1一级圆弧齿轮减速器虚拟样机研究 开题报告

时间:2024.4.7

20##届毕业设计(论文)开题报告

注:此表中的一、二、三项,由学生在教师的指导下填写。


第二篇:一级圆柱齿轮减速器[1]


一级圆柱齿轮减速器的设计

一、传动方案拟定…………….………………………………3

二、电动机的选择…………………………………………….4

三、确定传动装置总传动比及分配各级的传动比…….…….6

四、传动装置的运动和动力设计……………………………..7

五、普通V带的设计………………………………………….10

六、齿轮传动的设计…………………………………………..15

七、传动轴的设计………………………….…………………..18

八、箱体的设计………..…………………….………………….27

九、键连接的设计………………………………………………29

十、滚动轴承的设计……………………………………………31

十一、润滑和密封的设计………………………………………32

十二、联轴器的设计……………………………………………33

十三、设计小结……………………………………………….....33

一、传动方案拟定

设计带式输送机传动装置中的一级圆柱齿轮减速器

(1) 工作条件:使用年限10年,每年按300天计算,两班制工作,载荷平稳。

(2) 原始数据:滚筒圆周力F=1.7KN;带速V=1.4m/s;

滚筒直径D=220mm。

二、传动装置的运动和动力设计:

将传动装置各轴由高速至低速依次定为Ⅰ轴,Ⅱ轴,......以及

i0,i1,......为相邻两轴间的传动比

η01,η12,......为相邻两轴的传动效率

PⅠ,PⅡ,......为各轴的输入功率  (KW)

TⅠ,TⅡ,......为各轴的输入转矩  (N·m)

nⅠ,nⅡ,......为各轴的输入转矩  (r/min)

可按电动机轴至工作运动传递路线推算,得到各轴的运动和动力参数

二、电动机的选择

电动机类型和结构型式的选择:按已知的工作要求和 条件,选用 Y系列三相异步电动机。

2、确定电动机的功率:

(1)传动装置的总效率:

η总=η带×η2轴承×η齿轮×η联轴器×η滚筒

=0.96×0.992×0.97×0.99×0.95

=0.86

(2)电机所需的工作功率:

Pd=FV/1000η总

=1700×1.4/1000×0.86

=2.76KW

3、确定电动机转速:

滚筒轴的工作转速:

Nw=60×1000V/πD

=60×1000×1.4/π×220

=121.5r/min

取V带传动比Iv=2~4,单级圆柱齿轮传动比范围Ic=3~5,则合理总传动比i的范围为i=6~20,故电动机转速的可选范围为nd=i×nw=(6~20)×121.5=729~2430r/min

符合这一范围的同步转速有960 r/min和1420r/min。

方案 电动机型号 额定功率 电动机转速(r/min) 传动装置的传动比

  KW 同转 满转 总传动比 带齿轮

1 Y132s-6 3 1000 960 7.9 3 2.63

2 Y100l2-4 3 1500 1420 11.68 3 3.89

综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量、价格和带传动、减速器的传动比,比较两种方案可知:方案1因电动机转速低,传动装置尺寸较大,价格较高。方案2适中。故选择电动机型号Y100l2-4。

4、确定电动机型号

根据以上选用的电动机类型,所需的额定功率及同步转速,选定电动机型号为

Y100l2-4。

其主要性能:额定功率:3KW,满载转速1420r/min,额定转矩2.2。

三、计算总传动比及分配各级的传动比

1、总传动比:i总=n电动/n筒=1420/121.5=11.68

2、分配各级传动比

(1) 取i带=3

(2) ∵i总=i齿×i 带π

∴i齿=i总/i带=11.68/3=3.89

四、运动参数及动力参数计算

1、计算各轴转速(r/min)

nI=nm/i带=1420/3=473.33(r/min)

nII=nI/i齿=473.33/3.89=121.67(r/min)

滚筒nw=nII=473.33/3.89=121.67(r/min)

2、 计算各轴的功率(KW)

 PI=Pd×η带=2.76×0.96=2.64KW

 PII=PI×η轴承×η齿轮=2.64×0.99×0.97=2.53KW

3、 计算各轴转矩

Td=9.55Pd/nm=9550×2.76/1420=18.56N?m

TI=9.55p2入/n1 =9550x2.64/473.33=53.26N?m

TII =9.55p2入/n2=9550x2.53/121.67=198.58N?m

五、传动零件的设计计算

1、 皮带轮传动的设计计算

1) 选择普通V带截型

由课本[1]P189表10-8得:kA=1.2   P=2.76KW

PC=KAP=1.2×2.76=3.3KW

据PC=3.3KW和n1=473.33r/min

选用A型V带

2) 确定带轮基准直径,并验算带速

取dd1=95mm>dmin=75

dd2=i带dd1(1-ε)=3×95×(1-0.02)=279.30 mm

由课本[1]P190表10-9,取dd2=280

带速V:V=πdd1n1/60×1000

=π×95×1420/60×1000

    =7.06m/s

在5~25m/s范围内,带速合适。

3) 确定带长和中心距

初定中心距a0=500mm

Ld=2a0+π(dd1+dd2)/2+(dd2-dd1)2/4a0

=2×500+3.14(95+280)+(280-95)2/4×450

=1605.8mm

确定中心距a≈a0+(Ld-Ld0)/2=500+(1600-1605.8)/2

=497mm     

α1=1800-57.30 ×(dd2-dd1)/a

=1800-57.30×(280-95)/497

=158.670>1200(适用)

(5) 确定带的根数

单根V带传递的额定功率.据dd1和n1,查课本图10-9得  P1=1.4KW

i≠1时单根V带的额定功率增量.据带型及i查[1]表10-2得  △P1=0.17KW

查[1]表10-3,得Kα=0.94;查[1]表10-4得 KL=0.99

Z= PC/[(P1+△P1)KαKL]

=3.3/[(1.4+0.17) ×0.94×0.99]

=2.26  (取3根)

 (6)  计算轴上压力

-1]+qV2=500x3.3/[3x7.06(2.5/0.94-1)]+0.10x7.062 =134.3kN

则作用在轴承的压力FQ

FQ=2ZF0sin(α1/2)=2×3×134.3sin(158.67o/2)

=791.9N

六、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。

小齿轮选硬齿面,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200HBS。

 2)、初选主要参数

   Z1=20  ,u=4.5 

   Z2=Z1·u=20×4.5=90

 取ψa=0.3,则ψd=0.5·(i+1)·=0.675

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

1 载荷系数 查课本表6-6 取K=1.2

2 小齿轮名义转矩

T1=9.55×106×P/n1=9.55×106×4.23/342.86

=1.18×105  N·mm

2、齿轮传动的设计计算

1)选择齿轮材料与热处理:所设计齿轮传动属于闭式传动,通常

齿轮采用软齿面。查阅表[1] 表6-8,选用价格便宜便于制造的材料,小齿轮材料为45钢,调质,齿面硬度260HBS;大齿轮材料也为45钢,正火处理,硬度为215HBS;

精度等级:运输机是一般机器,速度不高,故选8级精度。

2)按齿面接触疲劳强度设计

由d1≥ (6712×kT1(u+1)/φdu[σH]2)1/3

确定有关参数如下:传动比i齿=3.89

取小齿轮齿数Z1=20。则大齿轮齿数:Z2=iZ1= ×20=77.8取z2=78                          

3)转矩T1

T1=9.55×106×P1/n1=9.55×106×2.61/473.33=52660N?mm

4)载荷系数k  :  取k=1.2

5)许用接触应力[σH]

[σH]= σHlim ZN/SHmin  由课本[1]图6-37查得:

σHlim1=610Mpa   σHlim2=500Mpa

接触疲劳寿命系数Zn:按一年300个工作日,每天16h计算,由公式N=60njtn 计算

N1=60×473.33×10×300×18=1.36x109

N2=N/i=1.36x109 /3.89=3.4×108

ZN1=1  ZN2=1.05

按一般可靠度要求选取安全系数SHmin=1.0

[σH]1=σHlim1ZN1/SHmin=610x1/1=610 Mpa

[σH]2=σHlim2ZN2/SHmin=500x1.05/1=525Mpa

d1≥ (6712×kT1(u+1)/φdu[σH]2)1/3

=49.04mm

6)校核齿根弯曲疲劳强度

σ bb=2KT1YFS/bmd1

确定有关参数和系数

分度圆直径:d1=mZ1=2.5×20mm=50mm

d2=mZ2=2.5×78mm=195mm

齿宽:b=φdd1=1.1×50mm=55mm

取b2=55mm   b1=60mm

7)复合齿形因数YFs YFS1=4.35,YFS2=3.95

8)许用弯曲应力[σbb]

根据课本[1]P116:

[σbb]= σbblim YN/SFmin

弯曲疲劳极限σbblim应为: σbblim1=490Mpa  σbblim2 =410Mpa

YN1=1   YN2=1

弯曲疲劳的最小安全系数SFmin

按一般可靠性要求,取SFmin =1

计算得弯曲疲劳许用应力为

[σbb1]=σbblim1 YN1/SFmin=490×1/1=490Mpa

[σbb2]= σbblim2 YN2/SFmin =410×1/1=410Mpa

σbb1=2kT1YFS1/ b1md1=71.86pa< [σbb1]

σbb2=2kT1YFS2/ b2md1=72.61Mpa< [σbb2]

故轮齿齿根弯曲疲劳强度足够

(9)计算齿轮传动的中心矩a

a=(d1+d2)/2= (50+195)/2=122.5mm

(10)计算齿轮的圆周速度V

计算圆周速度V=πn1d1/60×1000=3.14×473.33×50/60×1000=1.23m/s

因为V<6m/s,故取8级精度合适.

 七、轴的设计计算

从动轴设计

1、选择轴的材料   确定许用应力

选轴的材料为45号钢,调质处理。查[2]表13-1可知:

σb=650Mpa,σs=360Mpa [σb+1]bb=215Mpa [σ0]bb=102Mpa,[σ-1]bb=60Mp

2、按扭转强度估算轴的最小直径

单级齿轮减速器的低速轴为转轴,输出端与联轴器相接,

从结构要求考虑,输出端轴径应最小,最小直径为:

45钢取C=118

则d≥118×(2.53/121.67)1/3mm=32.44mm 

考虑键槽的影响以及联轴器孔径系列标准,取d=35mm

3、齿轮上作用力的计算

 齿轮所受的转矩:T=9.55×106P/n=9.55×106×2.53/121.67=198582 N

齿轮作用力:

圆周力:Ft=2T/d=2×198582/195N=2036N

径向力:Fr=Fttan200=2036×tan200=741N

4、轴的结构设计

轴结构设计时,需要考虑轴系中相配零件的尺寸以及轴上零件的固定方式,按比例绘制轴系结构草图。

主动轴的设计

1、选择轴的材料   确定许用应力

选轴的材料为45号钢,调质处理。 [σb+1]bb=215Mpa

 [σ0]bb=102Mpa,[σ-1]bb=60Mpa

2、按扭转强度估算轴的最小直径

单级齿轮减速器的低速轴为转轴,输出端与联轴器相接,

从结构要求考虑,输出端轴径应最小,最小直径为:

    45钢取C=118

考虑键槽的影响以系列标准,取d=22mm

3、齿轮上作用力的计算

齿轮所受的转矩:T=9.55×106P/n=9.55×106×2.64/473.33=53265 N

齿轮作用力:

单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,轴承对称布置

在齿轮两边。齿轮靠油环和套筒实现  轴向定位和固定  

,靠平键和过盈配合实现周向固定,两端轴

承靠套筒实现轴向定位,靠过盈配合实现周向固定 ,轴通

过两端轴承盖实现轴向定位,

4 确定轴的各段直径和长度

初选用6206深沟球轴承,其内径为30mm,

宽度为16mm.

九.联轴器的选择

可采用弹性柱销联轴器,可得联轴器的型号为HL3联轴器:35×82  GB5014-85

3)确定各段轴的直径

将估算轴d=35mm作为外伸端直径d1与联轴器相配(如图),

考虑联轴器用轴肩实现轴向定位,取第二段直径为d2=40mm

齿轮和左端轴承从左侧装入,考虑装拆方便以及零件固定的要求,装轴处d3应大于d2,取d3=4 5mm,为便于齿轮装拆与齿轮配合处轴径d4应大于d3,取d4=50mm。齿轮左端用用套筒固定,右端用轴环定位,轴环直径d5

满足齿轮定位的同时,还应满足右侧轴承的安装要求,根据选定轴承型号确定.右端轴承型号与左端轴承相同,取d6=45mm.

八.选择轴承型号.由[1]P270初选深沟球轴承,代号为6209,查手册可得:轴承宽度B=19,安装尺寸D=52,故轴环直径d5=52mm.

5)确定轴各段直径和长度

Ⅰ段:d1=35mm   长度取L1=50mm

II段:d2=40mm

初选用6209深沟球轴承,其内径为45mm,

宽度为19mm.考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为20mm,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有一定矩离而定,为此,取该段长为55mm,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小2mm,故II段长:

L2=(2+20+19+55)=96mm

III段直径d3=45mm

L3=L1-L=50-2=48mm

Ⅳ段直径d4=50mm

长度与右面的套筒相同,即L4=20mm

Ⅴ段直径d5=52mm.  长度L5=19mm

由上述轴各段长度可算得轴支承跨距L=96mm

6)按弯矩复合强度计算

①求分度圆直径:已知d1=195mm

②求转矩:已知T2=198.58N?m

③求圆周力:Ft

Ft=2T2/d2=2×198.58/195=2.03N

④求径向力Fr

Fr=Ft?tanα=2.03×tan200=0.741N

⑤因为该轴两轴承对称,所以:LA=LB=48mm

1)绘制轴受力简

绘制垂直面弯矩图

轴承支反力:

FAY=FBY=Fr/2=0.74/2=0.37N

FAZ=FBZ=Ft/2=2.03/2=1.01N

MC1=FAyL/2=0.37×96÷2=17.76N?m

截面C在水平面上弯矩为:

MC2=FAZL/2=1.01×96÷2=48.48N?m

绘制合弯矩图

MC=(MC12+MC22)1/2=(17.762+48.482)1/2=51.63N?m

绘制扭矩图

转矩:T=9.55×(P2/n2)×106=198.58N?m

绘制当量弯矩图

转矩产生的扭剪文治武功力按脉动循环变化,取α=0.2,截面C处的当量弯矩:

Mec=[MC2+(αT)2]1/2

=[51.632+(0.2×198.58)2]1/2=65.13N?m

校核危险截面C的强度

十.键链接的选择和校核

单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,轴承对称布置

在齿轮两边。轴外伸端安装联轴器,齿轮靠油环和套筒实现

轴向定位和固定,靠平键和过盈配合实现周向固定,两端轴

承靠套筒实现轴向定位,靠过盈配合实现周向固定 ,轴通

过两端轴承盖实现轴向定位,联轴器靠轴肩平键和过盈配合

分别实现轴向定位和周向定位

箱体的设计 考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,则取套筒长为20mm,则该段长36mm,安装齿轮段长度为轮毂宽度为2mm。

14)df.d1.d2至外箱壁距离C1

15)    Df.d2

16)凸台高度:根据低速级轴承座外径确定,以便于扳手操作为准。17)外箱壁至轴承座端面的距离C1+C2+(5~10)

18)齿轮顶圆与内箱壁间的距离:>9.6 mm     

19)齿轮端面与内箱壁间的距离:=12 mm 

20)箱盖,箱座肋厚:m1=8 mm,m2=8 mm  

21)轴承端盖外径∶D+(5~5.5)d3

D~轴承外径

(22)轴承旁连接螺栓距离:尽可能靠近,以Md1和Md3 互不干涉为准,一般取S=D2.

九、润滑与密封

1.齿轮的润滑

采用浸油润滑,由于为单级圆柱齿轮减速器,速度ν<12m/s,当m<20 时,浸油深度h约为1个齿高,但不小于10mm,所以浸油高度约为36mm。

2.滚动轴承的润滑

由于轴承周向速度为,所以宜开设油沟、飞溅润滑。

3.润滑油的选择

齿轮与轴承用同种润滑油较为便利,考虑到该装置用于小型设备,选用GB443-89全损耗系统用油L-AN15润滑油。

4.密封方法的选取

选用凸缘式端盖易于调整,采用闷盖安装骨架式旋转轴唇型密封圈实现密封。密封圈型号按所装配轴的直径确定为GB894.1-86-25轴承盖结构尺寸按用其定位的轴承的外径决定。

十、设计小结

课程设计体会

课程设计都需要刻苦耐劳,努力钻研的精神。对于每一个事物都会有第一次的吧,而没一个第一次似乎都必须经历由感觉困难重重,挫折不断到一步一步克服,可能需要连续几个小时、十几个小时不停的工作进行攻关;最后出成果的瞬间是喜悦、是轻松、是舒了口气!

课程设计过程中出现的问题几乎都是过去所学的知识不牢固,许多计算方法、公式都忘光了,要不断的翻资料、看书,和同学们相互探讨。虽然过程很辛苦,有时还会有放弃的念头,但始终坚持下来,完成了设计,而且学到了,应该是补回了许多以前没学好的知识,同时巩固了这些知识,提高了运用所学知识的能力。

更多相关推荐:
减速器开题报告

一、课题的来源、目的、现实意义在各行各业中十分广泛地使用着减速器,它是一种不可缺少的机械传动装置.它是机械设备的重要组成部分和核心部件。目前,国内各类通用减速器的标准系列已达数百个,基本可满足各行业对通用减速器…

二级齿轮减速器开题报告

北京理工大学现代远程教育学院毕业设计开题报告题目专业班级教学站学生姓名指导教师日期二级齿轮减速器机械电子工程沙健207陈亚琴20xx年1月15日一选题依据二设计内容三设计方案四工作进度安排五最终目标六研究基础

减速器开题报告

毕业设计(论文)材料之二(2)本科毕业设计(论文)开题报告题目:某型号矫直机减速器的设计、建模及运动仿真课题类型:设计□实验研究□论文□学生姓名:XX学号:XX专业班级:机械设计制造及其自动化101学院:机械与…

圆柱齿轮减速器开题报告

一选题的依据及意义随着社会的发展和人民生活水平的提高人们对产品的需求是多样化的这就决定了未来的生产方式趋向多品种小批量在各行各业中十分广泛地使用着齿轮减速器它是一种不可缺少的机械传动装置它是机械设备的重要组成部...

二级减速器开题报告

课程设计开题报告题目二级圆柱齿轮减速器设计姓名学号专业年级指导教师二一四年十月七日一选题的依据及意义随着社会的发展和人民生活水平的提高人们对产品的需求是多样化的这就决定了未来的生产方式趋向多品种小批量在各行各业...

行星减速器开题报告

现代科技学院毕业设计论文开题报告毕业设计论文题目多级行星减速器参数化设计及三维校验设计运动分析及设计学生王艳强指导教师田慧琴专业班级机械设计制造及其自动化机测20xx年月日1234567

轮边减速器开题报告

燕山大学本科毕业设计开题报告课题名称课题性质课题来源学院系专业机械设计制造及其自动化月日一综述本课题国内外研究动态说明选题的依据和意义轮边减速器一般为双极减速驱动桥中安装在轮毂中间或附近的第二级减速器在一些矿山...

开题报告之基于ProE的二级圆柱齿轮减速器

内蒙古科技大学毕业设计开题报告展开式二级直齿圆柱齿轮减速器题目学生姓名学号院系专业指导教师报告日期设计Xxxx1274306xxx矿业与煤炭学院机电一体化Xxxx20xx年3月21日

双级_主减速器开题报告

中北大学毕业设计开题报告学生姓名学院系专业设计题目载重汽车双级主减速器和差速器机构设指导教师计崔志琴孙立新学号0901074107机电工程学院动力机械系地面武器机动工程20xx年3月10日毕业设计开题报告毕业设...

谐波减速器开题报告

毕业设计论文开题报告题目名称谐波减速器优化设计学生姓名王栎学号11550117学院工学院专机械111级指导教师张可职称副教授填写时间业年级20xx年月日浙江师范大学本科生毕业论文设计开题报告

二级圆锥圆柱齿轮减速器开题报告

二级圆锥圆柱齿轮减速器开题报告,内容附图。

二级圆柱齿轮减速器开题报告

武汉工业学院毕业设计论文开题报告20xx届毕业设计题目基于AutoCAD的圆柱齿轮三维参数化设计院系机械工程学院专业名称过程装备与控制工程学生姓名学生学号指导教师杨红军武汉工业学院学生毕业设计论文开题报告表数字...

减速器开题报告(32篇)