完整版机械设计课程设计步骤减速器的设计
机械设计课程设计—减速器设计
机械设计课程设计—减速器设计目录第 1 章机械设计课程设计任务书 (1)1.1.设计题目 (1)1.3.设计要求 (1)1.4.设计说明书的主要内容 (2)1.5.课程设计日程安排 (2)第 2 章传动装置的总体设计 (3)2.1.传动方案拟定 (3)2.2.电动机的选择 (3)2.3.计算总传动比及分配各级的传动比 (4)2.4.运动参数及动力参数计算 (5)第 3 章传动零件的设计计算 (6)第 4 章轴的设计计算 (13)第 5 章滚动轴承的选择及校核计算 (18)第 6 章键联接的选择及计算 (19)第 7 章连轴器的选择与计算 (20)设计小结 (21)参考文献 (22)第 1 章机械设计课程设计任务书1.1.设计题目设计用于带式运输机的两级斜齿圆柱齿轮减速器,图示如示。
连续单向运转,载荷平稳,两班制工作,使用寿命为5年,作业场尘土飞扬,运输带速度允许误差为±5%。
图1带式运输机1.2.设计数据表1设计数据运输带工作拉力F(N)运输带工作速度V(m/s)卷筒直径D(mm)5000 0.44 400 1.3.设计要求1.减速器装配图A0一张2.设计说明书一份约6000~8000字机械设计课程设计1.4.设计说明书的主要内容封面 (标题及班级、姓名、学号、指导老师、完成日期)目录(包括页次)设计任务书传动方案的分析与拟定(简单说明并附传动简图)电动机的选择计算传动装置的运动及动力参数的选择和计算传动零件的设计计算轴的设计计算滚动轴承的选择和计算键联接选择和计算联轴器的选择设计小结(体会、优缺点、改进意见)参考文献1.5.课程设计日程安排第 2 章 传动装置的总体设计2.1. 传动方案拟定由题目所知传动机构类型为:展开式二级圆柱齿轮减速器,本传动机构的特点是:减速器横向尺寸较小,两大齿轮浸油深度可以大致相同。
高速级齿轮布置在远离转矩输入端,可使轴在转矩作用下产生的扭矩变形和轴在弯矩作用下产生的弯矩变形部分的抵消,以减缓沿齿宽载荷分布不均匀的现象。
机械课程设计—减速器设计说明书
一2二221. 传动装置总体设计方案 32. 电动机的选择 43. 确定传动装置的总传动比和分派传动比 54. 盘算传动装置的运动和动力参数 55. 设计 V 带和带轮 66. 齿轮的设计 87. 转动轴承和传动轴的设计 198. 键联接设计 269. 箱体结构的设计 2710.润滑密封设计 3011.联轴器设计 303132设计课题:设计一用于带式运输机上的两级展开式圆柱齿轮减速器.运输机连续单向运转,载荷变革不大, 空载起动,卷筒效率为 0.96(包罗其支承轴承效率的损失),减速器小批量生产,使用期限 8 年(300 天/年),两班制事情,运输容许速度误差为 5%,车间有三相交换,电压 380/220V表一:1.减速器装配图一张(A1)。
2.CAD 绘制轴、齿轮零件图各一张(A3)。
3.设计说明书一份。
1. 传动装置总体设计方案2. 电动机的选择3. 确定传动装置的总传动比和分派传动比4. 盘算传动装置的运动和动力参数5. 设计 V 带和带轮6. 齿轮的设计7. 转动轴承和传动轴的设计 8. 键联接设计 9. 箱体结构设计 10. 润滑密封设计 11. 联轴器设计1. 组成:传动装置由机电、减速器、事情机组成。
题号参数运输带事情拉力 (kN)运 输 带 事 情 速 度 (m/s) 卷筒直径(mm)1250 2250 3250 4300 53002. 特点:齿轮相对付轴承不对称漫衍,故沿轴向载荷漫衍不均匀,要求轴有较大的刚度。
3. 确定传动方案:考虑到机电转速高,传动功率大,将 V 带设置在高速级。
其传动方案如下:η1 IIIη2η3η5PdIIIη4 PwIV图一:(传动装置总体设计图)开端确定传动系统总体方案如:传动装置总体设计图所示。
选择V 带传动和二级圆柱斜齿轮减速器(展开式)。
传动装置的总效率νaν = ν ν 3ν 2ν ν =6×0.983 × 0.952 ×7×6=;a 1 2 3 4 5ν 为V 带的效率,ν 为第一对轴承的效率,1 1ν 为第二对轴承的效率,ν 为第三对轴承的效率,3 4ν 为每对齿轮啮合传动的效率(齿轮为7 级精度,油脂润滑.5因是薄壁防护罩,接纳开式效率盘算)。
机械设计课程设计—减速器设计
机械设计课程设计—减速器设计目录第 1 章机械设计课程设计任务书 (1)1.1.设计题目 (1)1.3.设计要求 (1)1.4.设计说明书的主要内容 (2)1.5.课程设计日程安排 (2)第 2 章传动装置的总体设计 (3)2.1.传动方案拟定 (3)2.2.电动机的选择 (3)2.3.计算总传动比及分配各级的传动比 (4)2.4.运动参数及动力参数计算 (5)第 3 章传动零件的设计计算 (6)第 4 章轴的设计计算 (13)第 5 章滚动轴承的选择及校核计算 (18)第 6 章键联接的选择及计算 (19)第 7 章连轴器的选择与计算 (20)设计小结 (21)参考文献 (22)第 1 章机械设计课程设计任务书1.1.设计题目设计用于带式运输机的两级斜齿圆柱齿轮减速器,图示如示。
连续单向运转,载荷平稳,两班制工作,使用寿命为5年,作业场尘土飞扬,运输带速度允许误差为±5%。
图1带式运输机1.2.设计数据表1设计数据运输带工作拉力F(N)运输带工作速度V(m/s)卷筒直径D(mm)5000 0.44 400 1.3.设计要求1.减速器装配图A0一张2.设计说明书一份约6000~8000字机械设计课程设计1.4.设计说明书的主要内容封面 (标题及班级、姓名、学号、指导老师、完成日期)目录(包括页次)设计任务书传动方案的分析与拟定(简单说明并附传动简图)电动机的选择计算传动装置的运动及动力参数的选择和计算传动零件的设计计算轴的设计计算滚动轴承的选择和计算键联接选择和计算联轴器的选择设计小结(体会、优缺点、改进意见)参考文献1.5.课程设计日程安排第 2 章 传动装置的总体设计2.1. 传动方案拟定由题目所知传动机构类型为:展开式二级圆柱齿轮减速器,本传动机构的特点是:减速器横向尺寸较小,两大齿轮浸油深度可以大致相同。
高速级齿轮布置在远离转矩输入端,可使轴在转矩作用下产生的扭矩变形和轴在弯矩作用下产生的弯矩变形部分的抵消,以减缓沿齿宽载荷分布不均匀的现象。
机械设计课程设计减速器
机械设计课程设计 减速器一、课程目标知识目标:1. 学生能理解减速器的基本原理及其在机械设计中的应用。
2. 学生能掌握减速器的分类、结构特点及其设计计算方法。
3. 学生能了解减速器在工程实际中的应用案例,理解其重要性和适用范围。
技能目标:1. 学生具备运用减速器设计原理进行简单减速器设计的能力。
2. 学生能够运用相关软件(如CAD)进行减速器零件图的绘制和装配图的制作。
3. 学生能够通过实验和数据分析,评估减速器设计的合理性。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对机械设计学科的兴趣,激发其创新意识和探索精神。
2. 增强学生的团队合作意识,使其在项目实施过程中学会互相尊重、协作与沟通。
3. 培养学生严谨的科学态度和良好的工程伦理观念,使其在设计过程中注重安全、环保和经济效益。
课程性质:本课程为机械设计课程设计,以实践为主,结合理论,培养学生的实际操作能力和工程设计能力。
学生特点:高年级本科生,已具备一定的机械设计理论基础,具有较强的动手能力和自主学习能力。
教学要求:注重理论与实践相结合,强化学生的动手操作能力和工程设计能力,提高学生在实际工程中的应用能力。
通过课程目标的分解,使学生在完成课程学习后能够达到预期的学习成果,为将来的工作和发展奠定基础。
二、教学内容1. 理论教学:a. 介绍减速器的工作原理、分类及结构特点。
b. 讲解减速器设计的基本计算方法,包括传动比、模数、齿数等参数的确定。
c. 分析减速器在机械系统中的应用,以及选用原则和注意事项。
2. 实践教学:a. 利用CAD软件进行减速器零件图和装配图的绘制。
b. 结合实际案例,进行减速器设计计算,指导学生完成设计任务。
c. 组织学生进行减速器装配和调试,分析实验数据,评估设计合理性。
3. 教学大纲:a. 第一章:减速器概述(对应教材第X章)1) 减速器的基本概念2) 减速器的工作原理及分类3) 减速器的结构特点及应用b. 第二章:减速器设计计算(对应教材第X章)1) 传动比、模数、齿数的确定2) 齿轮啮合原理及强度计算3) 其他零部件的设计计算c. 第三章:减速器设计实践(对应教材第X章)1) CAD软件应用2) 设计计算案例分析3) 实验教学及数据分析4. 教学进度安排:a. 理论教学:共X学时,每周X学时。
(完整版)机械设计课程设计步骤(减速器的设计)
目录第一章传动装置的总体设计一、电动机选择1.选择电动机的类型2.选择电动机的功率3.选择电动机的转速4.选择电动机的型号二、计算总传动比和分配各级传动比三、计算传动装置的运动和动力参数1.各轴转速2.各轴功率3.各轴转矩4.运动和动力参数列表第二章传动零件的设计一、减速器箱体外传动零件设计1.带传动设计二、减速器箱体内传动零件设计1.高速级齿轮传动设计2.低速级齿轮传动设计三、选择联轴器类型和型号1.选择联轴器类型2.选择联轴器型号第三章装配图设计一、装配图设计的第一阶段1.装配图的设计准备2.减速器的结构尺寸3.减速器装配草图设计第一阶段二、装配图设计的第二阶段1.中间轴的设计2.高速轴的设计3.低速轴的设计三、装配图设计的第三阶段1.传动零件的结构设计2.滚动轴承的润滑与密封四、装配图设计的第四阶段1.箱体的结构设计2.减速器附件的设计3.画正式装配图第四章零件工作图设计一、零件工作图的内容二、轴零件工作图设计三、齿轮零件工作图设计第五章注意事项一、设计时注意事项二、使用时注意事项第六章设计计算说明书编写第一章 传动装置总体设计一、电动机选择1.选择电动机的类型电动机有直流电动机和交流电动机。
直流电动机需要直流电源,结构复杂,价格较高;当交流电动机能满足工作要求时,一般不采用直流电动机,工程上大都采用三相交流电源,如无特殊要求应采用三相交流电动机。
交流电动机又分为异步电动机和同步电动机,异步电动机又分为笼型和绕线型,一般常用的是Y 系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,它具有防止灰尘、铁屑或其他杂物侵入电动机内部的特点,适用于没有特殊要求的机械上,如机床、运输机、搅拌机等。
所以选择Y 系列三相异步电动机。
2.选择电动机的功率电动机的功率用额定功率P ed 表示,所选电动机的额定功率应等于或稍大于工作机所需的电动机输出功率P d 。
功率小于工作要求则不能保证工作机正常工作,或使电动机长期过载,发热大而过早损坏;功率过大,则增加成本,且由于电动机不能满载运行,功率因素和效率较低,能量不能充分利用而造成浪费。
机械课程设计二级减速器设计教程
二、课程设计任务书
名称:带式输送机传动装置(二级圆柱齿轮减速器)。
要求:有轻微冲击,工作经常满载,原动机为电动机,齿轮 单向传动,单班制工作(每班8小时),运输带速度误差为 ±5%,减速器使用寿命5年,每年按300天计,小批量生产,启 动载荷为名义载荷的1.5倍。
三、设计任务量 四、参考资料
传动系统简图 原始数据
1、 中间轴和齿轮(低速级大齿轮) 2、要求:标出全部尺寸、公差值、形 位置公差、粗糙度、材料及热处理方法 技术要求等。
轴的键槽处要有移出剖面,
齿轮轴列出参数表。
编写设计计算说明书
1、包括封面,目录,内容,参考文献。 2、轴的弯扭矩图在同一张纸上。
(内容和格式见书47页)
评分依据
1、草图、正式装配图、零件图 2、论文 3、答辩 以上均要求独立完成,如有雷同视为作弊。
II轴:
n II =nI/i高
……
2)各轴输入功率
电动机轴: I轴: II轴:
Pd=Pw/ŋ总 P I = Pd ŋ (ŋ联轴器效率)
P I I= P I * ŋ12 ŋ12——I轴至 II轴效率
3)各轴扭矩T
电动机轴: Td=9550*Pd/nm(Nm) I轴: TI= Td II轴:TII= TI*ŋ12*I高
η 卷筒效率 2_________
η3_________低速级联轴器效率
η4_________ III轴轴承效率
η5_________低速级齿轮啮合效率
η6__________ II轴轴承效率
η7_________高速级齿轮啮合效率
η I轴轴承效率 8__________
η9_________高速级联轴器效率
(1)A4图纸一张,比例自订,手绘
减速器课程设计说明书(5篇可选)
减速器课程设计说明书(5篇可选)第一篇:减速器课程设计说明书减速器课程设计一、零件建模1、箱体零件建模过程1、新建零件命名为箱体,确定进入草绘环境。
2、草绘箱体轮廓,完成后确定,拉伸1603、选择抽壳工具,选择平面放置,输入厚度为124、选择上平面草绘,提取外边绘制长方形,到提取的边左右为32.25,上下为25。
单击确定完成草绘。
5、选择相反方向拉伸。
6、选择箱体左边平面草绘,提取下边,绘制三个圆,直径分别为84、61、61.大圆到左边距离为152,两小圆到右边距离分别为112.5、188.57、删除多余线段,点击完成,拉伸25.8、单击草绘使用先前平面进行草绘,绘制三个同心圆。
直径分别为100、71、71。
单击确定,拉伸25.9、使用先前平面草绘三个同心圆直径分别为84、61、61.确定拉伸去除材料。
10、选择上三步拉伸镜像。
选择筋工具绘制两个加强筋,镜像,完成箱体建模。
底座建模方式相同。
箱体建模主要采用拉伸、旋转、镜像,基准面、基准轴的建立等。
11、二、装配1、输入轴装配新建组建命名为输入轴装配,点击确定进入组件装配界面。
插入轴3选择缺省,点击完成,再插入轴承,点击放置选择对齐,选择轴3中心轴和轴承中心轴完成部分约束。
新建约束,选择对齐,选择轴承面与轴面,完成完全约束。
同上完成另一轴承与齿轮的装配。
2、中间轴的装配新建组建命名为中间轴装配,点确定进入装配环境。
插入轴2选择缺省点击完成,再插入轴承1点击放置选择对齐进行约束,选择两零件的中心轴完成部分约束,新建约束,选择轴承面与轴端面完成完全约束,重复插入轴承与轴另一端面完成约束。
插入齿轮,点击放置选择两零件中心轴完成部分约束,新建约束,选择轴承端面与轴的面完成完全约束。
3、输出轴装配新建组建不使用缺省模板命名为输入轴装配,进入组件装配环境,插入轴1选择缺省点击完成,再插入轴承点击放置选择对齐,选择两零件中心轴完成部分约束,新建约束,选择对齐,再选择轴承面与轴端面完成完全约束。
机械设计课程设计减速器计算说明书
目录目录 (1)设计原始数据 (1)第一章传动装置总体设计方案 (1)1.1 传动方案 (1)1.2 该方案的优缺点 (1)第二章电动机的选择 (3)2.1 计算过程 (3)2.1.1 选择电动机类型 (3)2.1.2 选择电动机的容量 (3)2.1.3 确定电动机转速 (3)2.1.4 二级减速器传动比分配 (4)2.1.5 计算各轴转速 (4)2.1.6 计算各轴输入功率、输出功率 (5)2.1.7 计算各轴的输入、输出转矩。
(5)2.2 计算结果 (6)第三章带传动的设计计算 (7)3.1 已知条件和设计内容 (7)3.2 设计步骤 (7)3.3 带传动的计算结果 (9)第四章齿轮传动的设计计算 (10)4.1高速级齿轮传动计算 (10)4.2低速级齿轮传动计算 (14)第五章轴的结构设计 (19)5.1 初步估算轴的直径 (19)5.2 初选轴承 (19)5.3 轴的各段直径和轴向尺寸 (20)5.4 联轴器的选择 (21)第六章轴、轴承及键联接的校核计算 (22)6.1 轴强度的校核计算 (22)6.1.1 轴的计算简图 (22)6.1.2 弯矩图 (22)6.1.3 扭矩图 (23)6.1.4 校核轴的强度 (23)6.2 键联接选择与强度的校核计算 (24)第七章箱体的结构设计以及润滑密封 (25)7.1 箱体的结构设计 (25)7.2 轴承的润滑与密封 (26)设计小结 (27)参考文献 (28)设计原始数据第一章传动装置总体设计方案1.1 传动方案传动方案已给定,外传动为V带传动,减速器为二级展开式圆柱齿轮减速器。
方案简图如1.1所示。
图 1.1 带式输送机传动装置简图展开式由于齿轮相对于轴承为不对称布置,因而沿齿向载荷分布不均,故要求轴有较大的刚度。
1.2 该方案的优缺点该工作机有轻微振动,由于V带有缓冲吸振能力,采用 V带传动能减小振动带来的影响,并且该工作机属于小功率、载荷变化不大,可以采用V 带这种简单的结构,并且价格便宜,标准化程度高,大幅降低了成本。
机械设计:减速器的设计教程
机械设计:减速器的设计第一部分.零件和结构部件的建模一.大小齿轮的建模轴承作为比较常用的零件,可去网上下载工具箱,根据参数的输入,可生成相应的齿轮。
但是作为一个学生,本着学习的态度,学习了齿轮的具体建模,方法如下。
本次选用的齿轮是渐开线斜齿圆柱齿轮,采用的方法是参数化建模生成渐开线,然后做出螺旋线,用扫掠和拉伸等基本指令生成,具体过程如下。
1.渐开线生成,输入曲线参数方程,用规律曲线生成渐开线2.画出分度圆基圆齿顶圆3.修剪,用齿根圆拉伸出主体部分,做出螺旋线并复制。
螺旋线参数((n=B*tanβ/π*Db p=πDb/tanβR=Db/2))4.沿两根以上的螺旋线扫掠(由于斜齿轮扫掠线不垂直于截面,一根会导致齿轮误差太大)5.圆形阵列齿,得到齿轮6.回旋出轴部分,与齿轮求和,可得到完整的齿轮,然后进行开键槽,倒角,倒圆的细节操作,如下7.同理可画出大齿轮轮齿部分。
8.在截面上拉伸出腹板,拔模角定为39.拉伸出孔10.拉伸出轴孔、键槽,并做倒角、圆角。
修整,使之与轴相配合最终效果图如下。
二.轴的建模根据设计尺寸,做出草图,用回旋指令可得到轴,并进行修整,步骤图如下_æôøÊ_S_‹_0K¼_`ç__x<AvÛãi__ƒ@´ø«Ä¯úî3—.…___ A–_|›_øv>_ ›—¸_š0x³´½‹Û_ÙW =cô___r…ß&øœ_¿z¬=pàÀÀÀÀ_…_6@0¬Å_™_ø“áË—/ ‚ F|Í¢Ž_4_þ>/á>X›Ù·ü¶pCèïƒP=cô___¢äþš9¿Zô__bQ+¼%¯;vì ?øU_bµ+üº†ÁÞ __H_àÏï÷‡ˆ¶»¹ûd_lk÷ù5_þ_A›7_/ò· ¡x_²£zÆè__0_䈿ZßW7à¬rv%qèÝa*S_K_†04H_àÒÒ™™R…ÊJ_¶{ ____ƒ@K)ü,áW_¾ŠH³ÌíÍ_^__ïSÌ_ A___µ_à?__KõŒÑ'_`_¨_577+Ý_üªÑK8j_º;6‰/_…Õ_V¯Æ__ƒ_ð¿__KõŒÑ'_`_¨@_77+ù«_=+¢Îâ|n>æòÐÝľÝÄm_?º±h0È€»X…J_À_`_h‰ó·©©‰'°ÆýUÓWBï€_xyíPüâ7x_Ë_¬ŠC_ Ay__8~üêÕ«ž_#_ T,Õ3FŸ_€A ûòaþîib `_~Uô_Ø;`ŽÝ_Þê‰ýÂŽ*_‚·)œ`X_2_0¹_ÖÕÛŸ__8_Z__€A »_€÷°_æø+áW»ÜY—¾<wÍ|a=UUmÒC0ï__ Az_>“J¥_N_þš_Øçó¶Õ__Í›êÛ¼A_ 0_dŸ¿^¯D`_¿rßw`ŸÉŒ¯€ÞM;,…¤µ_–_,M_ƒ__2ñ€[ZZ_Ø[Rš_Ø[_å^š7Y°_____Àß=,€1ò_ Õ±gáî_;Lñka_´¡_@°f)_Ì__€µ!hÂ__àÖÖÖ ž½!-€ÛªZ_š@ó§_w__à*__dMüÕG ¸_±ÑgL`™óˢת/›÷"$ÓX´x]’…`Ñ_öB1-ké_˜½%ååOZB @WW«_€ëÝ®_мÉÕ´ú___*…¿_ÀÜä/&°€_rwkð_®7RiÀ2ƒ×_Ö_x____¬_`_¹_eÔ`_‚>¸º©¤_4o*©hÙ___ áï;ï__³ÁgB`âü*|ß|‹šõè+Þ”Ò_Å×V‰_–Ý–___R_X²r:_¾_r" _0_d_¿_ _ __˜›üÅ_fùk•¾&üåï_ m)|iñÀ:'___š _ƒLän÷_¨ÝÍ__ÀPáüå_LÂϘÀ6ð«X†Õ(‰ðW0wÏJé^Ñ" ëd_^Ë!˜_C_ A_àÅ¢6 «Ç@þU_`_¨_þî‘øûú6L`~ö__Øšë+_¸ÑDüs ¹_üO_ a_à:Á_^‹_Ì9Á@` u_—–7_€‹ìÿúw†ü_í¬Ø__ _ñ_ÃŽ_˜_|E_l ¾¦ìmT8Ä_…___¨__‰_¬ 0¬Ä__€_¡†N_5…º:_À MþÊÃÏìò«—0 ùÅÏ;0 _¢/7ùË’Vë“ûyp_æo§%D¢%'ØŒÀ^ 0___¼_òz|Ï=wð9。
机械设计二级减速器课程设计
机械设计二级减速器课程设计设计背景机械减速器是常见的机械传动装置,其作用是将高速驱动电机的转速通过减速装置降低到所需的工作速度。
机械减速器被广泛应用于工业生产中,例如传输设备、机床、风机等。
本课程设计旨在通过实际案例,让学生了解机械减速器的原理、设计和制造过程。
通过实践操作,提高学生解决实际工程问题的能力和动手能力。
设计目标本次课程设计的目标是设计一个二级减速器,要求满足以下几个条件:1.输入轴转速为2000 RPM,输出轴转速为1000 RPM。
2.输出轴扭矩为100 Nm。
3.整个减速器的传动效率需达到90%以上。
4.减速器结构紧凑、强度足够。
设计步骤1. 确定减速比根据输入轴和输出轴的转速要求,计算减速比。
在本次课程设计中,减速比为2。
2. 选择传动方式根据设计要求,选择合适的传动方式。
常见的传动方式包括齿轮传动、链传动和带传动等。
根据减速器的传动效率和结构紧凑的要求,选择齿轮传动作为传动方式。
3. 确定齿轮模数根据输入轴和输出轴的转速比,计算出齿轮模数。
同时考虑到齿轮的强度和制造成本等因素,选择合适的齿轮模数。
模数的计算可参考材料力学和机械设计相关课程。
4. 设计齿轮参数根据选择的模数,计算出各个齿轮的参数,包括齿轮的齿数、齿轮的模数和齿轮的压力角等。
同时需要考虑到齿轮的载荷分配和齿轮的强度计算。
5. 确定减速器结构根据齿轮的参数,设计减速器的结构。
要考虑到齿轮间的布局、支撑结构、允许误差和装配工艺等因素。
6. 验证减速器设计设计完成后,进行减速器的强度验证和传动效率的计算。
如果不满足设计要求,需要进行调整和优化。
7. 制造和组装减速器根据设计图纸,进行减速器的制造和组装。
要注意工艺的选择和装配过程中的质量控制。
8. 减速器的测试和调整制造完成后,进行减速器的测试和调整,确保减速器的性能和传动效果符合设计要求。
设计流程图以下为机械减速器设计的流程图:graph LRA[确定减速比] --> B[选择传动方式]B --> C[确定齿轮模数]C --> D[设计齿轮参数]D --> E[确定减速器结构]E --> F[验证减速器设计]F --> G[制造和组装减速器]G --> H[减速器的测试和调整]设计成果学生需要提交以下设计成果:1.设计报告:包括设计背景、设计目标、设计步骤、设计流程图、齿轮参数计算和减速器结构图等。
机械设计课程设计范例(减速器)
目录一、选择电动机二、确定传动装置的总传动比和分配传动比三、计算传动装置的运动和动力参数四、减速器的结构五、传动零件的设计计算六、轴的计算七、键的选择和校核八、轴承的的选择与寿命校核九、联轴器的选择十、润滑方法、润滑油牌号设计带式输送机传动装置参考传动方案:原始数据:题号7 参数运输带工作拉力F(kN) 2500运输带工作速度υ(m/min) 1.1卷筒直径D(mm) 400 已知条件:1.滚筒效率ηj=0.96(包括滚筒与轴承的效率损失);2.工作情况两班制,连续单向运转,载荷较平稳;3.使用折旧期 3年一次大修,每年280个工作日,寿命8年;4.工作环境室内,灰尘较大,环境最高温度35℃;5.制造条件及生产批量一般机械厂制造,小批量生产。
计算及说明一、选择电动机(1) 选择电动机的类型按工作要求和条件,选用三相笼式式异步电动机,封闭式结构,电压380V ,Y 型。
(2) 选择电动机的容量电动机所需功率计算工式为:(1)P d =waP η KW ,(2) P w =1000FvKw 因此 P d =1000aFvη Kw所以由电动机至卷筒的传动总功率为:3212345a ηηηηηη=式中:1η,2η,3η,4η,5η分别为带传动、轴承、齿轮传动、连轴器和卷筒的传动效率。
取1η=0.96(带传动),2η=0.98(滚子轴承),3η=0.97, 4η=0.99, 5η=0.94. 则:a η=0.96⨯30.98⨯20.97⨯0.99⨯0.94=0.79 又因为: V =1.1m/s 所以: P d =1000a Fv η=2500 1.110000.79⨯⨯=3.48 Kw(3) 确定电动机的转速 卷筒轴工作转速为方案电动机型号额定功率 ed P Kw电动机转速 r/min电动机质量Kg同步转速 异步转速 1 Y112M -2 4 3000 2890 452Y112M - 441500144043n =601000601000 1.152.553.14400v D π⨯⨯⨯==⨯r/min按表1推荐的传动比合理范围,取一级齿轮传动的传动比'1i =2~4,二级圆柱齿轮减速器的传动比'2i =8~40,则总的传动比范围为 'a i =16~160 ,所以电动机转速的可选范围为: 'd n ='a i n = (16~160) ⨯52.55= 841~8408 r/min符合这一范围的同步转速有: 1000r/min 、1500r/min 、3000r/min根据容量和转速,由机械设计课程设计手册查出有三种适用的电动机型号,因此有四种传动比方案,如下表:选用Y112M-2电动机:型号额定功率满 载 时起动电流 额定电流 起动转矩 额定转矩 最大转矩 额定转矩转速r/min电流(380v 时) 效率% 功率因数 Y132S1 -2 5.5 290038.7780.805.2 2.2 1.8低转速电动机的级对数多,外廓尺寸用重量都较大,价格较高,但也以使传动装置总传动比减小,使传动装置的体积、重量较小;高转速电动机则相反。
机械设计基础课程设计减速器流程
机械设计基础课程设计减速器流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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机械设计课程设计II减速器设计指导
透盖
闷盖
减速器装拆
二、附件 (P18表3-2,P14-15图3-1、3-2,P33-35) 8.轴承盖 ——非标准,铸件 p77
减速器装拆
二、附件 (P18表3-2,P14-15图3-1、3-2,P33-35) 9.密封件 标准件, p156~159,用于透盖。
二、附件 (P18表3-2,P14-15图3-1、3-2,P33-35) 9.套杯 ——非标准,铸件 p77 用于锥齿轮传动
1~ 2 0.5
减速器装拆
1~ 2 1~ 2
结构、位置 p30 Fig4-10
草图设计
一、要求
画草图前,先看懂一个例图; 在坐标纸上画一个视图—俯视图。
二、内容
确定箱体主要尺寸; 轴的结构设计; 选择轴承型号,计算寿命; 校核轴的强度; 校核键的强度。
三、草图设计p25、p39
P17表3-1 P24表4-1
由 上 箱 体 造 型 确 定
P32 +
≥10
≥40
10~15 1.2
油3~5 径:从两端→中间 各段长度:从中间→两端
3~5 C1+C2
箱体壁厚 ≥8 地脚螺栓df =16或20 轴承旁螺栓d=12或16 两端螺栓d=10或12
三、草图设计p25、p39
P17表3-1 P24表4-1
7. 起盖螺钉(全螺纹) —标准件 p130
由于装配减速器时在箱体剖分面 上涂有密封用的水玻璃或密封胶,因 而在拆卸时往往因胶结紧密难于开盖。 为此,常在箱盖凸缘的适当位置加工 出1~2个螺孔,装入启箱用的圆柱端 螺钉或平端螺钉,旋动启箱螺钉便可 将箱盖顶起。启箱螺钉的大小可与凸 缘联接螺栓相同。对于小型减速器也 可不设启盖螺钉,拆卸减速器时用螺 丝刀直接撬开箱盖。
机械课程设计-减速器设计说明书
机械课程设计目录一课程设计书2二设计要求2三设计步骤21. 传动装置总体设计方案32. 电动机的选择43. 确定传动装置的总传动比和分配传动比54. 计算传动装置的运动和动力参数55. 设计V带和带轮66. 齿轮的设计87. 滚动轴承和传动轴的设计198. 键联接设计269. 箱体结构的设计2710.润滑密封设计3011.联轴器设计30四设计小结31五参考资料32一. 课程设计书设计课题:设计一用于带式运输机上的两级展开式圆柱齿轮减速器.运输机连续单向运转,载荷变化不大,空载起动,卷筒效率为0.96(包括其支承轴承效率的损失),减速器小批量生产,使用期限8年(300天/年),两班制工作,运输容许速度误差为5%,车间有三相交流,电压380/220V表一:二. 设计要求1.减速器装配图一张(A1)。
2.CAD绘制轴、齿轮零件图各一张(A3)。
3.设计说明书一份。
三. 设计步骤1. 传动装置总体设计方案2. 电动机的选择3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比4. 计算传动装置的运动和动力参数5. 设计V带和带轮6. 齿轮的设计7. 滚动轴承和传动轴的设计8. 键联接设计9. 箱体结构设计10. 润滑密封设计11. 联轴器设计1.传动装置总体设计方案:1. 组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。
2. 特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀,要求轴有较大的刚度。
3. 确定传动方案:考虑到电机转速高,传动功率大,将V带设置在高速级。
其传动方案如下:η2η3η5η4η1I IIIIIIVPdPw图一:(传动装置总体设计图)初步确定传动系统总体方案如:传动装置总体设计图所示。
选择V 带传动和二级圆柱斜齿轮减速器(展开式)。
传动装置的总效率a η5423321ηηηηηη=a =0.96×398.0×295.0×0.97×0.96=0.759;1η为V 带的效率,1η为第一对轴承的效率, 3η为第二对轴承的效率,4η为第三对轴承的效率,5η为每对齿轮啮合传动的效率(齿轮为7级精度,油脂润滑. 因是薄壁防护罩,采用开式效率计算)。
机械课程设计~二级减速器(设计教程)
η 卷筒效率 2_________
η3_________低速级联轴器效率
η4_________ III轴轴承效率
η5_________低速级齿轮啮合效率
η6__________ II轴轴承效率
η7_________高速级齿轮啮合效率
η I轴轴承效率 8__________
η9_________高速级联轴器效率
正式装配图
1)各视图应能完整表达箱内外结构(达到使 他人能拆图的目的)
2)符合制图国家标准,零件编号,标题栏, 明细表,技术要求等应齐全。
3)标注尺寸
a.特性尺寸:齿轮中心距及公差值。
b.外廓尺寸:长*宽*高 ,包括外伸端轴长。
c.安装尺寸:地脚螺钉孔径及定位尺寸、孔 距、外伸端轴中心高。
d.配合尺寸:齿轮与轴、轴承内外圈、键槽、 外伸端与联轴器。装配图上标注公差代号。
5、验算传动系统速度误差
输送带速实际Vw在求解过程中与理论V 发生了变化,故应验算系统误差。
[( V-Vw)/V]100%<±5% 若不满足应重新计算。
6、计算轴类零件
1)初估I 、II、 III轴径,注意第I 根轴是否 设计成齿轮轴,对 II轴进行弯扭合成强度验算。 2)轴承的选择,同一根轴上的两个轴承型号 相同。对II轴上的轴承进行寿命计算。 3)键的选择,对 II轴上的键进行强度校核。 提示: 力的结果取整数,
6 4 16 5
7000 0.4 150
6 4 16 5
3
6000 0.3 150
7 5 16 5
机械设计课程设计
(第二次布置)
天津理工大学机械工程学院
第二阶段设计的主要内容:
1、草图设计(仪器图) 2、装配图(CAD ) 3、撰写论文 草图设计是装配图设计的规划和准备阶段 装配图设计是对草图的进一步细化和完善 特点:“算画结合”边画边算
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目录第一章传动装置的总体设计一、电动机选择1. 选择电动机的类型2. 选择电动机的功率3. 选择电动机的转速4. 选择电动机的型号二、计算总传动比和分配各级传动比三、计算传动装置的运动和动力参数1. 各轴转速2. 各轴功率3. 各轴转矩4. 运动和动力参数列表第二章传动零件的设计一、减速器箱体外传动零件设计1. 带传动设计二、减速器箱体内传动零件设计1. 高速级齿轮传动设计2. 低速级齿轮传动设计三、选择联轴器类型和型号1. 选择联轴器类型2. 选择联轴器型号第三章装配图设计一、装配图设计的第一阶段1. 装配图的设计准备2. 减速器的结构尺寸3. 减速器装配草图设计第一阶段二、装配图设计的第二阶段1.中间轴的设计2. 高速轴的设计3. 低速轴的设计三、装配图设计的第三阶段1.传动零件的结构设计2.滚动轴承的润滑与密封四、装配图设计的第四阶段1. 箱体的结构设计2.减速器附件的设计3. 画正式装配图第四章零件工作图设计一、零件工作图的内容二、轴零件工作图设计三、齿轮零件工作图设计第五章注意事项一、设计时注意事项二、使用时注意事项第六章设计计算说明书编写第一章传动装置总体设计、电动机选择1. 选择电动机的类型电动机有直流电动机和交流电动机。
直流电动机需要直流电源,结构复杂,价格较高;当交流电动机能满足工作要求时,一般不采用直流电动机,工程上大都采用三相交流电源,如无特殊要求应采用三相交流电动机。
交流电动机又分为异步电动机和同步电动机,异步电动机又分为笼型和绕线型,一般常用的是Y系列全封闭自扇冷式笼型三相异步电动机,它具有防止灰尘、铁屑或其他杂物侵入电动机内部的特点,适用于没有特殊要求的机械上,如机床、运输机、搅拌机等。
所以选择Y系列三相异步电动机。
2. 选择电动机的功率电动机的功率用额定功率P ed表示,所选电动机的额定功率应等于或稍大于工作机所需的电动机输出功率P d。
功率小于工作要求则不能保证工作机正常工作,或使电动机长期过载,发热大而过早损坏;功率过大,则增加成本,且由于电动机不能满载运行,功率因素和效率较低,能量不能充分利用而造成浪费。
工作机所需电动机输出功率应根据工作机所需功率和中间传动装置的效率等确定。
工作机所需功率为:P w, n w――工作机(卷筒)的效率,查吴宗泽P5表1-7。
1000 n工作机所需电动机输出功率为:F d P w—, n i ——带传动效率;n 2——滚动轴承效率;n n n n nn 3 ――齿轮传动效率;n 4――联轴器效率,查吴宗泽P5表1-7。
电动机的额定功率:P ed=(启动载荷/名义载荷)X P d ,查吴宗泽P167表12-1选择电动机的额定功率。
3. 选择电动机的转速具有相同额定功率的同类型电动机有几种不同的同步转速。
低转速电动机级数多,外廓尺寸较大,质量较重,价格较高,但可使总传动比及传动装置的尺寸减小,高转速电动机则相反,应综合考虑各种因素选取适当的电动机转速。
Y系列三相异步电动机常用的冋步转速有3000r/min、1500r/min、1000r/min和750r/min,—般多选同步转速为1500r/min和1000r/min的电动机。
为使传动装置设计合理,可根据工作机的转速要求和各级传动机构的合理传动比范围,推算出电动机转速的可选范围,即n d=(i1i2…i n)n w, n d为电动机可选转速范围,h, i2,…,i n为各级传动机构的合理传动比范围,n w为工作机转速。
工作机转速:n w 60 1000 vd D查吴宗泽P188表13-2知:i v带传动=2~4 , i单级圆柱齿轮传动=2~5,则电动机转速的可选范围为n d=(2~4) X (3~5) X (3~5) X n电动机转速推荐选择1500r/mi n4. 选择电动机的型号根据电动机额定功率和转速,由吴宗泽P167表12-1确定电动机型号。
电动机的主要外形尺寸和安装尺寸(吴宗泽 P168表12-3)① 中心高:H② 外形尺寸:L X (AC/2+AD) X HD④ 地脚螺栓孔直径 K ⑤ 轴伸尺寸:D X E、计算总传动比和分配各级传动比总传动比为i ,带传动的传动比比为i o ,高速级齿轮传动的传动比为 i i ,高速级齿轮传动的传动比为 i 2。
在已知总传动比要求时,合理选择和分配各级传动机构的传动比应考虑以下几点 1) 各级传动比都应在推荐的合理范围以内(吴宗泽 P188表13-2)。
2) 应使各传动件的尺寸协调,结构合理,避免相互干涉碰撞。
例如由带传动和齿轮减速器组成的传 动中,一般应使带传动的传动比小于齿轮传动的传动比;若带传动的传动比过大,将使大齿轮过大,可能三、计算传动装置的运动和动力参数机械传动装置的运动和动力参数主要是指各轴的转速、功率和转矩,它是设计计算传动件的重要依据。
为进行传动件的设计计算,需先计算出各轴的转速、功率和转矩。
一般按电动机至工作机之间运动传递的 路线推算各轴的运动和动力参数。
1. 各轴转速2.各轴功率I 轴:P I巳1; U 轴:P n P I23;川轴:Pi n P n23.各轴转矩I 轴:TP9550」 n i;时由 T II9550 甩;川轴 T III 9550皿n H nmPd 计算,转速则取满载转速③地脚安装尺寸:A X B ⑥ 装键部位尺寸:F X G会出现大带轮轮缘与底座相碰;推荐 利于浸油润滑,一般推荐高速级传动比nmInwi o =2~2.5=i 2i o =2~2.5。
对于两级齿轮减速器,两级的大齿轮直径尽可能相近,以 i 1=(1.3~1.5)i 2。
-------- i -------- i 1=(1.3~1.5)i 2= (n m 为电动机满载转速) 、(1.3~1.5)i 。
I 轴:m 匹;时由 i onn1 ;川轴i2第二章传动零件设计计算一、减速器箱体外传动零件设计1. 带传动设计1)已知条件:工作机实际需要的电动机输出功率P d,小带轮转速为电动机的满载转速n m,传动比为i o,每天工作16小时,载荷变动小,轻载启动。
2)设计步骤见教材P163~164。
补充步骤9计算大小带轮的最大直径d a(教材P160~161)。
3)注意事项:①此时应检查小带轮的最大直径与电动机的安装尺寸是否干涉,即小带轮的最大直径是否大于电动机的中心高,若大于则会干涉,若小于则不会干涉。
②大带轮的最大直径与传动装置的外廓尺寸是否干涉的检查待减速器的中心高确定后进行。
二、减速器箱体内传动零件设计1. 高速级齿轮传动设计1 )已知条件:斜齿圆柱齿轮传动,输入功率为P I,小齿轮转速为n i,传动比为i i,由电动机驱动,工作寿命为10 年,每年工作300 天,每天工作16 小时,轻微冲击,转向不变。
2)设计步骤见教材P211~213,P218~221。
3)注意事项:①齿轮材料要求:若采用齿轮轴时,齿轮的材料应兼顾轴的要求,选用45 钢,同一减速器的各级小齿轮(或大齿轮)的材料若没有特殊要求选用相同的牌号,以减少材料牌号和降低加工的工艺要求;高速级常为齿轮轴,推荐选用45 钢。
②齿轮传动的尺寸与参数取值原则:法面模数m n取为标准值,齿数Z、中心距a、齿宽b取为整数,螺旋角B准确到"秒”,分度圆直径准确到小数点后2到3位。
4)齿轮的参数和几何尺寸列表m ni=,0 =,z i=,Z2=,d i =,d2=,a i-ii =,b i =,b2=,d ai =,d a2=,d fi =,d f2=5)根据上述计算尺寸判断齿轮的结构形式(教材P229),若为实心式在轴的结构设计时应注意判断是否采用齿轮轴。
2. 低速级齿轮传动设计i )已知条件:斜齿圆柱齿轮传动,输入功率为P ii,小齿轮转速为n ii,传动比为i ii,由电动机驱动,工作寿命为i0 年,每年工作300 天,每天工作i6 小时,轻微冲击,转向不变。
2)设计步骤见教材P2ii~2i3,P2i8~22i。
3)注意事项:与高速级齿轮传动设计相同。
4)齿轮的参数和几何尺寸列表m n3=,爾=,Z3=,Z4=,d3=,d4=,a il-III =,b3=,b4=,d a3=,d a4=,d f3=,d f4=5)与高速级齿轮传动设计相同。
三、选择联轴器类型和型号1. 选择联轴器类型联轴器除连接两轴并传递转矩外,有些还具有补偿两轴因制造和安装误差而造成的轴线偏移的功能,以及缓冲、吸振、安全宝华等功能,故要根据传动装置工作要求选择联轴器的类型。
本减速器的低速轴与工作机轴用联轴器相连,由于联轴器连接的这两根轴的转速较低,传递的转矩较大,减速器与工作机常不在同一底座上,要求有较大的轴线偏移补偿,因此常选用无弹性元件的挠性联轴器,如齿式联轴器。
2. 选择联轴器型号标准联轴器主要按传递的转矩、转速和轴的直径来选择型号,型号的选择在减速器的低速轴设计时确第三章装配图设计装配图是表达各零部件结构形状、相互位置与尺寸的图样,也是表达设计人员构思的基本语言。
它是绘制零部件工作图及零部件生产、机器组装、调试、维护的主要依据。
设计装配工作图时,要综合考虑工作条件、强度、刚度、加工、装拆、调整、润滑、维护和经济性等方面的要求,要用合理和足够的视图表达清楚。
装配图设计内容多、复杂,要边画、边算、边改。
减速器装配图设计步骤:①减速器装配图设计准备②绘制装配草图:画出传动零件、箱体内壁线和轴承座孔端面的位置,进行轴的结构设计,校核轴和键的强度,计算轴承的寿命③进行传动零件和轴承端盖的结构设计,选择轴承的润滑和密封方式④设计减速器的箱体和附件⑤检查装配图⑥画正式装配图一、装配图设计的第一阶段1. 装配图的设计装备1)准备有关设计数据联轴器:毂孔直径和长度(低速轴设计时确定)。
带轮:毂孔直径和长度(高速轴设计时确定)。
齿轮的主要参数及尺寸:中心距、分度圆直径、齿顶圆直径、齿宽。
减速器的结构尺寸:各种螺栓、壁厚、减速器内各零件的位置尺寸。
2)选择图样比例和视图布置比例尺一般选择1:1或1:2。
一般有三个视图,必要时还应有局部视图、向视图和局部放大图。
根据减速器传动零件的尺寸,估计减速器的轮廓尺寸,同时考虑标题栏、明细表、技术特性、技术要求等所需空间,合理布置视图。
参考复印P16 图4-1。
2. 减速器的结构尺寸减速器一般由箱体、轴系零部件、附件三大部分组成。
1)一般用途的减速器箱体采用铸铁制造,箱体结构图见复印P16 图4-2,箱体的主要结构尺寸确定参考复印P18表4-1,各符号的含义见复印P16图4-2和复印P19表4-3。
2)减速器中各零件的位置尺寸确定参考复印P19表4-2,各符号的含义见复印P22图4-6。
注意事项:此时应检查大带轮的最大直径是否与地面发生干涉,即大带轮的最大直径是否大于减速器的中心高,若大于则会干涉,若小于则不会干涉。