.61000/(22742) =41.9Mpa R (110Mpa)2、输出轴与齿轮2联接用平键联接轴径d4=60mm L3=35mm T=320.8Nm查手册P51 选用A型平键键1811 GB1096-79l=L3-b=35-18=17mm h=11mmp=4T/(dhl)=4320.81000/(601117)=109Mpa p (110Mpa)3.7滚动轴承设计根据条件,轴承预计寿命Lh163658=46720小时1.输入轴的轴承设计计算(1)初步计算当量动载荷P 因该轴承在此工作条件下只受到Fr径向力作用,所以P=Fr=1057.3N(2)求轴承应有的径向基本额定载荷值 (3)选择轴承型号查课本表11-5,选择6206轴承 Cr=19.5KN由课本式11-3有

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1