机械设计课程设计蜗杆减速器设计说明书.doc

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1、目录一 、传动方案的拟定2二 、电动机的选择和传动装置的运动、动力参数计算2(一) 选择电机2(二) 计算传动装置的传动比4(三) 计算传动装置各轴的运动和动力参数4三 、传动零件的设计计算5(一) 蜗轮蜗杆的设计5四 、轴及其上零件校核计算8(一) 蜗杆轴的设计8(二) 蜗轮轴的设计10五 、润滑与密封16六 、减速器的附件、零件附表及结构尺寸17七 、参考文献19一、 传动方案的拟定 根据任务书要求,采用一级蜗轮蜗杆减速器,传动方案如下图所示:二、 电动机的选择和传动装置的运动、动力参数计算(一) 选择电机1. 选择电机类型按工作要求和工作条件选择YB系列三相鼠笼型异步电动机,其结构为全封

2、闭式自扇冷式结构,电压为380V。2. 选择电机的容量工作机的有效功率为从电动机到工作机输送带间的总效率为式中:-联轴器的传动效率;-轴承的传动效率;-蜗杆的传动效率;-卷筒的传动效率。由文献1表9.1可知,则所以电动机所需的工作功率为3. 确定电动机的转速工作机卷筒的转速为由于蜗杆的头数越大,效率越低,蜗杆头数不宜过大,故选取蜗杆的头数Z1=2。由文献1表9.2选取 。所以电动机转速可选的范围为符合这一范围的同步转速为1000r/min和1500r/min。综合考虑电动机和传动装置的尺寸、质量及价格等因素,为使传动装置结构紧凑,决定选用同步转速为1000r/min的电动机。根据电动机的类型2

3、的型号为Y112M-6,其主要性能如表1.1所示,电动机的主要外形尺寸和安装尺寸如表1.2所示。 表1.1Y112M-6型电动机的主要性能电动机型号额定功率/kW满载转速/(r/min)Y112M-62.29402.02.0表1.2电动机的主要外形和安装尺寸(单位mm)中心高H外形尺寸L1(AC/2+AD)HD底脚安装尺寸AB底脚螺栓直径K轴伸尺寸DE键连接部分尺寸FGD112400(115+90)26519014012286087(二) 计算传动装置的传动比1. 总传动比(三) 计算传动装置各轴的运动和动力参数1. 各轴的转速I轴 轴卷筒轴2. 各轴的输入功率轴轴卷筒轴3. 各轴的输入转矩电

4、动机的输出转矩Td为轴轴卷筒轴将上述计算结果汇总于表1.3,以备查用。表1.3传动装置的运动和动力参数轴名功率P/kW转矩T/()转速n/(r/min)传动比i效率 电机轴2.202.2410494010.99轴2.182.210494014.920.766轴1.672.531056310.97卷筒轴1.622.4610563三、 传动零件的设计计算(一) 蜗轮蜗杆的设计1. 选择材料及热处理方式由于输入功率不太大,转速也不是很高,蜗杆材料选用45钢,表面淬火,齿面硬度4550HRC。蜗轮材料,选择蜗轮的材料为铝铁青铜。2. 选择蜗杆头数 和蜗轮齿数 由传动比等于14.92,查表,取,则3.

5、按齿面接触疲劳强度确定模数m和蜗杆分度圆直径 确定蜗轮上扭矩 确定载荷系数 载荷轻冲,查表取K为1.2。 确定许用接触应力 根据初估蜗杆副的滑动速度,其中n1为蜗杆转速,T2为蜗轮转矩,则,查参考文献2表7.5,取 。 确定模数和蜗杆分度圆直径 由文献2表7.1,选取 。4. 计算传动中心距 蜗轮分度圆直径 。 中心距 。5. 验算蜗轮圆周速度 ,相对滑动速度 及传动效率 所以 ,与初估值相符,因此材料及许用接触应力选取合适。由 ,查2表7.7,取当量摩擦角 ,所以传动总效率 ,与初估值相符。6. 蜗轮和蜗杆的主要几何尺寸表1.4计算蜗杆和的蜗轮的主要几何尺寸蜗杆参数蜗轮参数名称符号数值名称符

6、号数值齿顶高6.3齿顶高6.3齿根高7.56齿根高756全齿高13.86全齿高13.86分度圆直径63分度圆直径189齿顶圆直径75.6喉圆直径201.6齿根圆直径47.88齿根圆直径174.88蜗杆分度圆导程角蜗轮分度圆螺旋角传动中心距126蜗杆齿向齿距19.79蜗轮外圆直径208蜗杆导程39.58蜗轮齿宽56蜗杆螺旋部分长度82齿根圆弧面半径39.06齿顶圆弧面半径25.2齿宽角蜗轮轮毂宽L1907. 热平衡计算所需的散热面积 为 式中,t许用油温,取;t周围空气温度,取;散热系数,假设通风良好,取;传递总效率,已求。则即,至少需要的散热面积。经过设计后,机体的实际散热面积计算如下:下箱体

7、外表面积 ,上箱体外表面积 ,底座表面积 ,凸缘表面积 ,总表面积 ,所需散热片的面积 下箱体每片散热片的面积 ,上箱体每片散热片的面积 上箱体可取散热片16片,下箱体约12片,从而满足散热要求。8. 选取精度等级和侧隙种类 因为是一般传动,且 ,故取8级精度,侧隙种类代号为C,即传动8C GB/T 10089-1988。9. 蜗杆和蜗轮的结构设计,绘制蜗轮和蜗杆的零件工作图(略)四、 轴的校核计算(一) 蜗杆轴的设计1. 轴的材料选择 因传递功率不大,并对质量及结构尺寸无特殊要求,考虑到经济性选用常用材料45#钢,调质处理。2. 初算轴径对于转轴,按扭转强度初算轴径,由参考文献2查表9.4

8、得C=106118,考虑到轴端弯矩比转矩小,取C=106,则考虑到键槽的影响,将计算值增大 ,则 3. 结构设计 1)轴承部件的结构形式蜗杆减速器的中心距 ,且为了方便轴承部件的装拆,减速器的机体采用剖分式结构。因传递功率小,故轴承的固定方式可采用两端固定方式。可按轴上零件的安装顺序,从 处开始设计。蜗杆轴的示意图如下:2)联轴器及轴段1根据传动装置的工作条件拟选用 LH 型弹性柱销联轴器(GB/T 5014-2003)。所选电机为Y112M-6,电机轴轴径D=28mm,计算转矩,由公式 ,查表取, ,则。有参考文献1查表13.1 得,选择LX型弹性柱销联轴器LH2 GB/T 5014-200

9、3。联轴器主动端轴孔直径28mm,Z 型轴孔,A 型键;从动端轴孔直径28mm,Y 型轴孔,A 型键。相应地,取轴段 1直径 ,轴段1 的长度应比联轴器轴孔长度略段,则轴段1的长度为 。联轴器周向连接采用 A型普通平键连接,87GB/T 1096 2003。3)密封圈与轴段2。在确定轴段2的直径时,应考虑联轴器的固定和密封圈的尺寸,相应的轴段唇形密封圈尺寸确定。4)轴承与轴段3及轴段7蜗杆转动时有轴向力,但数值不是很大,暂取轴承型号为 7208C,由参考文献1表12.4确定轴承内径、外径及轴肩定位直径,因此,由轴承长度确定 。5)轴段4和轴段6轴段4和轴段6用于轴向固定挡油板,因此初选轴径。6

10、)轴段5轴段5为蜗杆有旋线部分,其顶圆直径为75.6mm,分度圆直径为63mm,齿根圆直径为47.88mm,旋合长度。7)各轴段长度根据所画草图确定各轴段的长度: (二) 蜗轮轴的设计1. 选择轴的材料因为传递功率不大,并对质量及结构无特殊要求,故选用常用材料45 钢,调制处理。2. 初算轴径对于转轴,按扭转强度初算轴径,由参考文献2查表9.4 得C=106118,考虑到轴端弯矩较大,取C=118,则考虑到键槽的影响,将计算值增大 ,则3. 结构设计1)轴承部件的结构形式为方便轴承部件的装拆,减速器的机体采用剖分式结构。因传递功率小,故轴承的固定方式可采用两端固定方式。然后,可按轴上零件的安装

11、顺序,从 处开始设计。轴的结构示意图如下:2)联轴器及轴段1根据传动装置的工作条件拟选用刚性联轴器(GB/T 5843 -2003)。由参考文献1查表13.1 得,选择凸缘联轴器GY6 GB/T 5843-2003,联轴器主动端轴孔直径35mm,Z 型轴孔,A 型键;从动端轴孔直径38mm,J1 型轴孔。取轴段 1直径 ,轴段1的长度比联轴器轴孔长度略段,则轴段1的长度为。联轴器周向连接采用A型普通平键连接,108 GB/T 1096 2003。3)密封圈与轴段 2在确定轴段 2的直径时,应考虑联轴器的固定和密封圈的尺寸,轴段2采用毛毡圈密封,查毛毡圈尺寸确定。4)轴承与轴段3及轴段 6蜗杆转

12、动时有轴向力,但不是很大,暂取轴承型号为 7210C,由参考文献1表12.4确定轴承内径、外径及轴肩定位直径,因此。轴段3 和轴段6 需要加甩油环,以防润滑脂被油冲刷掉。5)轴段4和轴环5轴段4和轴环用于轴向固定甩油环,因此初选轴径。由轮毂宽L1=90mm,可取 。轴环5用于固定蜗轮和挡油板,取。轴段4上的蜗轮通过A型平键连接,1610GB/T 1096 2003。6)轴段长度根据所画草图确定各轴段的长度:4. 轴的受力分析1) 画轴的受力简图受力简图如下,其中L1=120.4mm,L2=L3=63.6mm。2)计算支反力 在水平面上 在竖直面上左端轴承的总支承反力 右端轴承的总支承反力3)画弯矩图在水平面上 在垂直平面上a-a 剖面左侧 a-a 剖面右侧合成弯矩a-a 剖面左侧 a-a 剖面右侧4)画转矩图 5)当量弯矩图当量弯矩表达式为 ,对于脉动循环,应力校正系数取0.6,则a点处 。轴的内力图如下:5. 校核轴的强度a-a剖面左侧当量弯矩大,取其截面作为危险截面。查2,取轴的许用弯曲应力为 。 ,故轴的强度满足要求。6. 轴承基本额定寿命计算轴承选用7210C,查1表12.2知,基本额定动载荷 ,基本额定静载荷 。1)计算轴承的轴向力。受力分析图如下:由轴向力公式 得:轴承1,2的内部轴向力分别为 ,因此轴承1被压紧,轴承2放松,故两轴承轴向力为 。比较两轴承

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