二级减速器草图设计

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机械设计基础课程设计减速器装配草图设计

机械设计基础课程设计减速器装配草图设计

5.1初绘减速器装配草图
❖ (6)初选滚动轴承型号,确定轴承安装位置。根据 上述轴的径向尺寸,即可初步选出轴承型号及具体 尺寸,同一根轴上的轴承一般都取同样型号,使轴 承座孔尺寸相同,可一次镗孔保证两孔有较高精度 的同轴度。然后再根据轴承润滑方案定出轴承在箱 体座孔内的位置,画出轴承外廓。箱体内壁距轴承 端面的距离S,轴承采用干油润滑时S=10~15mm, 采用稀油润滑时S=3~5mm(见图1.5-8和图1.5-9)。
❖ 3)中间轴轴径按式(1.5—1)确定,并以此直径为基础进行结构设计。一 般情况下,中间轴轴承内径不应小于高速轴轴承内径。
d A0 3
P n
mm
(1.5 1)
5.1初绘减速器装配草图
❖ (5)轴的结构设计。轴的结构设计,是在上述初定轴的直 径的基础上进行的。轴的结构主要取决于轴上所装的零件、 轴承的布置和轴承密封方式。齿轮减速器中的轴做成阶梯铀 (图1.5-9)。阶梯轴装配方便,轴肩可用于轴上零件的定位相 传递轴向力。但是,在设计阶梯轴时,应力求台阶数量最少, 以减少换刀次数和刀具种类,从而保证结构的良好工艺性。 阶梯轴结构尺寸的确定包括径向尺寸和轴向尺寸两部分。各 轴段径向尺寸的变化和确定主要取决于轴上零件的安装、定 位、受力状况以及轴的加工精度要求等。而各轴段的长度则 根据轴上零件的位置、配合长度、轴承组合结构以及箱体的 有关尺寸来确定。
5.1初绘减速器装配草图
❖ 图1.5-1、图1.5-2、图1.5-3为目前常见的减 速器铸造箱体结构图,其各部尺寸按表1.5-1 所列公式确定,然后,将其填写到该表的第 二列数值,以供绘图时使用。
❖ 单级圆柱齿轮减速器图
单级圆柱齿轮减速器
两级圆柱齿轮减速器
蜗杆减速器

二级圆柱齿轮减速器(CAD图纸6张)

二级圆柱齿轮减速器(CAD图纸6张)

目录概述 (2)设计任务书 (3)第1章传动方案的总体设计 (4)1.1传动方案拟定 (4)1.2电动机的选择 (5)1.3 传动比的计算及分配 (5)1.4 传动装置运动、动力参数的计算 (6)第2章减速器外传动件(三角带)的设计 (7)2.1功率、带型、带轮直径、带速 (7)2.2确定中心距、V带长度、验算包角 (8)2.3确定V带根数、计算初拉力压轴力 (8)2.4带轮结构设计 (9)第3章减速器内传动的设计计算 (10)3.1高速级齿轮传动的设计计算 (10)3.2低速级齿轮传动的设计计算 (14)3.3齿轮上作用力的计算 (18)第4章减速器装配草图的设计 (21)4.1合理布置图面 (21)4.2绘出齿轮的轮廓尺寸 (21)4.3箱体内壁 (21)第5章轴的设计计算 (22)5.1高速轴的设计与计算 (22)5.2中间轴的设计与计算 (28)5.3低速轴的设计计算 (35)第6章减速器箱体的结构尺寸 (41)第7章润滑油的选择与计算 (42)第8章装配图和零件图 (43)1.1附件设计与选择 (43)8.2绘制装配图和零件图 (43)参考文献 (44)致谢 (45)概述毕业设计目的在于培养机械设计能力。

毕业设计是完成机械制造及自动化专业全部课程学习的最后一次较为全面的、重要的、必不可少的实践性教学环节,其目的为:1. 通过毕业设计培养综合运用所学全部专业及专业基础课程的理论知识,解决工程实际问题的能力,并通过实际设计训练,使理论知识得以巩固和提高。

2. 通过毕业设计的实践,掌握一般机械设计的基本方法和程序,培养独立设计能力。

3. 进行机械设计工作基本技能的训练,包括训练、计算、绘图能力、计算机辅助设计能力,熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准、规范等)。

设计任务书一、设计题目:带式输送机传动装置输送机连续工作,单项运转,载荷变化不大,使用期限10年,两班制工作,输送带速度允许误差为±0.5%二、原始数据:三、设计内容和要求:本毕业设计选择齿轮减速器为设计课题,设计的主要内容包括以下几方面:(1)拟定、分析传动装置的运动和动力参数;(2)选择电动机,计算传动装置的运动和动力参数;(3)进行传动件带、齿轮、轴的设计计算,校核轴、轴承、联轴器、键等;(4)绘制减速器装配图及典型零件图(有条件可用AutoCAD绘制);(5)编写设计计算说明书。

二级减速器设计方案精选全文

二级减速器设计方案精选全文

精选全文完整版(可编辑修改)目录第一章:传动方案的拟定及说明 (2)第二章:电动机的选择 (2)第三章:计算传动装置的运动和动力参数 (3)一.传动比分配二.运动和动力参数计算第四章:带传动设计 (4)一.带传动设计二.V带的结构图第五章:齿轮设计 (6)一.高速级齿轮传动设计二.低速级齿轮传动设计三.齿轮结构图四.齿轮设计归纳总结第六章:减速器装配草图设计 (14)一.减速器零件的位置尺寸二.减速器装配草图第七章:轴的设计计算 (15)一.高速轴的设计计算二.中间轴的设计计算三.低速轴的设计计算第八章:滚动轴承的选择及计算 (18)第九章:键连接的选择及校核计算 (19)一.中间轴上键的选择及校核计算二.低速轴上键的选择及校核计算第十章:联轴器的选择 (20)第十一章:减速器箱体和附件的选择 (20)第十二章:润滑与密封 (21)第十三章:设计小结 (21)第十四章:参考文献………………………………………………………………22 第一章:传动方案的拟定及说明已知:带式输送机驱动卷筒的转速为w n =71r/min ,减速器的输出功率w P =5.2kw ,该设备的使用年限为29年,一年工作365天,工作制为单班制(8小时),工作中有轻微振动。

传动方案的拟定为双级圆柱齿轮减速器,采用高速级分流式。

齿轮相对于轴承为对称布置,沿齿宽载荷分布较均匀。

减速器结构较复杂,但可用于大功率,变载荷场合。

第二章:电动机的选择一:电动机容量 1. 工作机所需功率w P已知:w P =5.2kw,转速w n =71r/min 2.电动机的输出功率d P 由表2-4得:V 带传动效率1η=0.96,弹性联轴器传动效率2η=0.99,闭式圆柱齿轮传动效率4η,6η,8η=0-97,滚动轴承传动效率3η,5η,7η=0.99,考虑传动装置的功率损耗,电动机输出功率为η=1η2η4η6η8η3η5η7η=0.84故电动机的输出功率d P =P wη=5.2kw /0.84=6.19KW3.电动机的额定功率edP根据计算出的输出功率查表20-1可得电动机额定功率edP =7.5kw 。

减速器装配草图设计 (2)

减速器装配草图设计 (2)

观看蜗杆装配草图
蜗杆减速机草图设计(续)
• 利用前述方法进行轴及轴承的组合 设计,确定蜗轮轴上的受力点和支 点间的距离,进行蜗轮轴的校核计 算、轴承的寿命计算和键的强度计 算。
观看蜗杆装配草图
时间要求
1、数据计算2天完成; 2、手绘装配草图5天完成,需老师检查并 签字,最后上交;(下周五检查) 3、装配工作图(电子版)设计2周完成, 需打印成A3图纸,经老师检查并签字; 4、各零件工作图2-3天完成,自己检查;
5、最终各电子图全部打印到A3图纸上交。
6、第5周周五答辩。
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∆2≥δ
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减速器装配草图设计指导教师: Nhomakorabea祥志一、初绘草图的准备工作
1、确定齿轮的主要尺寸; 2、查出所选电动机的安装尺寸(p.280); 3、选择联轴器的类型(建议梅花形联轴器); 4、初选滚动轴承类型(锥齿轮、蜗轮的轴一般选用
角接触轴承如圆锥滚子轴承);
5、确定滚动轴承的润滑和密封方式
V>2~3m/s,稀油润滑; V<=2m/s,脂润滑;
6、确定减速器箱体的结构尺寸
p.28-29页表5-1以及p.27图5-3;
二、在俯视图上初绘草图的步骤
1、选择比例尺(1:1),考虑布局后,首先画出 中心线; 2、画出齿轮的轮廓尺寸,将各大小轮分别画出; 3、画出箱体的3条内壁线; 4、确定轴的外伸段直径:
1)高速轴外伸段用联轴器与电机轴相联时,按 d=(0.8~1.0)d电机 设计或按 d A3 P / n 设计 2)低速轴外伸段直径和中间轴轴径按 d A3 P / n 设 计
观看装配草图
续二、在俯视图上初绘草图的步骤
5、设计轴的结构(核心重点)

圆锥圆柱齿轮二级减速器CAD装配图和零件图

圆锥圆柱齿轮二级减速器CAD装配图和零件图

一、设计题目:设计某胶带输送机的传动装置 二、传动简图:三、工作条件: 1、输送带鼓轮直径D=290 mm ; 2、 输送带工作拉力F= 21403、输送带运行速度V= 1.39 m/s ;4、使用年限h=11 年, 工作班制1 班;5、生产情况:(批量生产,单件生产);6、连续单向运转,工作时有轻微振动,输送带运行速度的允许误差为±5%。

四、设计内容1、减速器手绘草图1张2、减速器装配图1张3、零件图2张4、设计说明书1份 五、工作计划、要求与进度安排本课程设计时间为2周(共10天),进度安排如下:步骤 内容要求1 上课、熟悉题目、实验 了解题目背景、设计要求2 设计计算、手绘草图 计算零件的主要尺寸,手绘减速器装配草图(A3图纸)3 绘制装配图 绘制减速器装配图1张(A0图纸,可用CAD 绘制或者手绘)4 绘制零件图 绘制低速轴及其上齿轮的零件图(2张A3图纸)5 整理说明书、图纸 说明书统一格式手写,检查图纸 6答辩交说明书、图纸,进行答辩目录V联轴器减速器鼓轮输送带F联轴器电动机第1章选择电动机和计算运动参数 (4)1.1 电动机的选择 (4)1.2 计算传动比: (5)1.3 计算各轴的转速: (5)1.4 计算各轴的输入功率: (5)1.5 各轴的输入转矩 (6)第2章齿轮设计 (6)2.1 高速锥齿轮传动的设计 (6)2.2 低速级斜齿轮传动的设计 (14)第3章设计轴的尺寸并校核。

(20)3.1 轴材料选择和最小直径估算 (20)3.2 轴的结构设计 (21)3.3 轴的校核 (26)3.3.1 高速轴 (26)3.3.2 中间轴 (28)3.3.3 低速轴 (30)第4章滚动轴承的选择及计算 (34)4.1.1 输入轴滚动轴承计算 (34)4.1.2 中间轴滚动轴承计算 (36)4.1.3 输出轴滚动轴承计算 (37)第5章键联接的选择及校核计算 (39)5.1 输入轴键计算 (39)5.2 中间轴键计算 (39)5.3 输出轴键计算 (40)第6章联轴器的选择及校核 (40)6.1 在轴的计算中已选定联轴器型号。

二级齿轮减速器资料

二级齿轮减速器资料

二级齿轮减速器的设计一、传动装置的总体设计减速器的传动方式如图1所示,为二级齿轮减速器,大批量生产,工作环境清洁,机器载荷平稳,工作年限为6年2班制。

图1.减速器传动装置图1.1 电动机的选择1.1.1 选择电动机类型根据设计要求和工作条件选用Y系列三相鼠笼型异步电动机,其结构为全封闭自扇冷式结构,电压为380 V。

1.1.2 选择电动机容量根据设计数据,工作机的有效功率为P w=Fv1000=1900∗0.91000=1.71kW从电动机到工作机输送带之间的总效率为:η∑=η12η24η32η4式中,η1、η2、η3、η4分别为联轴器、轴承、齿轮传动和卷筒的传递效率。

由表9.1取η1=0.99、η2=0.99、η3=0.97、η4=0.96,则η∑=η12η24η32η4=0.992x0.994x0.972x0.96=0.82所以电动机所需工作功率为P d=P wη∑=1.71kW0.82=2.01kW1.1.3 确定电动机转速按表2.1推荐的传动比合理范围,二级圆柱齿轮减速器传动比i∑′=8~40,而工作机卷筒轴的转速为n w =60∗1000∗v πd =60∗1000∗0.9π∗250r min ⁄≈68.75r min ⁄所以电动机转速的可选范围为n d =i ∑‘n w =(8~40)∗68.75r min ⁄=(550~2750) r min ⁄符合这一范围的同步转速有750r/min 、1000r/min 和1500r/min 三种。

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1000 r/min 的电动机。

根据电动机类型、容量和转速,查表15.1选定电动机型号为Y112M-6,其主要性能如表1:表1. Y112M-6电动机主要性能电动机的主要安装尺寸和外形尺寸如表2:表2. 电动机的主要安装尺寸和外形尺寸1.2 计算传动装置总传动比并分配传动比总传动比i ∑为i ∑=n m n w =940r/min68.75r/min=13.67 分配传动比i ∑=i 1∗i 2考虑润滑条件,为使结构紧凑,各级传动比均在推荐值范围内,取i I =1.4i II ,故i 1=√1.4i ∑=√1.4∗13.67=4.37i 2=i ∑i 1=13.674.37=3.131.3 计算传动装置各轴的运动及动力参数 1.3.1 各轴的转速I 轴: n I =n m =940r min ⁄II 轴: n II =n I i 1=940r min ⁄4.37=215.10r min ⁄III轴:n III=n IIi2=215.1 0r min⁄3.13=68.75r min⁄卷筒轴:n W=n III=68.75r min⁄1.3.2 各轴的输入功率I轴:P I=P dη1=2.01 kW∗0.99= 1.99kWII轴:P II=P Iη2η3=1.99kW∗0.99∗0.97=1.91kWIII轴:P III=P IIη2η3=1.91 kW∗0.99∗0.97=1.83 kW卷筒轴:P卷=P IIIη1η2=1.83∗0.99∗0.99=1.80 kW 1.3.3 各轴的输入转矩电动机的输出转矩Td为T d=9.55x106∗P dn m =9.550∗106∗ 2.01 kW940 r min⁄=2.04∗104N·mm则I轴:T I=T dη1=2.04∗104N·mm∗0.99=2.02∗104N·mmII轴:T II=T Iη1η2i I=2.02∗104N·mm∗0.99∗0.97∗4.37=8.48∗104N·mmIII轴:T III=T IIη2η3i II=8.48∗104N·mm∗0.99∗0.97∗3.13=2.55∗105N·mm卷筒轴:T卷=T IIIη1η2=2.55∗105N·mm∗0.99∗0.99=2.50∗105N·mm 将以上结果汇总到表,如下二、传动件设计2.1 高速级直齿圆柱齿轮传动设计2.1.1 选择第一级齿轮材料、热处理方式和精度等级考虑到带式运输机为一般机械,故大、小齿轮均选用45钢,采用软齿面,由文献[1]表6.2得:小齿轮调制处理,齿面硬度为217~255HBW,平均硬度为236HBW;为保证小齿轮比大齿轮具有更好的机械性能,大齿轮正火处理,齿面硬度为162~217HBW,平均硬度为190HBW。

第二章 二级圆柱齿轮减速器的设计计算

第二章 二级圆柱齿轮减速器的设计计算

第二章二级圆柱齿轮减速器的设计计算2.1、减速器的条件设计热处理车间清洗零件所用的传送设备上的二级圆柱齿轮减速器。

要求如下:单向运转,工作平稳,两班值工作,每班工作8小时,每年工作250日,传送带容许误差为5%,减速器小批量生产,使用年限为六年。

2.2、所选参数如下传送带所需扭矩为1500N•m传送带运行速度为0.85m/s传送带鼓轮直径为350mm2.3、方案的草图如下图2-1 传动方案草图1为带传动的效率η2为轴承的效率η3为齿轮传动效率η4为联轴器的传动效率η5为鼓轮上的传动效率η2.4、设计计算2.4.1、传动方案的拟定根据要求电机与减速器间选用V 带传动,减速器与工作机间选用联轴器传动,减速器为二级圆柱直齿齿轮减速器。

方案草图如图2.1。

2.4.2、电动机的选择1、电机类型和结构根据电源及工作机工作条件,工作平稳,单向运转,两班制工作,选用Y 型鼠笼式交流电机,卧式封闭结构。

2、电机容量 n =w Dv π100060 =60×1000×0.85/(3.14×350) =46.42r/min 卷筒所需功率P ===2×1500×0.85×1000/(1000×350)w 1000TwDTv10002=7.29kw传动装置的总效率η=ηηη2ηη124345取V 带的效率η=0.961轴承的效率η=0.982直齿圆柱齿轮的传动效率η=0.993联轴器的效率η=0.994鼓轮上的传动效率η=0.965总效率η=0.96×0.98×0.99×0.99×0.96=0.81 42则,电动机的输出功率P =P /η=7.29/0.81=9.0 Kw ed W 3、电动机额定功率 P ed由已有的标准电机可知,所选择电机的额定功率 P =11 Kw ed 4、电动机转速为便于选择电动机的转速,先推算电动机的可选范围,V 带传动常用的传动比i 范围是2~4,两级圆柱齿轮减速器传动比i ´范围是8~40,那么电动机的转速可选范围为:742.56~7425.6r/min 。

二级减速器课程设计(装配图 原理图 CAD图 计算图)-课程设计

二级减速器课程设计(装配图 原理图 CAD图 计算图)-课程设计

二级减速器课程设计(装配图+原理图+CAD图+计算图)-课程设计二级减速器课程设计(装配图+原理图+CAD图+计算图) 一、电动机的选择:1、选择电动机的类型:按工作要求和条件,选用三机笼型电动机,封闭式结构,电压380V,Y型。

2、选择电动机容量:电动机所需的功率为:(其中:为电动机功率,为负载功率,为总效率。

)传动效率分别为:联轴器的效率滚动轴承效率闭式齿轮传动效率开式齿轮传动效率 0.95工作机效率效率传动装置的总效率应为组成传动装置的各部分运动副效率只之乘积,即:负载功率:折算到电动机的功率为:3、确定电动机转速:工作机的转速为:查表得:二级圆梯形齿轮减速器传动比 ,一级开式圆柱齿轮传动的传动比为:即为减速器的总传动比,所以电机的可选范围为:。

则符合这一范围的同步转速有1000 、1500 和3000 r/min.所以可供选择的的电机有:序号电动机型号额定功率满载功率堵转转矩最大转矩质量(kg)额定转矩额定转矩1 Y802-2 1.1 2850 2.2 2.3 172 Y90S-4 1.1 1400 2.3 2.3 223 Y90L-6 1.1 910 2.0 2.0 25综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量和减速器的传动比,可以选择的电机型号为Y90S-4,其主要性能如上表的第2种电动机。

二、确定传动装置的总传动比和分配传动比1、减速器的总传动比为:2、分配传动装置传动比:(式中为外部开式齿轮的传动比,为减速器的传动比)。

的可取范围为,取 =5 则减速器的传动比3、按展开式布置。

考虑润滑条件,为使两级大齿轮直径相近,可由展开式曲线查得,则。

4、计算各轴的动力和动力参数(1)各轴的转速?轴:?轴:?轴:VI轴:(2)各轴的输入功率?轴:?轴:?轴:VI轴:V轴:?-IV轴的输出功率则分别为输入功率乘轴承效率0.98.(3)各轴的转矩电动机的输出转矩:?轴:?轴:?轴:IV轴:?-IV轴的输出转矩则分别为各轴的输入输入转矩乘轴承效率0.98.运动动力参数计算结果整理于下表:轴名功率 P/KW 转距T/N*M 转速n r/min 转动比i 效率输入输出输入输出电机轴 1.05 7.16 1400 1 0.99?轴 1.04 1.02 7.09 6.95 1400?轴 0.99 0.97 38.48 37.71 245.18 5.71 0.95?轴 0.94 0.92 137.90 135.14 65.03 3.77 0.95IV轴 0.88 0.86 641.92 629.08 13.01 5 0.93V轴 0.87 0.85 622.79 616.50 13.01 1 0.97三、传动零件的设计计算1减速器开式齿轮的设计算传动比为:i=5,输入转速为:65.03 r/min,传递功率为:p=1.96KW,每天工作16h,寿命为10年(每年按250工作计算)确定材料与热处理方式1〃确定材料与热处理方式考虑到该齿轮传动无特殊要求,出于等强度和抗胶合的考虑,大小齿轮应有适当的硬度差。

二级减速器ppt课件

二级减速器ppt课件

先粗画,后细画;
俯视图、主视图、侧视图应同时画,但应 该先从俯视图入手;
布图上下左右要适pp当t课件.匀称。
16
1.先画高速级齿轮 、低速级齿轮 2.画箱体内壁:小齿轮端面与内壁相距2 ,大齿轮顶圆与内壁 相距1,左侧暂不画
3.画轴承端面位置:轴承端面与箱体内壁的距离为5~8mm
4.依据初估轴径,考虑轴上主要零件的布置及定位方法,定位 轴肩和非定位轴肩,逐一确定各轴段直径。
确定轴承的型号和工作位置、润滑方式和 密封装置,对轴承进行寿命计算。
4)确定箱体的结构及各部分尺寸。
5)减速器附件设计(吊钩、吊耳、观察 窗、油标尺等)
6)确定联接件结构尺寸及位置。
7)验算
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15
草图设计步骤
按中心距先画轴心线、齿轮外廓尺寸;
再边设计边画轴、选轴承,画出;
先画箱内,后画箱外;
第二阶段设计的主要内容:
1、草图设计 2、完成装配图 草图设计是装配图设计的规划准备阶段。 装配图设计是对草图进一步细化和完善。 设计的特点:“算画结合”边画边算。
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1
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2
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3
高速轴系
Байду номын сангаас
低速轴系
中间轴系
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4
一、轴的结构设计
初估I 、II、 III轴径: d c 3 p n
当齿轮的圆周速 度v 2m/s时,轴承 采用脂润滑。此时要 设有封油盘。
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六、减速器的中心高
• 油底油面高度≧30~50,以保证足够的油 量。
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七、轴承盖
轴承盖选嵌入式或凸缘式结构。

二级圆柱齿轮减速器(CAD图纸6张).

二级圆柱齿轮减速器(CAD图纸6张).

目录概述 (2)设计任务书 (3)第1章传动方案的总体设计 (4)1.1传动方案拟定 (4)1.2电动机的选择 (5)1.3 传动比的计算及分配 (5)1.4 传动装置运动、动力参数的计算 (6)第2章减速器外传动件(三角带)的设计 (7)2.1功率、带型、带轮直径、带速 (7)2.2确定中心距、V带长度、验算包角 (8)2.3确定V带根数、计算初拉力压轴力 (8)2.4带轮结构设计 (9)第3章减速器内传动的设计计算 (10)3.1高速级齿轮传动的设计计算 (10)3.2低速级齿轮传动的设计计算 (14)3.3齿轮上作用力的计算 (18)第4章减速器装配草图的设计 (21)4.1合理布置图面 (21)4.2绘出齿轮的轮廓尺寸 (21)4.3箱体内壁 (21)第5章轴的设计计算 (22)5.1高速轴的设计与计算 (22)5.2中间轴的设计与计算 (28)5.3低速轴的设计计算 (35)第6章减速器箱体的结构尺寸 (41)第7章润滑油的选择与计算 (42)第8章装配图和零件图 (43)1.1附件设计与选择 (43)8.2绘制装配图和零件图 (43)参考文献 (44)致谢 (45)概述毕业设计目的在于培养机械设计能力。

毕业设计是完成机械制造及自动化专业全部课程学习的最后一次较为全面的、重要的、必不可少的实践性教学环节,其目的为:1. 通过毕业设计培养综合运用所学全部专业及专业基础课程的理论知识,解决工程实际问题的能力,并通过实际设计训练,使理论知识得以巩固和提高。

2. 通过毕业设计的实践,掌握一般机械设计的基本方法和程序,培养独立设计能力。

3. 进行机械设计工作基本技能的训练,包括训练、计算、绘图能力、计算机辅助设计能力,熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准、规范等)。

设计任务书一、设计题目:带式输送机传动装置输送机连续工作,单项运转,载荷变化不大,使用期限10年,两班制工作,输送带速度允许误差为±0.5%二、原始数据:三、设计内容和要求:本毕业设计选择齿轮减速器为设计课题,设计的主要内容包括以下几方面:(1)拟定、分析传动装置的运动和动力参数;(2)选择电动机,计算传动装置的运动和动力参数;(3)进行传动件带、齿轮、轴的设计计算,校核轴、轴承、联轴器、键等;(4)绘制减速器装配图及典型零件图(有条件可用AutoCAD绘制);(5)编写设计计算说明书。

二级减速箱部分零件装配图UG绘图

二级减速箱部分零件装配图UG绘图

目录
1.轴及轮轴的绘制 (1)
2.齿轮的绘制 (24)
3.轴承的绘制 (38)
4.档油环的绘制 (48)
5.透盖及闷盖的绘制 (51)
6.下箱的绘制 (56)
7.上箱的绘制 (67)
8.键的绘制 (78)
9.装配 (79)
轴及轮轴的绘制1.轴1的绘制:
创立圆柱体
加凸台并对齐中心
插入基准平面
在基准面上挖键槽
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同理可挖另一个键槽
对轴进行必要的倒斜角
2.齿轮轴2的绘制
输入表达式,输入斜齿轮的各个参数
输入表达式后,插入规律曲线
画齿根圆,分度圆和直线交于分度圆与渐开线
旋转直线
以直线镜像渐开线并以齿根圆,渐开线和另一直线画出封闭曲线
以齿顶圆直径创立圆柱,插入螺旋线并扫掠齿槽
求差
进行特征编组和圆形阵列
以斜齿轮为基础,画齿轮轴,加凸台。

插入基准平面,进行绘制键槽
对齿轮轴进行倒斜角
3.齿轮轴3的绘制
导入表达式并插入规律曲线
画齿根圆,分度圆直线,旋转直线并以直线镜像渐开线
以齿根圆和渐开线画用于扫掠齿槽的封闭曲线
以齿顶圆直径创立圆柱体,插入螺旋线并以此为导线扫掠齿槽
求差
进行特征编组和圆形阵列
以斜齿轮为基础绘制齿轮轴,加凸台。

插入基准平面进行挖键槽
齿轮的绘制轴1斜齿轮的绘制导入表达式。

圆锥圆柱齿轮二级减速器CAD装配图和零件图

圆锥圆柱齿轮二级减速器CAD装配图和零件图

圆锥圆柱齿轮二级减速器(CAD 装配图和零件图)一、设计题目:设计某胶带输送机的传动装置 二、传动简图:三、工作条件: 1、输送带鼓轮直径D=290 mm ; 2、 输送带工作拉力F= 21403、输送带运行速度V= 1.39 m/s ;4、使用年限h= 11 年, 工作班制 1 班;5、生产情况:(批量生产,单件生产);6、连续单向运转,工作时有轻微振动,输送带运行速度的允许误差为±5%。

四、设计内容1、减速器手绘草图1张2、减速器装配图1张3、零件图2张4、设计说明书1份 五、工作计划、要求与进度安排本课程设计时间为2周(共10天),进度安排如下:V联轴器减速器鼓轮输送带F联轴器电动机目录第1章选择电动机和计算运动参数 (5)1.1 电动机的选择 (5)1.2 计算传动比: (6)1.3 计算各轴的转速: (6)1.4 计算各轴的输入功率: (6)1.5 各轴的输入转矩 (7)第2章齿轮设计 (7)2.1 高速锥齿轮传动的设计 (7)2.2 低速级斜齿轮传动的设计 (15)第3章设计轴的尺寸并校核。

(21)3.1 轴材料选择和最小直径估算 (21)3.2 轴的结构设计 (22)3.3 轴的校核 (27)高速轴 (27)中间轴 (29)低速轴 (31)第4章滚动轴承的选择及计算 (35)输入轴滚动轴承计算 (35)中间轴滚动轴承计算 (37)输出轴滚动轴承计算 (38)第5章键联接的选择及校核计算 (40)5.1 输入轴键计算 (40)5.2 中间轴键计算 (40)5.3 输出轴键计算 (40)第6章联轴器的选择及校核 (41)6.1 在轴的计算中已选定联轴器型号。

(41)6.2 联轴器的校核 (41)第7章润滑与密封 (41)第8章设计主要尺寸及数据 (42)第9章设计小结 (43)第10章参考文献: (44)机械设计课程设计任务书设计题目:带式运输机圆锥—圆柱齿轮减速器设计内容:(1)设计说明书(一份)(2)减速器装配图(1张)(3)减速器零件图(不低于3张系统简图:滚筒输送带联轴器减速器电动机联轴器原始数据:运输带拉力F=2900N,滚筒转速60r/min,滚筒直径D=340mm,使用年限10年工作条件:连续单向运转,载荷较平稳,两班制。

减速器装配草图设计(2).docx

减速器装配草图设计(2).docx

减速器装配草图设计犒导教师:養稈志初绘草图的准备工作1、确定齿轮的主要尺寸;2、查出所选电动机的安装尺寸(p・280);3、选择联轴器的类型(建议梅花形联轴器);4、初选滚动车由承类型(锥齿轮、蜗轮的轴一般选用角接触轴承如圆锥滚子轴承);5、确定滚动轴承的润滑和密封方式V>2~3m/s,稀油润滑;Vv = 2m/s,脂润滑;6、确定减速器箱体的结构尺寸p.28-29页表5-1 以及p.27 图5-3;在俯视图上初绘草图的步骤1、选择比例尺(1:1),考虑布局后,首先画出中心线;2、画出齿轮的轮廓尺寸,将各大小轮分别画出;3、画出箱体的3条内壁线;4、确定轴的外伸段直径:1)高速轴外伸段用联轴器与电机轴相联时,按d=(0.8~1.0)d电机设计或按d>^[p7n设计2)低速轴外伸段直径和中间轴轴径按方设计现看敷吧单圏续二、在俯视图上初绘草图的步骤5、设计轴的结构(核心重点)1)确定轴的径向尺寸(定位轴肩尺寸、过渡圆角半径查p.187表17-12,轴承定位查轴承表p.221-225);2)确定轴的轴向尺寸。

6、初选轴承型号,确定轴承安装位置;7、确定轴承座孔的宽度及箱缘宽度;8、画岀所有的轴承盖(预留垫片位置);9、画出外伸轴段,确定外伸轴段长度;10、确定轴和轴上零件的受力点。

魂看紫紀草圏观看阶祥柚箱构1、轴的强度、轴承寿命和键联接强度的校核计算1、轴的强度校核计算用妥全系就依祥彻兹核2、轴承的寿命校核计算3、键联接强度的校核计算只校核减速^器低速轴及轴上零件即可。

蜗杆减速机草图设计•基本步骤方法与齿轮减速机类似,其设计特点有:1、减速器箱体尺寸参看P30图5-5,按p.28-29表查取。

2、在各视图上,画出蜗杆和蜗轮的中心线;画岀蜗杆和蜗轮的节圆、顶圆等结构。

3、尽量缩小蜗杆轴的支点跨距以提高其刚度。

现看帰将象吧单樹蜗杆减速机草图设计(续)•利用前述方法进行轴及巡承的组合设计,确定蜗轮轴上的受力点和支点间的距离,进行蜗轮轴的校核计算、轴承的寿命计算和键的强度计算。

二级减速器的设计方法及步骤

二级减速器的设计方法及步骤

.毕业设计(论文)(说明书)题目:对二级减速器的设计姓名:马厅瑞编号:平顶山工业职业技术学院2015年5月27日毕业设计(论文)任务书姓名马厅瑞专业机械设计与制造任务下达日期2014年9月29日设计(论文)开始日期2014年9月29日设计(论文)完成日期2015年5月20日设计(论文)题目:对二级减速器的设计A·编制设计B·设计专题(毕业论文)指导教师徐从清系(部)主任年月日毕业设计(论文)答辩委员会记录机械系机械设计与制造专业,学生马厅瑞于年月日进行了毕业设计(论文)答辩。

设计题目:专题(论文)题目:指导老师:答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生毕业设计(论文)成绩为。

答辩委员会人,出席人答辩委员会主任(签字):答辩委员会副主任(签字):答辩委员会委员:,,,,,,平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)评语第页共页学生姓名:马厅瑞专业机械设计与制造年级07级毕业设计(论文)题目:评阅人:指导教师:(签字)年月日成绩:系(科)主任:(签字)年月日毕业设计(论文)及答辩评语:摘要本论文主要研究普通二级减速器的设计方法及步骤,减速器被喻为机器的“调度师”。

本文从减速器的分析入手,详细对其设计理念和实效应用进行了全面的研究。

在减速器的设计过程中详细分析了各零件的设计准则和满足的使用极限。

并在检验过程中进行了工程力学的分析使其满足使用条件。

合理的传动方案应满足工作机的工作要求,具有结构简单、尺寸紧凑、便于加工、成本低廉、传动效率高和使用维护方便等特点,以保证工作机的工作质量和可靠性。

要同时满足这些要求是比较困难的,设计时要统筹兼顾,保证重点要求使其尽可能的达到最佳设计方案。

关键词:减速器、一级传动轴、二级传动轴、联轴器、齿轮润滑、箱体、传动比。

SummaryIn t hi s t hesi s, t he d esi gn o f g en er al s eco ndary m eth od s a nd p r o ced ur esred ucer, sp eed r educ er has been h ai l ed as t he m achi ne' s " O per at i onD i v i si on. " T hi s an al ys i s f r om t h e r educ er, a d et ai l ed app l i cat i on of i t sdesi g n an d eff ect i ven ess of a c om pr ehen si v e st u dy.Reduc er d esi gn pr ocess i n a det ai l ed an al ys i s o f th e v ar i ou s p art s of th e desi gn c r i t eri a a nd t he u se t o m eet t h e l i m i t. Te st c ondu cted i n t he c ou r se o f t h e an al ys i s o f en gi n eer i n g m ech an i cs t o sat i sf y t he co ndi ti ons of use.R eason ab l e t ransm i ssi o n sc hem e shou l d m eet t he o perat i o nalr equ i r em ent s o f t he w ork machi ne, h as a si m p l e st r uct ur e, co mp act , easypr ocessi n g, l o w cost , hi g h t ran smi ssi o n eff i c i ency and easy m ai nt enanc e,et c. , t o en su r e w or k qu al i t y and r el i abi l i ty o f t he w or k machi ne. To meet t hese r equi r ement s i s d i ff i c ul t , t he d esi g n s houl d b e b al an ced t o e nsur e t hat k ey r equ i r ement s to ach i ev e t h e best p ossi b l e desi g n.Keywords:redu cer, a trans miss ion shaft, two shafts, couplings, gear lubrication, box, trans mission ratio目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 Su mmary ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯2第 1章选择电动机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5第 2章传动装置运动和动力参数的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第 3章 V带的设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯81、普通 V带传动的设计计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 2、小带轮结构设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 3、大带轮结构设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯10第 4章齿轮传动设计计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯121、齿轮传动设计计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯12 2、直齿圆柱齿轮几何尺寸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯13 3、大齿轮结构设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯14第 5章轴的设计与校核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯151、输入轴的设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯15 2、输出轴的设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第 6章键的强度校核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯201、输出轴齿轮用键联接校核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. ⋯⋯20 2、输出轴联轴器用键联接校核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20第 7章减速器的润滑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21第 8章减速器壳体尺寸设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第 9章减速器附件设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26参考书目⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯27课程设计任务书班级:07级机械设计与制造七班姓名:蔡宝学号: 90703426设计题目:带式运输机传动装置的减速器原始数据:驱动卷筒上的驱动卷筒的直运输带的速度使用期限圆周力径3.2380 2.56工作情况:平稳,两班制(连续 16小时),每月工作 20天传动装置简图驱动卷筒运输带联轴器电动机减速机第 1 章选择电动机1.1电动机是常用的原动机电动机是常用的原动机,具有结构简单、工作可靠、控制简便和维护容易等优点。

机械设计课程设计--二级减速器设计(含CAD图纸)

机械设计课程设计--二级减速器设计(含CAD图纸)

机械设计课程设计--二级减速器设计(含CAD图纸)目录1 引言 (4)2 传动装置的总体设计 (3)2.1电动机的选择 (4)2.1.1电动机类型的选择 (4)2.1.2电动机功率的确定 (5)2.1.3确定电动机转速 (5)2.2总传动比的计算和分配各级传动比 (6)2.3传动装置的运动和动力参数计算 (6)3 传动零件的设计计算 (7)3.1第一级齿轮传动的设计计算 (7)3.2第二级齿轮传动的设计计算 (12)4 箱体尺寸计算与说明 (17)5 装配草图的设计 (18)5.1初估轴径 (18)5.2初选联轴器 (19)5.3初选轴承 (19)5.4润滑及密封 (20)6 轴的设计计算及校核 (20)6.1中间轴的设计计算及校核 (20)6.2低速轴的设计计算及校核 (24)7 滚动轴承的选择和计算 (27)7.1高速轴轴承的计算 (27)7.2中间轴轴承的计算 (28)7.3低速轴轴承的计算 (29)8 键连接的选择和计算 (30)8.1 高速轴与联轴器键联接的选择和计算.. 308.2 中间轴与小齿轮键联接的选择和计算.. 308.3 中间轴与大齿轮键联接的选择和计算.. 318.4 低速轴与齿轮键联接的选择和计算 (31)8.5 低速轴与联轴器键联接的选择和计算.. 319 减速器附件的选择及说明 (32)9.1减速器附件的选择 (32)9.2减速器说明 (32)10 结论 (32)参考文献 (33)带式运输机传动装置的设计王刚西南大学工程技术学院2009级机械设计制造及其自动化2班1 引言机械设计课程是培养学生机械设计能力的技术基础课。

机械设计课程设计是机械设计课程的重要实践教学环节,其基本目的是:1)通过课程设计,综合运用机械设计课程和其他先修课程的理论和实际知识,培养分析和解决实际问题的能力,掌握机械设计的一般规律,树立正确的设计思想;2)学会从机器功能的要求出发,合理选择执行机构和传动机构的类型,制定传动方案,合理选择标准部件的类型和型号,正确计算零件的工作能力,确定其尺寸、形状、结构及材料,并考虑制造工艺、使用、维护、经济和安全等问题,培养机械设计能力;3)通过课程设计,学习运用标准、规范、手册、图册和查阅科技文献资料以及计算机应用等,培养机械设计的基本技能和获取有关信息的能力。

二级减速器课程设计图

二级减速器课程设计图

二级减速器课程设计图一、教学目标本节课的教学目标是使学生掌握二级减速器的基本原理、结构及设计方法,培养学生分析和解决实际问题的能力。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解二级减速器的原理及结构;(2)掌握二级减速器的设计方法及步骤;(3)熟悉各类齿轮的啮合特性及应用场合。

2.技能目标:(1)能够运用所学知识分析和解决二级减速器设计中的实际问题;(2)具备一定的动手能力,能进行简单的二级减速器组装和调试。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对机械设计的兴趣和热情,提高学生对专业知识的认同感;(2)培养学生团队合作精神,增强学生的责任感和使命感。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.二级减速器的原理及结构:介绍二级减速器的工作原理,讲解各级齿轮的啮合关系,阐述各级齿轮的尺寸及安装位置。

2.二级减速器的设计方法及步骤:讲解二级减速器的设计方法,包括各级齿轮的齿数、模数、压力角等参数的确定,以及减速器的尺寸计算和强度校核。

3.各类齿轮的啮合特性及应用场合:分析不同类型齿轮的啮合特性,如直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、蜗轮蜗杆等,并介绍其在实际工程中的应用场合。

三、教学方法为了提高教学效果,本节课采用多种教学方法相结合的方式:1.讲授法:教师讲解二级减速器的原理、结构、设计方法及各类齿轮的啮合特性,引导学生掌握知识点。

2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生更好地理解二级减速器的设计方法和应用场合。

3.实验法:学生进行二级减速器的组装和调试实验,提高学生的动手能力和实际问题解决能力。

4.讨论法:鼓励学生就二级减速器的设计方法和应用展开讨论,培养学生的团队合作精神和批判性思维。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本节课准备以下教学资源:1.教材:选用《机械设计基础》等教材,为学生提供理论知识的学习依据。

2.参考书:提供《齿轮设计手册》等参考书籍,丰富学生的知识储备。

3.多媒体资料:制作二级减速器的设计原理、结构及应用的PPT课件,以图文并茂的形式展示教学内容。

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两 级 圆 柱 齿 轮 传 动 受 力 点 位 置 示 意
四、圆锥齿轮减速器 设计举例
1、2、3步骤同前, 分别为选择视图 (三视图)和布置 图面(画出传动零 件的中心线、画上 传动零件、画出箱 体内壁线)、选定 轴承型号并定出轴 承位置(到内机 壁)。须注意的是 小锥齿轮的中心线 是箱体宽度的对称 线。
5、轴的支撑结构设计
根据轴的尺寸和工作情况初选轴承型号,并完成轴承的支撑结构设计 以及与之有关的箱体和其它部分尺寸和形状的设计以及润滑和密封结构设 计。如轴承孔的直径、轴承孔的长度、轴承端盖的机构和尺寸、轴承旁螺 栓直径和距离、凸台的高度和宽度等。另外为保证轴承孔端面的加工,应 由凸台再突出5mm左右。
10、画出轴外伸部分(蜗杆轴由大带轮定、蜗轮轴由联轴器定)。 最后,量出受力点间的距离,草图设计第一阶段即告完工。
6、在两视图上画出箱体内壁,根据为顶圆到箱体内壁间距大 于壁厚。 7、画出蜗 杆轴承端盖 轮廓。
8、在侧视图上定 出箱体外表面的 宽度(应大于蜗 杆轴承端盖的凸 缘直径)。 9、计算蜗轮轴的 最小轴径,并确定 蜗轮轴结构。确定 蜗轮轴所用轴承的 代号、位置(内箱 壁向外5~ 10mm)。并设计 轴承座孔、轴承座 旁螺栓等。
时对标准件可用示意画法仅表示其外形轮廓,暂不画详细结 构。倒角、圆角及剖面线也不画出。
2、所有零件尺寸必须严格按比例画出,以便取得准确的零件结 构形状。草图并不是草草涂画,因为在它的基础上加深即应可 得到未标注的装配图。
二、设计步骤
1、通过运动学、动力学和传动零件计算,取得传动件的基 本尺寸。 如齿轮的齿顶圆、分度圆、齿宽、中心距等尺寸。 2、估算减速器的外形尺寸,选定合适的比例尺,将传动 件的中心线适当地布置在图面上,即布置图面。 3、画出传动件的外形尺寸。 4、根据零件的位置尺寸要求确定传动件的相互位置及箱体内 壁线和壁厚。 5、根据扭矩计算获得的最小轴径进行轴的结构设计。
2、布置图面
1)确定绘图的有 效面积。 2)选定比例尺, 尽量用1:1。 3)确定传动零件 的中心线及对称面 位置。 4)画出传动零件 的外廓尺寸和箱 体的内壁线。
注意事项:
1、绘出一对齿轮(如高速级齿轮)的轮廓尺寸和外形,确定它们的位置, 然后根据旋转零件间的轴向距离大于或等于10~15mm的原则确定第二对 齿轮(低速级)的轴向位置。另外为了保证全齿宽啮合,大齿轮的齿宽按 计算确定齿宽绘制,小齿轮齿宽增大5~10mm。
6、定出轴外伸部分尺寸
轴外伸部分尺寸主要是长度, 因直径已确定。该长度主要与外部 零件(如联轴器、带轮)有关,确 定原则是外部零件要便于拆装。若 外部零件是联轴器则联轴器内端面 到端盖螺钉间的距离视联轴器而定; 若外部零件为其它传动零件则距离 为15mm左右。
7、量出受力点间的距离
这一步是为了下一步轴、轴承、键、联轴器的校 核作准备。所量取的数值最后圆整为整数。 取力作用点时,对于传动零件取在轮缘宽度中部。 对于支撑点,当轴承为深沟球轴承时,支撑反力取在轴 承中间;当为角接触轴承时,支撑反力取在距离轴承外 端面a处,如图所示, a值可查轴承手册。
4、确定小锥齿轮支撑结构。
根据l1=(2~2.5) l2 , l1 =2.5d确定小锥齿轮轴上两轴承的位置, 然后从中间向两端推出各轴段的长度。其它两轴设计同前。
5、完成支撑部分结构设计(小锥齿轮轴)
1)套杯结构 3)轴承座孔尺寸 5)凸台尺寸 2)轴承定位、拆装 4)轴承端盖尺寸 6)轴承旁螺栓尺寸
5、考虑蜗杆轴细长(300mm)受热伸长量大,支撑采用一端 游动一端固定方式,根据轴径初选轴承型号并设计支撑结构。
注意:
1、根据轴承内端面与箱体内壁间距5~10mm确定轴承位置。
2、为增大蜗杆轴刚度(减小跨距),应使轴承座向里伸进,但轴承座与蜗轮顶 圆间隙应大于箱体壁厚。 3、两端轴承座孔尺寸相同(一般两支撑点都加套筒),应大于蜗杆顶圆直径
2、根据齿轮端 面与箱体内表面 间的间隙须大于 箱体壁厚绘出箱 体的内表面,根 据大齿轮的齿顶 圆距内壁大于或 等于1.2δ,绘出 大齿轮端的箱体 内壁,而小齿轮 端由主视图定出。
3、定出轴承的内端面位置, 根据是轴承外圈与内机壁 间应留有3~5mm(油润 滑)或8~12mm(脂润滑) 的距离。
最后,根据外部零件确定轴外伸部分尺寸,量出受力点间 的距离,草图设计第一阶段即告完工。
五、蜗杆减速器设计举例
蜗杆传动由于蜗杆轴和蜗轮轴既不平行又不相交,故无法 在一个视图内画出蜗杆和蜗轮的结构,因此画草图时须在主视 图和侧视图上同时进行。
1、布置视图,并在主侧视图上由算得的中心距定出蜗杆和蜗 轮得中心线位置。 2、在主视图 上画出蜗杆 的节圆、齿 顶圆、齿根 圆、螺纹长 度及蜗轮的 节圆和最大 圆,在侧视 图上画出蜗 轮的轮廓。
减速器草图设计
2011年12月21日
名称 箱体壁厚 箱盖壁厚
符号 δ δ
1
参数
设计原则
凸缘厚 度Байду номын сангаас
箱座
箱盖
b
b1
底座
箱座肋厚 箱盖肋厚
b2
m m1 型 号 数 目 df n
地脚螺钉
轴承旁联接螺栓直径 d1
箱座、箱盖联接螺栓 d2 直径尺寸 观察孔盖螺钉 C2
凸台高度
h
一、草图设计的基本任务
设计时由(箱体)外向里推,根据轴上各零件的位置确定各轴 段的直径及长度;根据轴径及工作要求初选轴承型号和密封件。
6、根据初选的轴承完成支撑结构的设计,同时确定箱体有关 部分尺寸。 7、力学计算。
即根据从图面上获得的传动件力作用点和轴的支撑点跨距校核轴 的强度。具体内容有:分析轴所收的力;画弯矩图;判断危险截面; 计算危险截面的工作应力;校核轴的静强度(初步)和疲劳强度(精 确校核);对蜗杆轴还须进行刚度校核。 轴满足强度要求后,分别校核轴承的寿命、键强度和联轴器强度。
8、根据前面计算对草图进行必要的修正,然后考虑润滑、 密封、拆装、监护及起吊等要求,完成箱体、箱盖和其它部 分的细部结构设计。 至此,草图设计基本完成,自己仔细检查后,交指导 老师审核,若指导老师认可,草图设计即算完成。
三、两级圆柱齿轮减速器草图设计举例
1、选择视图——三视图
在各视图上画出轴的中心线位置。中心线位置须选择合适,否则绘图 时会出现图面放不下或视图重叠。
1、确定各零件的结构、形状以及它们在机器中的相互位置。 2、取得计算零件的强度、刚度所必须的基本尺寸。
通过绘制草图画出主要零件(齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承以 及轴端零件)的位置,定出阶梯轴各轴段的详细结构尺寸,求 出传动件力的作用点和轴的支撑点跨距。
注意: 1、线条要轻而细,以便将来修改,但必须能清晰地看图。同
3、根据蜗杆轴较长,且轴径又细,因此蜗杆轴的轴承跨距应 尽可能小,蜗杆轴承座常伸到箱体内侧,为了保证蜗轮与轴承 座间的传动间隙,常将轴承座内端面作成斜面。一般取蜗杆轴 跨距l≈(0.9~1)da2。
4、根据d=d根-(2~4)mm为依据,从中间向两端推算出蜗 杆轴的结构(也可从最小轴径从外向里推)。
两 级 圆 柱 齿 轮 传 动 受 力 点 位 置 示 意
4、进行轴的结构初步设计,确定轴的各段直径和长度。
根据扭矩,确定轴的最小轴径——在轴的两头。考虑键槽等影响因素 适当放大(对于直径大于100mm的轴,单键放大3%。双键放大7%,轴径 小于等于100mm时,单键放大5~7%,双键放大10~15%),然后圆整, 并以此为基础从外向里推,定出轴的各段长及其直径,此时要考虑其它轴 系零件的尺寸及是否标准件,还要考虑定位、拆装等要求。
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