毕业设计(论文)-圆锥-圆柱齿轮减速器的设计及Solidworks三维装配体建模.doc.doc

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1、青岛大学毕业设计论文 摘要 减速器是原动机和工作机之间的独立的闭式传动装置。用来降低转速和增大转矩, 以满足工作需要。目前的减速器是向着大功率、大传动比、小体积、高机械效率以及使 用寿命长的方向发展。本文是在完成了电动机选择、传动比分配、运动参数及动力参数 计算、传动类零件设计和轴系零部件设计计算的基础上,实现了圆锥-圆柱齿轮减速器二 维装配图的计算机辅助设计,根据减速器的二维视图建立基于 SolidWorks 的三维零部件 模型,在 Solidworks 环境下完成了圆锥-圆柱齿轮减速器的三维装配体建模。 关键词:关键词: 减速器减速器 结构设计结构设计 三维造型三维造型 装配体建模装配体建

2、模 Abstract Reducer is independent closed transmission device between prime mover and work machine. Used to reduce speed and increase torque, to meet the job requirement. The current speed reducer is towards high-power, large transmission, small size, high mechanical efficiency and long service life

3、direction.This article is in complete motor selection, transmission and distribution, movement parameter dynamic parameters calculation, transmission parts of the design and calculation of shaft parts design, on the basis of the Cone - cylindrical gear reducer two-dimensional realization of computer

4、 aided design, assembly of 2d view to reducer based on the 3d models, SolidWorks components in SolidWorks environment completed Cone - cylindrical gear reducer 3d assembly modeling. Key words: G Gear reducer Structure design Three-dimensional modeling Assembly modeling 青岛大学毕业设计论文 目录 目录 1 第 1 章 前言 1

5、1.1 前言.1 1.2 课题的来源.1 1.3 减速器及机械产品创新设计国内外现状及发展趋势.1 1.4 本次设计的步骤.2 第 2 章 减速器整体结构设计及数据计算 4 2.1 拟定、分析传动装置的设计方案.4 2.2 选择电动机,计算传动装置的运动和动力参数.4 2.3进行传动件的设计计算,校核轴、轴承、联轴器、键等7 2.3.1 高速级圆锥齿轮传动设计.7 2.3.2 低速级圆柱斜齿轮传动设计.11 2.3.3 高速轴的设计14 2.3.4 中间轴的设计15 2.3.5 低速轴的设计.16 2.4 箱体的结构设计参数17 2.5 减速器的结构草图.18 第 3 章 基于 SOLIDWO

6、RKS 的主要零件三维造型 .19 3.1 SOLIDWORKS三维设计软件简介19 3.2 主要零件三维造型.20 3.2.1 轴类零件的三维造型20 3.2.2 箱体类零件的三维造型23 3.2.3 齿轮类零件的三维造型27 3.2.4 其他重要零件的三维建模.30 第 4 章 基于 SOLIDWORKS 的三维装配体建模 .32 4.1 减速器高速轴的装配体建模.32 4.2 减速器中间轴的装配体建模.33 4.3 减速器中间轴的装配体建模35 4.4 轴承的装配体建模.36 4.5 减速器的装配体的建模.38 第 5 章 减速器箱体的零件图设计 42 结论 .43 谢辞 .44 参考文

7、献 .45 青岛大学毕业设计论文 1 第 1 章 前言 1.1 前言 本次毕业设计课题研究的主要任务是在完成圆锥圆柱齿轮减速器的设计和二维装配 图设计的基础上,利用 solidworks 三维设计软件对圆锥圆柱齿轮减速器中的所有零部件 进行三维造型,并且进行三维装配体建模。本论文共包括五大块的内容:首先是课题的 简单介绍,其次是减速器的方案及结构尺寸的设计,再次是减速器二维装配图的设计, 然后也是本设计的重点即用 solidworks 三维设计软件对圆锥圆柱齿轮减速器中的所有零 件进行三维造型、装配体建模,最后是箱座的零件图设计。本次设计的主旨是以机械传 动创新方案为主线,充分发挥我们的创新意

8、识,进行机械传动的创新设计,最终为机械 设计的改革积累经验。 本次设计的设计重点是减速器传动系统的设计及三维造型,内容包括为实现减速器 的正常运转,设计合适的传动路线,对高速轴、中间轴、低速轴的弯扭强度校核以及对 齿轮的弯曲疲劳强度极限和齿面接触疲劳强度极限校核,然后画出所设计的减速器的二 维装配图,然后利用 SolidWorks 完成整个传动系统的三维设计,最后完成箱座的零件图 的设计。 1.2 课题的来源 随着信息时代的到来,传统制造业与计算机技术、信息技术紧密结合,越来越多的 现代企业使用三维设计软件从事产品的设计研发工作。为适应 21 世纪社会发展的需要, 作为机械类专业的学生应当加强

9、三维设计能力的培养,熟练使用三维设计软件,从而在 竞争激烈的社会中有一立足之地,实现自我的价值。 本题目研究的目的在于设计一种大功率、大传动比、小体积、高机械效率以及使用 寿命长的减速器,在对其总功能进行认真分析的基础上,不仅要满足以上优点外还要还 在传动原理和传动结构上深入探讨和创新,在满足上述优点的基础时确定机械系统总体 方案,并完成机械传动系统的结构设计以及主要零件的三维造型和传动系统的装配体建 模。 青岛大学毕业设计论文 2 1.3 减速器及机械产品创新设计国内外现状及发展趋势 减速器是一种用途十分广泛且比较典型的机械装置。减速器的设计历来是机械设计 中经典的项目之一。减速机是一种相对

10、精密的机械,使用它的目的是降低转速,增加转 矩。 减速机在我国的生产源于 20 世纪的 60 年代,当时我国的减速机多是根据苏联的减速机 制造的,虽然在苏联减速机的基础上有了一定的发展,但是受到技术、设计能力、工艺 水平及设备条件等因素限制,还是与国际水平存在极大差距。减速机在真正开始得到本 质发展是在 20 世纪的七八十年代,这个时候整个减速器技术在世界范围内的新技术革命 下有了极大的发展。减速机的国内生产企业也因此获益并逐渐增多,直至目前全国已有 数百家的减速机制造企业,年产通用减速机达 25 万台。 目前国内的减速器多以齿轮传动、蜗杆传动为主,但普遍存在着功率与重量比小, 或者传动比大而

11、机械效率过低的问题。另外,材料品质和工艺水平上还有许多弱点。由 于在传动的理论上、工艺水平和材料品质方面没有突破,因此,没能从根本上解决传递 功率大、传动比大、体积小、重量轻、机械效率高等这些基本要求。国外的减速器,以 德国、丹麦和日本处于领先地位,特别在材料和制造工艺方面占据优势,减速器工作可 靠性好,使用寿命长。但其传动形式仍以定轴齿轮传动为主,体积和重量问题,也未解 决好。当今的减速器是向着大功率、大传动比、小体积、高机械效率以及使用寿命长的 方向发展。因此,除了不断改进材料品质、提高工艺水平外,还在传动原理和传动结构 上深入探讨和创新。 目前世界齿轮技术有了很大的发展。产品发展的总趋势

12、是小型化、高速化、低噪声、 高可靠度。技术发展中最引人注目的是:硬齿面技术功率分支技术和模块化设计技术。 国外硬齿面齿轮技术日趋成熟。采用优质合金钢锻件渗碳淬火磨齿的硬齿面齿轮,精度 不低于 ISO1328-1975 的 6 级,综合承载能力为中硬齿面调质齿轮的 4 倍,为软齿面齿轮 的 5-6 倍。一个中等规格的硬齿面齿轮减速器的重量仅为罗齿面齿轮减速器的三分之一 左右。 许多国外公司都是采用圆锥齿轮高精磨齿(80 年代以前圆锥齿轮在渗碳淬火后一般 不磨齿,只作对研跑合) ,通过齿轮修形,加大重合度,改进箱体结构的吸音设计等措施 来降低噪声。 当今世界,创新能力的大小已经成为决定一个国家综合

13、实力强弱的重要因素。在国 际竞争中已越来越明显地表现为科技和人才的竞争,特别是科技创新能力和创新人才的 青岛大学毕业设计论文 3 竞争。为了适应世界经济的激烈竞争和科技的迅速发展,世界各国都在调整经济政策、 科技政策和发展战略,对科技创新、机械创新给予高度的重视。 1.4 本次设计的步骤 减速器设计的过程一般分为七个阶段: (1)完成基础计算部分。 (2)完成圆锥圆柱齿轮传动的设计及轴的结构设计。 (3)完成装配草图设计。 (4)完成减速器箱座、箱盖、圆锥圆柱齿轮等零件的三维造型。 (5)完成圆锥圆柱齿轮减速器的三维装配体建模。 (6)完成减速器箱座的零件图设计。 (7)编写毕业设计说明书。

14、各阶段时间安排及应完成的工作: 第 1 周:参观工厂及实验室,资料搜集,熟悉课题及相关设计软件,完成开题报告。 第 23 周:学习有关的基本知识,确定设计方案,完成减速器设计。 第 45 周:完成装配草图设计。 第 68 周:完成箱座、圆锥齿轮等零件的三维造型。 第 911 周:完成圆锥圆柱齿轮减速器的三维装配体建模。 第 1213 周:完成圆锥圆柱齿轮减速器箱座的零件图设计。 第 1415 周:撰写毕业论文,准备毕业答辩 青岛大学毕业设计论文 4 第 2 章 减速器整体结构设计及数据计算 2.1 拟定、分析传动装置的设计方案 本次设计的主要参数如下: 输送带牵引力F=4400N,输送带速度V

15、=0.56m/s,鼓轮直径 D1=D2=420mm,每天工作 16 小时,传动系统工作年限 10 年 结合以上数据及综合考虑传动方案的特点,此次设计选用二级圆柱圆柱齿轮减速器,锥 齿轮应布置在高速级,使其直径不至于过大,便于加工。传动简图如图 2-1 所示 1电动机 2V 带传动 3减速器 4联轴器 5滑动轴承 6鼓轮 7输送带 图 2-1 减速器方案简图 2.2 选择电动机,计算传动装置的运动和动力参数 在确定传动方案之后,设计计算如下: 1 1电动机类型电动机类型 因为本传动的工作状况是:载荷平稳、单向旋转。所以选用常用的封闭式 Y 系列三 相异步电动机电动机。 2 2确定电动机功率确定电

16、动机功率 青岛大学毕业设计论文 5 工作机所需功率 Pw w w FV P 1000 w p p 0 按传动方案并查机械设计课程设计知: V 带传动效率 1=0.96 滚动轴承传动效率(一对) 2=0.99 圆锥齿轮传动效率 3=0.96 圆柱齿轮传动效率 4=0.99 联轴器传动效率 5=0.99 平带传动效率 6=0.98 滑动轴承效率 7=0.99 传动装置的总效率为:= 12334567 则电动机所需输出功率 KW FV p688 . 2 1000 0 因载荷平稳,电动机额定功率 Pm 只需略大于 P0即可,按机械设计课程设计中 Y 系列电动机技术数据选电动机的额定功率 Pm为 3.0

17、KW 3.3.确定电动机转速确定电动机转速 工作轴的转速min78.425 420 56 . 0 106106 44 r D v n m w 选用同步转速为 1000 r/min 的电动机,Y 系列型号为 Y132S-6,满载转速为 960r/min. 以上数据并查机械设计课程设计知选用 Y132S-6 电动机,数据如表 2-1 所示: 表 2-1 电动机的规格 电动机额定功率 P 3.0kw 电动机满载转速 m n 960r/min 电动机轴伸出端直径 38mm 电动机轴伸出端安装长度 80mm 1)1)确定传动装置的传动比确定传动装置的传动比 取 V 带传动的传动比 i0=3,则减速器的传

18、动比为8.637 78.425 960 w m n n i总 青岛大学毕业设计论文 6 i=i总/i0=37.68/3=12.56 为了避免圆锥齿轮过大,制造困难,并考虑齿轮的浸油深度,取 高速级传动比 i=3,低速级传动比为 i =i/i1=4.19。 12 2)2) 运动参数、动力参数的计算运动参数、动力参数的计算 (1)各轴的输入功率 轴 0(电动机轴):P0= 2.69 kW 轴(高速轴)P = 2.58kW 1 轴(中间轴)P = 2.48kW 2 轴(低速轴)P = 2.38kW 3 (2)各轴的转速 轴 0:n0= n =960 r/min m 轴:n = n0i0=9603=3

19、20 r/min 1 轴:n =n1i1=3203=106.67 r/min 2 轴:n =n2i2=106.674.19=25.46 r/min 3 (3)各轴的输入转矩 轴 0:T0=T =9550=955026.76Nm d m n P0 960 9.62 轴:T =9550=955077.00 m 1 1 1 n P 320 8.52 轴:T =9550=9550222.03N m 2 2 2 n P 7.6106 8.42 轴:T =9550=9550892.73N m 3 3 3 n P 6.425 8.32 各轴的转速、功率、转矩列入表 2-2 表 2-2 各轴转速功率转矩 轴名

20、 电动机轴轴轴轴 青岛大学毕业设计论文 7 参数 转速 n/(r/min) 960320106.6725.46 功率 P/(Kw) 2.692.582.482.38 转矩 T/(Nm) 26.7677.00222.03892.73 传动比 i 334.19 2.3进行传动件的设计计算,校核轴、轴承、联轴器、键等 2.3.12.3.1 高速级圆锥齿轮传动设计高速级圆锥齿轮传动设计 (1)选择齿轮类型、材料、精度以及参数 选用圆锥直齿齿轮传动 选用齿轮材料:选取大小齿轮材料均为 45 钢,小齿轮调质处理齿面硬度取 240 大齿轮正火处理齿面硬度取 200HBS。 选取齿轮为 8 级精度(GB100

21、9588) 选取小齿轮齿数 Z =30,Z =Z =330=90 121 i 1 (2)按齿面接触疲劳强度设计 首先确定计算参数 (a)使用系数 KA:查表得 KA=1.0 (b)使用系数 KV:查图得 KV=1.3 (c)齿间载荷分配系数 KHa:估计 KAKt/b1.2 1 12 齿轮端面与内机 壁距离 2 2 12 机盖,机座肋厚 mm , 1 85 . 0 ,85 . 0 11 mm9 8 1 mm 轴承端盖外径 2 D+(55.5)DD 23 d 112(1 轴)122(2 轴) 160(3 轴) 2.5 减速器的装配图 减速器的装配图如图 2-8 所示。 图 2-8 减速器装配图

22、青岛大学毕业设计论文 19 第第 3 章章 基于基于 Solidworks 的主要零件三维造型的主要零件三维造型 3.1 Solidworks 三维设计软件简介 SolidWorks 为达索系统(Dassault Systemes S.A)下的子公司,专门负责研发与销 售机械设计软件的视窗产品。达索公司是负责系统性的软件供应,并为制造厂商提供具 有 Internet 整合能力的支援服务。该集团提供涵盖整个产品生命周期的系统,包括设计、 工程、制造和产品数据管理等各个领域中的最佳软件系统,著名的 CATIAV5 就出自该公 司之手,目前达索的 CAD 产品市场占有率居世界前列。 SolidWor

23、ks 软件是世界上第一个基于 Windows 开发的三维 CAD 系统,由于技术创新 符合 CAD 技术的发展潮流和趋势,SolidWorks 公司于两年间成为 CAD/CAM 产业中获利最 高的公司。良好的财务状况和用户支持使得 SolidWorks 每年都有数十乃至数百项的技术 创新,公司也获得了很多荣誉。该系统在 1995-1999 年获得全球微机平台 CAD 系统评比 第一名;从 1995 年至今,已经累计获得十七项国际大奖,其中仅从 1999 年起,美国权 威的 CAD 专业杂志 CADENCE 连续 4 年授予 SolidWorks 最佳编辑奖,以表彰 SolidWorks 的创新

24、、活力和简明。至此,SolidWorks 所遵循的易用、稳定和创新三大原则得到了全 面的落实和证明,使用它,设计师大大缩短了设计时间,产品快速、高效地投向了市场。 SolidworksSolidworks 软件特点软件特点 Solidworks 功能强大、易学易用和技术创新是 SolidWorks 的三大特点,使得 SolidWorks 成为领先的、主流的三维 CAD 解决方案。SolidWorks 能够提供不同的设计 方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。SolidWorks 不仅提供如此强大的功能, 同时对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。 在目前市场上所见到的三维 C

25、AD 解决方案中,SolidWorks 是设计过程比较简便而方 便的软件之一。美国著名咨询公司 Daratech 所评论:“在基于 Windows 平台的三维 CAD 软件中,SolidWorks 是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。 ” 在强大的设计功能和易学易用的操作(包括 Windows 风格的拖/放、点/击、剪切/粘 贴)协同下,使用 SolidWorks ,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配 设计和工程图之间的是全相关的。 青岛大学毕业设计论文 20 3.2 主要零件三维造型 3.2.13.2.1 轴类零件的三维造型轴类零件的三维造型 1、低速轴的三维造型 (1)首

26、先进行草图绘制:单击(草图绘制) ,选择视图方向,然后使用画图 工具绘出一个圆,并用智能尺寸确定圆的大小,然后使用(拉伸)工具画出轴的 第一段。如图 3-1(1)、3-1(2)所示 图 3-1(1) 图 3-1(2) (2)然后使用(拉伸切除)工具画出该段的键槽。如图 3-1(3)所示: 图 3-1(3) (3)然后依次使用拉伸工具画出轴的后面各几段。如图 3-1(4) (5) (6) (7)所 青岛大学毕业设计论文 21 示 图 3-1(4) 图 3-1(5) 图 3-1(6) 图 3-1(7) (4)最后使用拉伸切除将另一个键槽画出来。如图 3-1(8)所示 图 3-1(8) 青岛大学毕业

27、设计论文 22 2、端盖类三维造型 (1)首先进行草图绘制,绘制出轴承盖的截面草图。如图 3-2(1)所示 图 3-2(1) (2)然后使用旋转工具得到图形如图 3-2(2) 、 (3)所示 图 3-2(2) 图 3-2(3) (3)最后使用同样方法获得各种轴承盖如图 3-2(4) (5) (6) (7)所示 图 3-2(4)高速轴轴承透盖 图 3-2(5)中间轴轴承盖 青岛大学毕业设计论文 23 图 3-2(6)低速轴轴承闷盖 图 3-2(7)低速轴轴承透盖 3.2.23.2.2 箱体类零件的三维造型箱体类零件的三维造型 箱座的三维造型,步骤如下: (1)单击(新建)工具,新建一个文件。 (

28、2)然后选择“上视基准面” ,单击(草图绘制)工具绘制草图,具体的尺 寸如图 3-3(1)所示,然后使用(拉伸)工具得到箱体底座如图 3-3(2)所示。 图 3-3(2) 图 3-3(2) 青岛大学毕业设计论文 24 (3)继续使用拉伸工具得到箱座的主体部分如图 3-3(3)所示。 图 3-3(3) (4)然后使用绘制草图工具绘制出箱座凸台轮廓,尺寸如图 3-3(4)所示, 再使用拉伸工具得到凸台外形如图 3-3(5)所示。 图 3-3(4) 图 3-3(5) 3-4(4)拉伸切除的实体 青岛大学毕业设计论文 25 (5)使用拉伸工具拉伸出中间轴的凸台以及低速轴的凸台,然后镜像到两侧。分别 如

29、图 3-3(6)和图 3-3(7)所示。 图 3-3(6) 图 3-3(7) (6)使用放样凸台工具画出高速轴的凸台轮廓,如图 3-3(8)所示。 图 3-3(8) (7)使用拉伸工具画出箱座的轴承旁凸台以及箱座的肋板,并且镜像到两侧。如图 3-3(9)所示。 青岛大学毕业设计论文 26 图 3-3(9) (8)使用扫描切除工具,在箱座上切出油沟,如图 3-3(10)所示。 图 3-3(10) (9)使用草绘工具绘出挂钩的轮廓,尺寸如图 3-3(11)所示,然后使用拉伸工具 得到其外形轮廓如图 3-3(12)所示。 青岛大学毕业设计论文 27 图 3-3(11) 图 3-3(12) (10)使

30、用拉伸切出工具得到箱盖与箱座连接的螺纹孔如图 3-3(13)所示,然后 进行镜像得到所有的螺纹孔如图 3-3(14)所示。 图-3(13) 图 3-3(14) (11)最后使用拉伸、切出等工具将排油螺栓孔、圆形游标孔、地脚螺栓孔等全部 画出,得到箱座的最终三维外形如图 3-3(15)所示。 图 3-3(15) 3.2.33.2.3 齿轮类零件的三维造型齿轮类零件的三维造型 1.1.圆柱大齿轮的三维造型圆柱大齿轮的三维造型 (1)首先使用拉伸工具,拉伸出齿轮的基本圆柱轮廓,如图 3-4(1)所示。 青岛大学毕业设计论文 28 图 3-4(1) (2)在该圆柱地面上绘制齿槽的轮廓,具体尺寸如图 3

31、-4(2)所示,并且插入螺旋 线,螺旋线形状如图 3-4(3)所示。 图 3-4(2) 图 3-4(3) (3)使用扫描切除工具,可以得到一个齿的形状,如图 3-4(4)所示。 图 3-4(4) 青岛大学毕业设计论文 29 (4)最后使用阵列工具得到所有的齿,如图 3-4(5)所示。 图 3-4(5) (5)最后使用拉伸切除工具,将齿轮中间的孔、轮毂切出来,齿轮的最终轮廓便得到, 如图 3-4(6)所示。 图 3-4(6) 青岛大学毕业设计论文 30 3.2.43.2.4 其他重要零件的三维建模其他重要零件的三维建模 1、套筒的三维建模如图 3-5 所示 图 3-5 2、螺栓及螺母的三维建模如

32、图 3-6 所示 图 3-6 青岛大学毕业设计论文 31 3、排油螺栓的三维建模如图 3-7 所示 图 3-7 4、通气器及窥视孔盖的三维建模,如图 3-8、3-9 所示 图 3-8 图 3-9 青岛大学毕业设计论文 32 第第 4 章章 基于基于 Solidworks 的三维装配体的三维装配体建模建模 4.1 减速器高速轴的装配体建模 1首先新建一个装配体文件,单击“”选择高速轴,再点“”插入键, 使用配合工具进行装配,如图 4-1(1)所示。 图 4-1(1) 2.再将高速轴轴套与圆锥小齿轮往轴上进行装配,如图 4-1(2)所示。 图 4-1(2) 青岛大学毕业设计论文 33 3.最后将两

33、端轴承进行装配,得到完整的高速轴装配体如图 4-1(3)所示。 图 4-1(3) 4.2 减速器中间轴的装配体建模 1.首先新建一个装配体文件,单击“”选择中间轴,再点“”插入键, 使用配合工具进行装配,如图 4-2(1)所示 。 图 4-2(1) 青岛大学毕业设计论文 34 2.然后再点“”插入圆锥大齿轮和圆柱小齿轮,使用配合进行装配。如图 4- 2(2) 、4-2(3)所示。 图 4-2(2) 图 4-2(3) 3.最后将轴套以及一对轴承进行装配,得到完整的中间轴装配体,如图 4-2(4)所 示。 图 4-2(4) 青岛大学毕业设计论文 35 4.3 减速器中间轴的装配体建模 1.首先新建

34、一个装配体文件,单击“”选择低速轴,再点“”插入键, 使用配合工具进行装配,如图 4-3(1)所示。 图 4-3(1) 2.然后再点“”插入圆柱大齿轮,使用配合进行装配。如图 4-3(2)所 示。 图 4-3(2) 3.最后将轴套与一对轴承插入,使用配合进行装配,得到完整的低速轴装配体, 如图 4-3(3)所示 青岛大学毕业设计论文 36 图 4-3(3) 4.4 轴承的装配体建模 (1)首先新建一个装配体文件,单击“”插入内圈,如图 4-4(1)所示: 图 4-4(1) (2)再单击“”选择圆锥滚子,使用配合进行装配,如图 4-4(2)所示 青岛大学毕业设计论文 37 图 4-4(2) (3

35、)然后再单击“”插入轴承外圈,使用配合进行装配,如图 4-4(3) 所示 图 4-4(3) (4)最后使用阵列工具,将滚子进行阵列,得到轴承最终外形如图 4-4(4)所示 青岛大学毕业设计论文 38 图 4-4(4) 4.5 减速器的装配体的建模 (1)首先新建一个装配体文件,单击“”选择减速器箱座,单击“”按钮。 如图 4-5(1)所示。 图 4-5(1) (2)单击“”选择高速轴装配体,单击“” ,完成高速轴装配体与箱座的 装配,如图 4-5(2)所示。 青岛大学毕业设计论文 39 4-5(2) (3)单击“”选择中间轴装配体,单击“” ,完成中间轴装配体与箱座 的装配,如图 4-5(3)

36、所示。 4-5(3) (4)单击“”选择低速轴装配体,单击“” ,完成低速轴装配体与箱座的 装配,如图 4-5(4)所示 青岛大学毕业设计论文 40 图 4-5(4) (5)单击“” ,依次插入各个轴承盖、垫片、排油螺栓等零件,如图 4-5(5) 所示。 图 4-5(5) (6)单击“”插入箱盖,使用配合进行装配,结果如图 4-5(6)所示。 青岛大学毕业设计论文 41 图 4-5(6) (7)单击“”依次插入通气器、窥视孔盖、螺栓螺母等零件,最终装配体结 果如图 4-5(7)所示。 图 4-5(7) 青岛大学毕业设计论文 42 第第 5 章章 减速器箱体的零件图设计减速器箱体的零件图设计 单

37、击 solidworks 新建中的“” ,然后打开箱座的三维图,插入箱座的三视图以 及轴测图并且调整好位置,然后将文件另存为“.DXF”格式。用“CAXA”打开上述文件, 修改线型并进行标注,填写标题栏,最终结果如图 5-1 所示: 图 5-1 箱座 青岛大学毕业设计论文 43 结论 根据设计要求完成了圆锥圆柱齿轮减速器总体方案的设计,分析和拟定了该传动装 置的运动简图,通过对功率的计算完成了电动机选择,然后通过计算各轴的转速、功率 和转矩完成了轴的尺寸结构设计、键的选择、轴承的选择以及联轴器的选择。然后对轴 的强度和轴承的寿命进行了校核计算,计算结果表明轴的强度及轴承寿命满足设计要求。 然后

38、通过对弯曲疲劳强度极限和齿面接触疲劳强度极限进行计算,设计出圆锥圆柱齿轮 的尺寸和结构。完成设计计算后首先根据自己设计的各个零件的尺寸使用 CAXA 软件绘制 了减速器装配草图,然后利用 SolidWorks 软件完成了各个零件的实体造型,建立了一个 虚拟零件库,根据所完成的装配草图进行零部件的实体装配,最终完成了圆锥圆柱齿轮 减速器三维装配体建模。最后,又做了减速器箱座的零件图设计。 青岛大学毕业设计论文 44 谢辞 经过三个月的努力,终于完成了我的毕业设计,在张继忠老师的精心指导和小组内 其他成员的互相帮助下,终于完成了圆锥圆柱齿轮减速器的二维装配草图的设计,在此 基础上又完成了各个零件的

39、三维造型和三维装配体建模。在此,我要向张老师和小组内 的其他成员表示感谢,感谢张老师这一段时间的耐心指导,感谢小组成员的支持和帮助, 谢谢你们。 通过这次毕业设计,我学到了很多,在张老师的耐心指导下我的专业知识水平获得 了提高,张老师纠正了我的许多错误,使我受益匪浅,对我今后的工作有很大的帮助。 张老师耐心地给我们检查图纸中的错误,耐心的给我们讲解,一条线、一个圆、一个尺 寸,这些细小的错误他都给我们指了出来,老师虽然自己辛苦,却使我们收获了很多。 同时,还要感谢四年来辛勤教育我的老师们,是你们教会了我这么多的专业知识, 使我成为了一个有用的人才。在此,向所有帮助过我的老师同学们说一声:谢谢!

40、 最后,感谢母校给我们提供了一个良好的学习环境,祝愿我们的母校更加的繁荣昌 盛 ! 青岛大学毕业设计论文 45 参考文献参考文献 1 赵松年,李恩光. 现代机械创新产品分析与设计,北京:机械工业出版社,2000. 2 申永胜主编, 机械原理教程. 北京:清华大学出版社,2005. 3 黄海英,郭朝勇.SolidWorks2004 入门与提高.清华大学出版社,2005. 4 徐灏等编. 机械设计手册. 北京:机械工业出版社,2000. 5 濮良贵,纪名刚主编.机械设计(第八版). 高等教育出版社,2006. 6 邹慧君, 机械系统设计原理. 北京:科学出版社,2003 7 魏峥,solidwor

41、ks2005 基础教程.清华大学出版社,2005. 8 关鼎,肖平阳.solidworks2006 三维造型典型实例教程.机械工业出版社,2006. 9 黄海英,郭朝勇.solidworks2004 入门与提高.清华大学出版社,2005. 10 胡建生,高秀艳等编著.AXA 电子图版 机械工业出版社 2005. 11 曹岩主编, SolidWorks 机械设计实例精解. 北京:机械工业出版社,2006. 12 胡仁喜,郭军,许艳君等编著. SolidWorks 2005 机械设计及实例解析. 北京:机械工 业出版社,2005. 13 陈亚琴,路敦勇,孔凌嘉等机构组合方法的分类机械设计与研究,2002. 14 刘国良等编,SolidWorks2008 使用大全. 北京:电子工业出版社,2008. 15 成大先主编. 机械设计手册(第四版). 北京:化学工业出版社,2002. 16 王振华主编. 实用轴承手册. 上海:上海科学技术文献出版社,1999. 17 陈秀宁,施高义主编. 机械设计课程设计(第二版). 杭州:浙江大学出版社,2004.

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