毕业设计论文单卷筒行星齿轮传动的设计

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1、单卷筒行星齿轮传动的设计引 言 绞车,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称卷扬机,可单独使用,也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件,因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。本次设计旨在以单卷筒行星齿轮传动调度绞车为依托,采用新的设计方法三维实体设计来完成产品的设计。三维实体设计(实体造型)是近年来发展起来的一种先进的设计方法,与传统设计方法相比较有许多优越性。长期以来,传统的设计方法由于受到技术手段的限制,不得不放弃用直观感强的立体图来表达产品,而是遵循着一种工作量大、设计周期长的方式进行设计:三维构思-平面图形-三维产品,不仅使原本直观的立体抽象化了,而且耗费

2、了大量的精力和时间。因为在这样一个抽象思维和想象的环境中,既不符合由形象思维到抽象思维的认知规律,又不利于培养空间想象能力和创新设计能力。而三维实体设计(实体造型)弥补了传统设计法的这种缺陷,在二维和三维空间中架起一座桥梁,让我们在三维空间中直接认知和感知三维实体,更加充分地发展和提高了设计师的空间想象能力及创新能力,为先进产品的开发提供了广阔而优越的设计平台。本设计是应用以参数化为基础的CAD/CAE/CAM集成软件Pro/ENGINEER进行三维实体造型,来完成产品的零件、部件设计和整机的装配。其最大的优点在于大大减少了设计师的工作量,从而加速了机械设计的过程。另外,还可以对产品进行优化,

3、使其结构更加合理,性能更加良好。第一章 方案评述绞车有手动、内燃机和电动机驱动几类。手动绞车的手柄回转的传动机构上装有停止器(棘轮和棘爪),可使重物保持在需要的位置。装配或提升重物的手动绞车还应设置安全手柄和制动器。手动绞车一般用在起重量小、设施条件较差或无电源的地方。内燃机驱动的绞车,在卷筒与内燃机之间装有离合器。当离合器和卷筒轴上的制动器松开后,卷筒上的绳索处于无载状态,此时绳索一端可从卷筒上自由地拽出,以缩短再次提拉物件时的挂绳时间。内燃机须在无载情况下启动,离合器能将卷筒与内燃机脱开,待启动正常后再使离合器接合而驱动卷筒。内燃机驱动的绞车常用于户外需要经常移动的作业,或缺乏电源的场所。

4、电动调度绞车广泛用于工作繁重和需牵引力较大的场所。根据工作环境的不同,可选用防爆型或非防爆型电动机为动力源。单卷筒电动绞车的电动机经减速器带动卷筒,电动机与减速器输入之间装有制动器。为适应提升、牵引、回转等作业的需要,还有双卷筒和多卷筒装置的绞车。根据传动形式的不同,绞车可分为苏式多级内齿行星齿轮传动调度绞车、摆线针轮传动调度绞车、蜗轮-蜗杆传动回柱绞车和少差齿回柱和调度绞车等。对于单滚筒行星齿轮传动调度绞车,其具有成本低,效率较高,重量轻,结构简单,易于维修和保养等优点。本次设计的绞车用于矿井中井底车场、中间巷道、采区运输巷及掘进头等场合调度矿车,或用于矿山地面、冶金矿物或建筑工地的地面调度

5、和搬运工作。根据实际工作要求,采用行星齿轮传动,传动简图如下:第二章 计算参数的确定第一节 电动机的选择一、类型的选择该绞车用于矿井中井底车场、中间巷道、采取运输巷及掘进头等场合调度矿车,矿井中含有沼气与煤尘等爆炸性气体,相对湿度在97%以内,周围介质温度不超过35,须选用YB系列防爆电机。当用于矿山地面、冶金矿物或建筑工地的地面调度和搬运工作,要求环境湿度在80%以下,周围介质温度不超过40,且空气中不得含有沼气等爆炸性及具有腐蚀作用的气体,可选用非防爆电机。二、容量选择 电机计算功率:,其中起重量F=10KN,绳速v=26m/min=0.43m/s(按满载时算)。由电动机到滚筒的传动总效率

6、为:其中、分别为轴承、齿轮传动和滚筒的传动效率,由P3选=0.91(脂润滑,均按球轴承计算),=0.93(8级精度的一般齿轮传动,脂润滑),=0.96,则,选额定功率=15kW(连续工作制)。三、确定电动机转速由3表推荐的传动比合理范围,且由简图知其经过两对圆柱齿轮减速传动,再经行星轮传动(在满载时,制动器A放松,B制动),故总传动比的合理范围是:=(26)(26) (39)=27324滚筒轴的工作转速为(粗取滚筒直径为250mm): n=r/min则电动机转速的可选范围是:=(27324) 32.8=88510627r/min由容量和电机转速,综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、和价格等,

7、根据7选定电动机为YB系列,方案比较见表-1:表-1型号额定功率(kW)额定转速(r/min)效率(%)重量(kg)YB160M2-215293088.2149YB160L-415146088.5166YB180L-61597089.5215经比较,选电动机型号为YB160L-4,其主要外形和安装尺寸见表-2:表-2参数AABBCEHNPHDADACL尺寸254330254108110350275325530240325695第二节 传动比的确定和分配计算和说明计算结果一、计算总传动比电动机满载转速=1460r/min,总传动比:二、分配传动装置的传动比 其中、分别为两对齿轮、行星轮的传动比。

8、初步取=2.24,则行星轮的传动比为:=1460r/min=8.869第三节 传动装置的运动和动力参数计算一 、轴转速计算轴:=1460r/min轴:r/min 轴:r/min滚筒:n=r/min二、功率计算(一)各轴输入功率I轴:=轴: 轴:滚筒:P=(二)各轴输出功率轴:=轴: 轴:滚筒: =三、转矩计算(一)各轴输入转矩电机输出转矩: Nm轴:=Nm轴: Nm 轴: Nm滚筒:T= Nm(二)各轴输出转矩轴:= Nm轴: Nm 轴: Nm滚筒: = Nm=1460r/minr/minr/minn=32.80 r/min=13.65kW P=8.274kW= Nm=Nm Nm NmT=26

9、46.72 Nm= Nm Nm Nm = Nm运动和动力参数计算结果见表-3。表-3轴号功率(kW)转矩(Nm)转速(r/min)传动比i效率输入输出输入输出电动机1598.12146011=0.91轴13.6512.4289.2981.2514602.241=0.912=0.93轴11.5510.51186.01169.27651.792.241=0.912=0.93 轴9.788.90352.62320.88290.988.8711=0.913=0.96滚筒8.277.942646.722540.8532.80第三章 传动零件的设计第一节 行星齿轮传动的设计一、配齿及其校核(一)配齿 1行

10、星轮传动比为:知该行星轮负载工作时,为NGW型行星齿轮传动,有2P198表10-4,修正配齿为: =18,=60,=138(二)校核1.校核装配条件:有2表10-3,选行星轮数目K=3,则:(为整数),满足条件。2.校核同心条件: (138-18)=60=,满足。3.校核邻接条件:(取标准值),满足条件。4.校核滚筒转速:实际传动比滚筒实际转速r/min滚筒转速的相对差值0.6%),安全系数S=1.25(较高可靠度),则:42.7441.00mm齿轮模数:mmm,取m=4mm中心轮a分度圆直径:行星轮c分度圆直径:TaNmmkc1.6T1= Nmmd0.55ZH2.5u=3.33ZE189.8

11、1.0461.046m=4mm行星轮c齿宽:,取中心轮a齿宽:(二)校核计算1.按接触疲劳强度校核,式中,由1P215表12.9,使用情况系数,由1P216图12.9,动载荷系数 /b=1.251323/40=41.32N/mm100N/mm齿间载荷分配系数,(1P217表12.10)齿向载荷分布系数(1P218表12.11,非对称布置,d0.55,b=40mm,8级精度)b/h=40/(42.25)=4.44, (1P219图12.14)1.251.061.01.34=1.78= 1.251.061.01.17=1.55,安全.2.按弯曲疲劳强度校核,式中k=1.55由1P229-230图12.21、12.22查的:2.9,2.28,1.52,1.742.92.281.521.74,由1.046,1.046得寿命系数1,0.89 (1P38式3.2)由5P339有 2.346HRC+605.6282.346(4854)605.628718.3732.3N/同上711.2723N/安全系数S=1.60(较高可靠度,1P225表12.14),安全。1.046,1.04610.89718.3732.3N/711.2723N/448

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