螺旋输送机传动装置设计【文献综述】
螺旋输送机传动装置机械设计课程设计

课程设计(论文)题目:机械设计——课程设计螺旋输送机传动装置目录一、传动系统方案选择与拟定 (1)二、电动机的选择 (2)三、计算总的传送比及分配各级的传动比 (4)3.1 计算总传动比 (4)3.2 分配传动装置各级传动比 (4)四、传动系统的运动和动力参数的计算 (4)4.1 已知条件 (4)4.2 各轴转速(r/min) (4)4.3各轴功率(kw) (4)4.4各轴的转矩(N.mm) (5)五、内传动零件的设计计算 (5)5.1选择蜗杆传动的类型 (5)5.2 选择材料 (5)5.3 按齿面接触疲劳强度进行设计 (6)5.4 蜗杆与蜗轮的主要参数和几何尺寸 (7)5.5 校核齿根弯曲疲劳强度 (8)5.6 效率验算 (9)5.7 精度等级公差和表面粗糙度的确定 (9)六、外传动设计 (9)6.1材料选择 (9)6.2按齿面接触强度计算设计 (9)6.3计算各参数 (10)6.4按齿根弯曲强度计算设计 (12)6.5几何尺寸计算 (13)6.6转速误差验算 (14)七、轴的设计计算 (14)7.1蜗杆轴 (14)7.2蜗轮轴 (16)7.3圆柱齿轮轴 (18)八、轴的校核 (20)8.1蜗杆轴校核 (20)8.2蜗轮轴的校核 (25)九、滚动轴承的选择及校核计算 (31)9.1蜗杆轴上的轴承的选择和寿命计算 (31)9.2蜗轮轴上轴承的选择计算 (32)9.3,圆柱齿轮轴轴承的选择计算 (33)十、键连接的选择及校核计算 (34)10.1输入轴与电动机轴采用平键连接 (34)10.2输出轴与悬臂齿轮连接采用平键连接 (34)10.3输出轴与蜗轮连接用平键连接 (35)10.4圆柱大齿轮与轴联接选用A型平键 (35)十一、联轴器的选择计算 (35)11.1与电机输出轴配合的联轴器 (35)11.2与二级齿轮降速齿轮轴配合的联轴器 (36)十二、润滑和密封说明 (37)12.1润滑说明 (37)12.2密封说明 (37)十三、拆装和调整的说明 (37)十四、减速箱体的附件说明 (37)十五、设计小结 (39)十六、参考文献 (40)设计任务书设计螺旋输送机传动装置原始数据:参 数题 号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10工作机轴上的功率/w P kW 0.68 0.7 0.65 0.8 0.9 1.2 1.5 1.7 2.0 3.2 工作机轴上的转速/(r/min)n1111.51113152025283536已知条件:1.螺旋筒轴上的功率:0.65w P kW =;2.螺旋筒轴上的转速:11/min w n r =3.工作情况:三班制,单向连续运转,载荷较平稳;4.使用折旧期:10年;5.工作环境:室外,灰尘较大,环境最高温度35℃;6.动力来源:电力,三相交流,电压380V/220V ;7.检修间隔期:三年一大修,两年一中修,半年一小修; 8.制造条件及生产批量:一般机械厂制造,单件生产。
螺旋输送装置的研究现状及未来发展分析论文

螺旋输送装置的研究现状及未来发展分析论文螺旋输送装置的研究现状及未来发展分析论文0引言1887年,美国出现了第一台螺旋输送装置;此后,由于粮食、化工、冶金、码头等多种行业的需求,不断完善,逐渐研制出了多种系列的螺旋输送装置。
该装置输送过程中能完成揉搓、压缩、搅拌、混合等处理,在实际生产过程中还能实现变频调速和准确控制输送量,是污泥、栅渣等的专用设备,同时也是喂料或卸料专用装置。
随着螺旋输送装置在多个行业中应用的普及,对其性能要求也越来越高。
适用性强、可靠性高、节能环保、效率高、功耗低等特点己成为今后螺旋输送装置发展的主要方向。
目前,国际上对螺旋输送装置的研究基本集中在应用先进的方法和计算机技术对传统装置进行理论分析并改进设计、对结构和参数进行优化、进一步修正经验公式、研发新产品及其用新的控制技术等。
1.国内外螺旋输送装置的发展状况1.1国外螺旋输送装置的发展状况1.1.1理论分析方面国外螺旋输送装置适用于多种流动性好的物料的中短距离的输送和提升,通常用来输送散装物料和干燥的固体颗粒,并能准确地控制输送量。
有很多学者通过对水平和垂直螺旋输送装置的输送过程进行理论分析,对输送性能进行评估,并找出了影响因素及其因素之间的关系。
其中,Chris等人研究了机器本身的结构参数对输送性能的影响CLEARY等人研究了输送对象的特性对输送性能的影响。
但是,设计过程中对螺旋输送装置的理论分析不够完善,对一些参数的计算仍根据经验公式来确定,导致机器在输送过程中出现生产率低、功耗大等问题。
1.1.2设计制造方面国外研制的螺旋输送装置除了常规结构以外也根据不同的应用场合设计出的特种结构型:锥形直径螺旋、锥形轴及变螺距螺旋和锥形轴变螺距螺旋等。
这些螺旋输送器由于结构复杂、制造成本高、功耗大,所以不适应生产需求,没有被广泛的应用,需要进一步完善。
除了以上提及的螺旋输送装置以外,把不同规格的水平螺旋输送机和垂直螺旋输送机组合起来形成一个卸船机系统。
机械课程设计(螺旋输送机传动装置)综述

目录
一、电动机的选择与运动参数的计算
1.1、电动机的选择 (2)
1.2、总传动比计算及传动比分配 (3)
二、各齿轮的设计计算
2.1、直齿圆柱齿轮减速设计 (5)
2.2、直齿圆锥齿轮减速设计 (9)
三、滚动轴承的选择 (13)
四、联轴器的选择 (14)
五、设计心得 (15)
六、参考 (16)
机械设计课程设计说明书
题目 螺旋输送机传动装置 传动系统图:
原始数据:输送机工作轴转矩 p=3.5kw 输送机工作轴转速 1
min 125-⋅=r n
工作条件:螺旋输送机单向传动、连续工作、工作平稳;输送机主轴转速允许误差%7±;每天工作8小时,使用寿命5年,2年大修;中型机械厂制造,中批生产。
螺旋输送机的设计
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摘要根据我对日常生活的观察,以及在大学阶段的各个实习,最后选定毕业设计题目为——螺旋输送机的设计。
其原理为:当电动机驱动螺旋轴回转时,加入槽内的物料由于自重的作用,使螺旋叶面旋转,但受着螺旋的轴向推力的作用,向着一个方向推进到卸料口处,物料被卸出,从而达到输送物料的目的。
本输送机传动装置采用NGW型行星齿轮减速器传动,NGW型行星齿轮减速器具有体积小、质量小、传动比大、承载能力大,以及传动平稳和效率高等优点。
本毕业设计主要设计的是——NGW型行星齿轮减速器的设计。
首先通过确定其传动比,再到配齿计算,再确定NGW型行星齿轮减速器各个齿轮的尺寸及啮合参数,最后是行星传动的结构设计及均载机构的设计。
通过本次设计,我对NGW型行星齿轮减速器的各个部分以及其设计过程都有了更加深入的理解。
关键词:螺旋输送机NGW型行星齿轮减速器均载机构AbstractAccording to my observation of daily life, as well as the various internship at the university stage, the final design selected topics for graduate -- spiral conveyer design. Its principles are : When electric motors driven screw axis rotation, the inside of the materials themselves as role-not screw leaf surface, but once the spiral must thrust role toward a direction to the mouth of the discharge Office of materials being discharged to reach carrier materials. The aircraft carrier transmission devices used NGW-planetary gear reducer transmission, NGW-planetary gear reducer with small size, quality small, transmission than large, large carrying capacity and a smooth and efficient transmission of higher advantages.The graduate design major design type planetary gear reducer is --NGW design. First, by defining its velocity ratio, and then to calculate the allocation of teeth, to determine the type of planetary gear reducer NGW various gear and mesh size parameters, planetary transmission is the final design and structure are reflected in the design of institutions. Through this design, I have a deeper understanding to NGW-planetary gear reducer and parts of the design process .Keyword:Spiral conveyer NGW-planetary gear reducerBalanced load institution前言GX型螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广泛。
螺旋输送机的传动装置设计

螺旋输送机的传动装置设计
1.传动形式:
2.选材:
螺旋输送机传动装置的选材应考虑工作环境和工作负荷。
一般来说,传动轴和轴承应选用高强度材料,如优质合金钢或不锈钢,以保证其耐磨性和强度。
同时,轴承选用耐磨、抗冲击力强的轴承,例如深沟球轴承或圆锥滚子轴承。
3.传动比:
传动比是指电机与螺旋轴之间的转速比。
根据传动装置所需的输出转速和扭矩,确定减速机的传动比。
传动比的选择应保证输送机能以合适的速度工作,并且能够充分满足输送物料的需求。
4.传动方式:
螺旋输送机的传动方式可以是单机传动或双机传动。
单机传动是指一台电机通过传动装置驱动螺旋轴,适用于输送距离较短的场合;而双机传动则是通过两台电机分别驱动两个螺旋轴,适用于输送距离较长或输送物料较重的场合。
根据具体情况选择合适的传动方式。
5.传动装置的布置:
在螺旋输送机的传动装置设计中,应合理布置传动装置的位置。
一般来说,减速机应安装在螺旋输送机的一侧,以便于维修和调整;同时,要保证传动装置的紧凑性和稳定性,避免出现传动部件的脱离或松动。
总结起来,设计螺旋输送机的传动装置时,需要考虑传动形式、选材、传动比、传动方式和传动装置的布置等因素。
只有合理地设计传动装置,
才能确保螺旋输送机的正常运行和工作效率的提高。
螺旋输送机传动装置设计—设计论文

螺旋输送机传动装置设计—设计论文绪论在现代机械生产中,减速器的种类繁多,它包括有蜗轮蜗杆减速器、直齿轮减速器、圆柱齿轮减速器、斜齿轮减速器等。
(一)现今国内使用情况:国内的减速器多以齿轮传动、蜗杆传动为主,但普遍存在着功率与重量比小,或者传动比大而机械效率过低的问题。
另外,材料品质和工艺水平上还有许多弱点,特别是大型的减速器问题更突出,使用寿命不长。
现有的各类减速器多存在着消耗材料和能源较多,对于大传动比的减速器,该问题更为突出。
由于减速装置在各部门中使用广泛,因此,人们都十分重视研究这个基础部件。
不论在减小体积、减轻重量、提高效率、改善工艺、延长使用寿命和提高承载能力以及降低成本等等方面,有所改进的话,都将会促进资源(包括人力、材料和动力)的节省。
(二)需求状况:减速器国际市场需求量很大,并处于高速增长阶段。
随着国际市场的进一步拓宽,减速器机在出口数量、品种、产品档次、创汇额上将会有重大突破。
特别是平动齿轮减速器由于体积小,重量轻,传动效率高,将会节省可观的原料和能源。
(三)选题目的及意义:本文就螺旋输送机的传动装置进行了一系列的设计。
螺旋输送机是一种用途广泛的运输机械,它是利用螺旋体与物料之间产生的相对运动进行输送。
当螺旋叶片旋转时,物料的自重和壳体对物料的摩擦阻止其与螺旋叶片一起旋转,物料类似不转动的螺母,二者之间的相对运动促使物料沿螺旋轴轴向移动。
一方面它可以长距离输送物料;另一方面还可以完成对物料的混合、搅拌等工作。
螺旋输送机具有结构紧凑、密封性好、操作维护方便、物料不易撒落等优点,被广泛应用于粮食、饲料等行业。
螺旋输送机的设计准则是既要保证机器有足够的强度、刚度,同时还要保证有足够的输送量和消耗较小的动力。
齿轮传动具有承载能力大、传动效率高、允许速度高、结构紧凑、寿命长等优点,在机械工业传动方案设计时一般应首先选用齿轮传动。
传动装置是单向运转,轻微振动,连续工作的。
所以在这次设计中我选择了展开式两级圆柱齿轮传动的方案。
水平式螺旋输送机设计开题报告(含文献综述、外文翻译)

毕业设计开题报告(含文献综述、外文翻译)题目水平式螺旋输送机设计姓名学号班级专业机械设计制造及其自动化学院机械工程学院开题报告1选题的背景和意义随着全球经济的增长,输送机技术已经成为当代科学技术发展的前沿之一。
当今的全球经济需要设计和生产“环保”型输送机,不能污染周围的环境,可以根据运输需要输送量超过10000t/h,并且还要节约能源。
输送机技术进步的一个重要特点是将基础研究发展为实用技术,进而实现商业化。
1.1选题的背景最早的是1868年在英国出现了皮带式传送带输送机;然而输送机雏形是1880年德国LMG公司设计的链斗挖掘机尾部蒸汽机驱动带式运输机。
1887年,在美国出现了螺旋输送机;1905年,在瑞士出现了钢带式输送机;1906年,在英国和德国出现了惯性输送机。
此后,传送带输送机受到机械制造、电机、化工和冶金工业技术进步的影响,不断完善,逐步由完成车间内部的传送,发展到完成在企业内部、企业之间甚至城市之间的物料搬运,成为物料搬运系统机械化和自动化不可缺少的组成部分。
传送带设备的结构特点是:被运送物料装在与牵引件连结在一起的承载构件内,或直接装在牵引件(如输送带)上,牵引件绕过各滚筒或链轮首尾相连,形成包括运送物料的有载分支和不运送物料的无载分支的闭合环路,利用牵引件的连续运动输送物料。
1.2选题的意义螺旋输送机广泛应用于粮食工业、建筑材料工业、化学工业、机械制造业、交通运输业等国民经济各部门中。
螺旋输送机主要用于输送各种粉状、粒状、小块状物料,所运输的散粒物料有谷物、豆类、面粉等粮食产品,水泥、粘土、沙子等建筑材料,盐类、碱类、化肥等化学产品,以及煤、焦炭、矿石等大宗散货。
螺旋运输机不宜输送易变质的、粘性大的、快度大的极易结块的物料。
除了输送散粒物料外,亦可利用螺旋输送机来运输各种成件物品。
螺旋输送机在输送物料的同时可完成混合、搅拌、冷却等作业。
在港口,螺旋输送机主要用于卸车、卸船作业以及仓库内散粒物料的水平和垂直输送。
毕业设计论文-螺旋输送机[管理资料]
![毕业设计论文-螺旋输送机[管理资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/f6b32c2276a20029bc642d27.png)
螺旋输送机摘要LS型螺旋输送机是采用国际标准产品,等效采用ISO1050-75标准,。
LS型螺旋输送机的应用范围:LS螺旋输送机被广泛运用于各种行业,如建材、化工、煤矿碳、、粒状和小块状物料,如煤矿、面粉、水泥、化肥、沙子等,输送物料温度80℃,并且当输送机倾斜输送时倾斜角度一般低于15°。
一般为—20~这次设计,我通过查阅了相关书籍资料,了解其结构后确定了其驱动方式为单端驱动。
通过假定输送物料为煤粉进行相关数据的分析确定了输送机相关部分的尺寸,进而画出图纸,完成本次设计。
LS型螺旋输送机由驱动装置、螺旋体、机槽、机架和轴承组成。
驱动装置包括电机和减速器。
螺旋体由轴和叶片组成。
机槽由几节连接而成。
轴承含有3种:头部轴承、中间轴承和尾部轴承。
关键字:螺旋输送机,螺旋体,物料SCREW CONVEYORABSTRACTThe LS screw conveyer uses the international standard product, equivalent uses the ISO1050-75 standard, the design manufacture conforms to the specialized standard. LS screw conveyer's application scope: LS screw conveyer is widely used in each Industry sector, such as building materials, chemical industry, coal, and grain and food profession. It is usually used to level or tilt transport powdery, granular and small massive material, like coal, flour, cement, fertilizer, and sand. The material temperature is usually from -20℃ to 80℃, and when the spiral is tilt transporting, its angle is always little than 15°.This design, through searching related books and information; I know its structure and define its drive style---single-ended drive. Through assuming that the material is pulverized coal and analyzing its date, I define its size which related to the analysis, and then, draw the blueprint and finish this design.The LS screw conveyer is made up by drive device, spirochete, machine chamfer, frame and bearing. Driving device includes motor and reducer. Spirochetes formed by the shaft and blade. Bearing has 3 kinds--head bearing, intermediate bearing and tail bearing.KEY WORDS: screw conveyer,Spirochete,Material目录前言 (1)第1章螺旋输送机介绍 (2)螺旋输送机的历史 (2) (3)螺旋输送机分类 (4)螺旋输送机的应用范围 (4)第2章螺旋输送机的主要结构及工作原理 (6)螺旋式输送机的主要结构 (6)螺旋 (7)轴 (9)轴承 (10)料槽 (10)螺旋输送机工作原理 (11)第3章螺旋输送机的设计与参数选用 (12)螺旋输送机的设计方法 (12)螺旋输送机的设计计算 (13)输送物料的运动分析 (13)螺旋输送机设计参数的确定 (16)螺旋输送机外形及尺寸 (24)螺旋输送机外形长度组合及各节重量 (26)螺旋输送机驱动装置 (27)螺旋输送机轴承选择 (33)螺旋输送机进出料口装置 (33)第4章螺旋输送机的安装使用及维护 (36)螺旋输送机安装技术条件 (36)螺旋输送机的使用与维护 (37)结论 (39)谢辞 (39)参考文献 (41)外文资料翻译 (42)前言我这次设计所选的题目是螺旋输送机设计,主要设计螺旋片,输送机进出料口,驱动装置,减速器等主要零部件的设计计算及相关零件的校核。
(完整版)螺旋输送机的设计解析

毕业论文(设计)螺旋输送机的设计院系:专业:年级(班级):姓名:学号:指导教师:职称:完成日期:摘要螺旋输送机是利用电动机带动螺旋轴转动,使螺旋推移物料从而实现输送目的的机械,它能水平、倾斜或垂直输送,适合短距离输送,具有结构结构简单、体积紧凑、占地面积小、易于密闭、操作和管理方便等优点.本次任务是设计一台水平输送小麦、水稻等种类粮食螺旋输送机,输送量为30t/h,输送距离为8米,室内外均能适应。
重点研究在与驱动装置的合理选择,驱动装置的合理给螺旋输送机的效率、稳定、安全性的提高都有比较大的作用.尽可能发挥其本有的运输特点,尽可能的减小物料输送的阻力,尽可能不要让物料与螺旋叶片黏结而使输送机失去其输送的能力。
本设计阐明了螺旋输送机的工作原理。
根据输送量和传输距离确定的螺杆直径,求出所需要的最低螺旋功率,从而根据螺旋功率选择电机、减速器、联轴器。
关键词:螺旋输送机;螺旋轴;连续运输AbstractScrew conveyor is the use of motor driven screw axis rotation, the spiral passage materials so as to realize the purpose of mechanical transmission, it can be horizontal, inclined or vertical transmission, suitable for short distance transportation, has the advantages of simple structure, compact structure, cover an area of an area small, easy to sealed, convenient operation and management.The mission is to design a horizontal conveying of wheat, rice and other kinds of food screw conveyor, the throughput of 30 t/h, conveying distance is 8 meters, inside and outside are able to adapt to。
机械设计螺旋输送机传动装置的设计
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机械设计课程设计计算说明书设计项目:螺旋输送机传动装置的设计院别:机电工程学院专业:机电一体化班级:10级机电2班姓名:学号:********指导老师:目录一、机械设计课程设计任务书 (3)二、减速器各零件的设计计算及说明 (5)1、电动机的选择 (5)2、传动装置的总传动比与各级传动比的计算分配..73、各轴的转速和转矩计算 (7)4、V带和带轮传动设计及计算 (9)5、齿轮传动的设计及计算 (15)6、输出传动轴的设计及计算 (20)7、输入传动轴的设计及计算 (24)8、滚动轴承的选择…………………………………………….… .299、联轴器选择 (29)10、减速器附件的选择及箱体的设计 (30)11、润滑密封 (31)12、减速器装配图 (32)三、参考文献 (32)一、机械设计课程设计任务书题目:螺旋输送机传动装置的设计(一)、总体布置简图:EMBED AutoCAD.Drawing.16(二)、工作条件螺旋输送机主要用于运送粉状或碎粒物料,如面粉、灰、砂、糖、谷物等,工作时运转方向不变,工作载荷稳定;工作寿命8年,每年300个工作日,每日工作8h。
(三)、螺旋输送机的设计参数:(题号4)(四)、设计内容1.电动机的选择与运动参数计算2.传动装置的总传动比、各级传动比的计算分配3.各轴的转速和转矩计算4.设计V带和带轮及计算5.设计齿轮的计算6.设计输出传动轴的计算7.设计输入传动轴的计算8.滚动轴承的选择9.联轴器的选择及计算10.润滑与密封11.减速器附件的选择12.装配图、零件图的绘制13.设计计算说明书的编写(五)、设计任务2.减速器总装配图一张3.齿轮、带轮各一张、输出传动轴零件图、输入传动轴零件图各一张4.设计说明书一份二、减速器各零件的设计计算及说明1、电动机的选择2、传动装置的总传动比、各级传动比的计算分配3、计算各轴的转速和转4、V带和带轮传动设计及计算5、齿轮传动的设计及计算h f=1.25m n=3.125mm全齿高h=h a+h f=5.625 mm 顶隙c=0.25m n=0.625mm分度圆直径d1=(m n*z1)/cosβ≈52mmd2=(m n*z2)/cosβ≈212mm齿顶圆直径d a1=d1+2h a=57mm d a2=d2+2h a=217mm齿根圆直径d f1=d1-2h f=46mm;d f2=d2-2h f=206mmD0=1.6ds2=72mm D1=d a2-10m a=192mmD2=0.5(D0+D1)=132mm C1=0.3D2=21mmC.齿轮结构简图6、输出传动轴的设计及计算计算内容计算说明计算结果1选择轴的材料,确定许用应力。
螺旋输送机传动装置设计【文献综述】
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毕业论文文献综述机械设计制造及其自动化螺旋输送机传动装置设计1、国内螺旋输送机技术的现状我国生产制造的螺旋输送机的品种、类型较多。
在“八五”期间,通过国家一条龙“日产万吨综采设备”项目的实施,螺旋输送机的技术水平有了很大提高,煤矿井下用大功率、长距离螺旋输送机的关键技术研究和新产吕开发都取得了很大的进步。
如大倾角长距离螺旋输送机成套设备、高产高效工作面顺槽可伸缩螺旋输送机等均填补了国内空白,并对螺旋输送机的减低关键技术及其主要元部件进行了理论研究和产品开发,研制成功了多种软起动和制动装置以及以PLC为核心的可编程电控装置,驱动系统采用调速型液力偶合器和行星齿轮减速器。
目前,我国煤矿井下用螺旋输送机的主要技术特征指标如表1所示。
2.1大型螺旋输送机的关键核心技术上的差距⑴螺旋输送机动态分析与监测技术长距离、大功率螺旋输送机的技术关键是动态设计与监测,它是制约大型螺旋输送机发展的核心技术。
目前我国用刚性理论来分析研究螺旋输送机并制订计算方法和设计规范,设计中对输送带使用了很高的安全系统(一般取n=10左右),与实际情况相差很远。
实际上输送带是粘弹性体,长距离螺旋输送机其输送带对驱动装置的起、制动力的动态响应是一个非常复杂的过程,而不能简单地用刚体力学来解释和计算。
已开发了螺旋输送机动态设计方法和应用软件,在大型输送机上对输送机的动张力进行动态分析与动态监测,降低输送带的安全系统,大大延长使用寿命,确保了输送机运行的可靠性,从而使大型螺旋输送机的设计达到了最高水平(输送带安全系数n=5~6),并使输送机的设备成本尤其是输送带成本大为降低。
⑵可靠的可控软起动技术与功率均衡技术长距离大运量螺旋输送机由于功率大、距离长且多机驱动,必须采用软起动方式来降低输送机制动张力,特别是多电机驱动时。
为了减少对电网的冲击,软起动时应有分时慢速起动;还要控制输送机起动加速度0.3~0.1 m/s2,解决承载带与驱动带的带速同步问题及输送带涌浪现象,减少对元部件的冲击。
煤炭螺旋输送机的设计综述

目录摘要 (1)关键词 (1)1前言 (2)1.1输送机的历史和发展趋势 (2)1.2螺旋输送机简介 (3)1.3螺旋输送机主要特点 (3)1.4螺旋输送机的结构特点 (3)1.5螺旋输送机的运行原理 (3)2 拟定设计方案 (4)2.1传动方案的拟定 (4)2.2工作参数的拟定 (4)3电动机的选择 (5)3.1类型和结构形式的选择 (5)3.2电动机功率的确定 (5)3.2.1计算电动机所需功率d P (5)3.2.2确定电动机转速 (5)4V带的设计 (6)4.1确定计算功率 (6)4.2V带的带型确定与带速的验算 (6)4.2.1确定带轮的基准直径 (6)4.2.2验算V带速度 (6)4.2.3确定中心距a,并选择V带的基准长度L d (6)4.2.4验算小带轮上的包角a1 (7)4.2.5确定带的根数Z (7)4.2.6确定带的初拉力F0与压轴力F P (7)4.3V带轮的设计 (8)4.3.1V带轮的材料 (8)4.3.2V带轮的结构尺寸 (8)5确定传动装置的总传动比和分配传动比 (9)5.1计算传动装置的动力参数 (9)6减速器的设计与计算 (10)6.1减速器结构设计 (10)6.1.1机体结构 (10)6.1.2铸铁减速器箱体主要结构尺寸 (10)6.1.3减速器中各轴运动及动力参数计算 (10)6.1.4齿轮传动的设计与计算 (10)6.1.5轴的设计计算 (18)6.1.6箱体内键联接的选择 (23)6.1.7减速器附件的选择 (24)7螺旋输送机的设计 (24)7.1螺旋输送机的选型 (24)7.2螺旋输送部件的设计 (25)7.2.1螺旋输送机的主要参数计算 (26)7.2.2螺旋直径的确定 (26)7.2.3螺距与螺旋轴转速的确定 (26)7.2.4实体型螺旋叶片的展开尺寸 (29)7.3螺旋输送机机体的设计 (29)7.3.1机体主要部件的介绍 (30)7.3.2料槽的确定 (31)7.4进出料口的设计 (32)7.5输送缸体支架的设计 (33)7.6轴承的密封 (34)8螺旋输送机机体的安装条件、使用及维护 (34)8.1螺旋输送机的安装条件 (34)8.2螺旋输送机的使用及维护 (35)9结论 (36)参考文献 (36)致谢 (37)附录 (37)煤炭螺旋输送机的设计摘要:本设计主要介绍了螺旋输送机的选型设计过程,包括有电动机的选型、V带传动的设计、减速器的设计计算、螺旋输送机缸体及配套驱动装置的选用和螺旋输送机的安装与调整四大部分。
螺旋输送机传动装置设计
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螺旋输送机传动装置设计
首先,螺旋输送机传动装置的设计需要确定传动比。
传动比是指传动装置输出端转速与输入端转速的比值。
一般来说,螺旋输送机的传动比在1:10到1:40之间。
传动比过大会影响螺旋输送机的输出能力,而传动比过小则会减少传动装置的寿命。
因此,需要综合考虑输送物料的特性、输送量和输送距离等因素来确定传动比。
其次,螺旋输送机传动装置通常采用齿轮传动或链轮传动。
齿轮传动具有传动效率高、传动精度高等优点,适用于较长的输送距离和较大的输送量。
而链轮传动则适用于输送距离较短、输送物料较少的情况。
在设计传动装置时,需要根据实际情况选择合适的传动方式。
另外,螺旋输送机传动装置的选用还需要考虑传动装置的结构形式。
常见的结构形式有直联式和间接式两种。
直联式传动结构简单紧凑,传动效率高,但在安装、维修和更换传动件时较为困难。
而间接式传动结构灵活可靠,易于维修和更换传动件。
因此,在选择传动装置结构时,需要充分考虑到设备的安装、维护和运维等方面的要求。
水平式螺旋输送机设计开题报告(含文献综述、外文翻译)

毕业设计开题报告(含文献综述、外文翻译)题目水平式螺旋输送机设计姓名学号班级专业机械设计制造及其自动化学院机械工程学院开题报告1选题的背景和意义随着全球经济的增长,输送机技术已经成为当代科学技术发展的前沿之一。
当今的全球经济需要设计和生产“环保”型输送机,不能污染周围的环境,可以根据运输需要输送量超过10000t/h,并且还要节约能源。
输送机技术进步的一个重要特点是将基础研究发展为实用技术,进而实现商业化。
1.1选题的背景最早的是1868年在英国出现了皮带式传送带输送机;然而输送机雏形是1880年德国LMG公司设计的链斗挖掘机尾部蒸汽机驱动带式运输机。
1887年,在美国出现了螺旋输送机;1905年,在瑞士出现了钢带式输送机;1906年,在英国和德国出现了惯性输送机。
此后,传送带输送机受到机械制造、电机、化工和冶金工业技术进步的影响,不断完善,逐步由完成车间内部的传送,发展到完成在企业内部、企业之间甚至城市之间的物料搬运,成为物料搬运系统机械化和自动化不可缺少的组成部分。
传送带设备的结构特点是:被运送物料装在与牵引件连结在一起的承载构件内,或直接装在牵引件(如输送带)上,牵引件绕过各滚筒或链轮首尾相连,形成包括运送物料的有载分支和不运送物料的无载分支的闭合环路,利用牵引件的连续运动输送物料。
1.2选题的意义螺旋输送机广泛应用于粮食工业、建筑材料工业、化学工业、机械制造业、交通运输业等国民经济各部门中。
螺旋输送机主要用于输送各种粉状、粒状、小块状物料,所运输的散粒物料有谷物、豆类、面粉等粮食产品,水泥、粘土、沙子等建筑材料,盐类、碱类、化肥等化学产品,以及煤、焦炭、矿石等大宗散货。
螺旋运输机不宜输送易变质的、粘性大的、快度大的极易结块的物料。
除了输送散粒物料外,亦可利用螺旋输送机来运输各种成件物品。
螺旋输送机在输送物料的同时可完成混合、搅拌、冷却等作业。
在港口,螺旋输送机主要用于卸车、卸船作业以及仓库内散粒物料的水平和垂直输送。
螺旋输送机传动装置设计
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本科课程设计(说明书)题目:螺旋输送机传动装置设计学院名称专业名称学生姓名学号指导教师二〇XX年X月目录第一章 绪论和题目 (3)1.1 概述.................................................................................................................. 3 1.2 关于设计.......................................................................................................... 3 第二章 传动装置总体设计方案.. (5)2.1 基本组成.......................................................................................................... 5 2.2 工作特点.......................................................................................................... 5 2.3 确定传动方案.................................................................................................. 5 第三章 电动机的选择 (6)3.1 确定电动机的类型.......................................................................................... 6 3.2 确定电动机转速.............................................................................................. 6 3.3 选择电动机...................................................................................................... 6 第四章 确定传动装置的总传动比和分配传动比. (7)4.1 计算和分配传动比 (7)4.1-1 减速器总传动比 .................................................................................. 7 4.1-2 分配传动比 .......................................................................................... 7 4.2 计算传动装置的运动和动力参数.................................................................. 7 4.3 整理数据.......................................................................................................... 8 第五章 带传动设计. (9)5.1 选择V 带型号 (9)5.2 确定带轮基准直径1D 和2D ........................................................................... 9 5.3 验算带速......................................................................................................... 9 5.4 确定带长和中心距.......................................................................................... 9 5.5 验算小带包角1 ........................................................................................... 10 5.6 求V 带根数 ..................................................................................................... 10 5.7 求作用在带轮上的压力............................................................................... 10 5.8 V 带参数总结列表 ......................................................................................... 11 第六章 传动零件齿轮的设计计算.. (12)6.1 齿轮材料的选择............................................................................................ 12 6.2 齿轮参数计算 (12)6.2-1 确定许用应力 .................................................................................... 12 6.2-2 确定齿轮构造参数 ............................................................................ 12 6.2-3 验算齿轮弯曲强度 ............................................................................ 13 6.2-4 齿轮圆周速度 .................................................................................... 14 6.3 齿轮主要参数................................................................................................ 14 第七章 设计心得体会................................................................................................. 15 第八章 参考文献 (15)第一章绪论和题目1.1 概述螺旋输送机用于在加工生产中输送需要密封的粉状(细粒)物体。
螺旋输送机传动装置地设计

X X X X本科毕业设计题目螺旋输送机传动装置的设计及三维建模院系机械学院专业 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 姓名 XXXXXX 学号 XXXXXX学习年限 201X年9月至201X年6月指导教师 XXXXX 职称副教授申请学位工学学士学位2015年X 月 XX 日螺旋输送机传动装置的设计学生姓名:XXX 指导教师:XXX摘要:在本次设计中,我设计了螺旋输送机机的传动装置,先进行了传动方案的选取,通过选定的传动方案进行了一系列计算和设计。
电动机、联轴器、键和轴承的选择主要通过查表并结合与其他零件的配合要求选择,然后进行校核计算。
在齿轮的设计中详细介绍了齿轮材料的选择及许用应力的确定,按齿根弯曲疲劳强度和齿面弯曲疲劳强度设计计算确定齿轮参数及主要尺寸,并且对齿轮进行了校核。
其后对轴进行了轴的设计,确定了各阶梯轴的尺寸,对轴、轴承、键、联轴器等进行校核,并画出受力图、弯矩图、转矩图。
最后对减速器的外形进行了设计。
应用Solidworks 软件对传动装置进行3D建模,,为传动系统的结构设计提供了有价值的参数依据。
关键词:螺旋输送机传动装置斜齿轮 solidworksABSTRACT:In this design, I designed the plate mill of transmission device ,first it has carried on the transmission scheme selection, through the selected transmission scheme and design of a series of transmission parts. The choice of motor, coupling, keys and bearing mainly through the look-up table and combine with other parts of coordination and asked subjects to choose, and then the motion parameters and dynamic parameters is calculated. In gear was introduced in detail in the design of the gear material selection and determination of allowable stress, calculate and determine the gear parameters is designed according to the tooth root bending fatigue strength and main dimensions. Followed by designing of shaft, and determine the size of the ladder shaft, the shaft, bearing, key and coupling for checking. Finally it has carried on the design to the shape of the reducer. Application of Solidworks software modeling technology, realizing the three-dimensional modelling and main reducer parts modeling, to complete the 3 d modeling of the machine, for the structure of transmission system design provides valuable parameter basis.KEYWORDS:plate mill transmission device bevel gearsolidworks目录1 引言 (1)1.1 螺旋输送机的课题研究背景 (1)1.2.螺旋输送机的课题研究意义 (1)2 设计任务书 (2)2.1 设计任务 (2)2.2 系统的传动原理图 (2)3 电动机的选择,传动系统的运动和动力参数计算 (3)3.1 电动机类型的选择 (3)3.2 电动机功率选择 (3)3.3 确定电动机转速 (3)3.4 确定电动机型号 (4)3.5 计算总传动比及分配各级的传动比 (4)3.6 传动参数的计算 (4)4 传动零件的设计计算 (5)4.1 锥齿轮的设计和计算 (5)4.2 高速级斜齿轮的设计和计算 (8)4.3 低速级斜齿轮的设计和计算............................5 轴的设计计算..........................................5.1 高速轴的设计计算....................................5.2 中间轴的设计计算 (24)5.3 低速轴的设计计算 (29)6 键连接的选择和计算 ...................................6.1 高速轴上的键的设计与校核............................6.2 中间轴上的键的设计与校核............................6.3 低速轴上的键的设计与校核............................7 滚动轴承的选择和计算 .................................7.1 计算高速轴的轴承....................................7.2 计算中间轴的轴承....................................7.3 计算低速轴的轴承....................................8 联轴器的选择..........................................9 箱体设计..............................................9.1 箱体尺寸 (37)9.2 减速器附件设 (38)10 润滑和密封设计 (39)11 基于SolidWorks 的三维建模 (40)11.1 SolidWorks 软件介绍 (40)11.2对齿轮、轴及小齿轮轴的三维建模 (40)11.3滚动轴承和螺栓垫片各种标准件三维建模 (42)11.4对箱座、箱盖的三维建模 (42)11.5利用Solidworks对减速器进行装配仿真 (44)总结与致谢 (48)参考文献 (49)附录 (50)1 引言1.1 螺旋输送机传送装置的课题研究背景最早的应该是古代的高转筒车和提水的翻车,这也是斗式提升机和刮板输送机的雏形,随着技术的逐渐发展,到17世纪,人们开始架高空索道输送散状物料,后来,现代结构的输送机慢慢出现。
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毕业论文文献综述机械设计制造及其自动化螺旋输送机传动装置设计1、国内螺旋输送机技术的现状我国生产制造的螺旋输送机的品种、类型较多。
在“八五”期间,通过国家一条龙“日产万吨综采设备”项目的实施,螺旋输送机的技术水平有了很大提高,煤矿井下用大功率、长距离螺旋输送机的关键技术研究和新产吕开发都取得了很大的进步。
如大倾角长距离螺旋输送机成套设备、高产高效工作面顺槽可伸缩螺旋输送机等均填补了国内空白,并对螺旋输送机的减低关键技术及其主要元部件进行了理论研究和产品开发,研制成功了多种软起动和制动装置以及以PLC为核心的可编程电控装置,驱动系统采用调速型液力偶合器和行星齿轮减速器。
目前,我国煤矿井下用螺旋输送机的主要技术特征指标如表1所示。
2.1大型螺旋输送机的关键核心技术上的差距⑴螺旋输送机动态分析与监测技术长距离、大功率螺旋输送机的技术关键是动态设计与监测,它是制约大型螺旋输送机发展的核心技术。
目前我国用刚性理论来分析研究螺旋输送机并制订计算方法和设计规范,设计中对输送带使用了很高的安全系统(一般取n=10左右),与实际情况相差很远。
实际上输送带是粘弹性体,长距离螺旋输送机其输送带对驱动装置的起、制动力的动态响应是一个非常复杂的过程,而不能简单地用刚体力学来解释和计算。
已开发了螺旋输送机动态设计方法和应用软件,在大型输送机上对输送机的动张力进行动态分析与动态监测,降低输送带的安全系统,大大延长使用寿命,确保了输送机运行的可靠性,从而使大型螺旋输送机的设计达到了最高水平(输送带安全系数n=5~6),并使输送机的设备成本尤其是输送带成本大为降低。
⑵可靠的可控软起动技术与功率均衡技术长距离大运量螺旋输送机由于功率大、距离长且多机驱动,必须采用软起动方式来降低输送机制动张力,特别是多电机驱动时。
为了减少对电网的冲击,软起动时应有分时慢速起动;还要控制输送机起动加速度0.3~0.1 m/s2,解决承载带与驱动带的带速同步问题及输送带涌浪现象,减少对元部件的冲击。
由于制造误差及电机特性误差,各驱动点的功率会出现不均衡,一旦某个电机功率过大将会引起烧电机事故,因此,各电机之间的功率平衡应加以控制,并提高平衡精度。
国内已大量应用调速型液力偶合器来实现输送机的软起动与功率平衡,解决了长距离螺旋输送机的起动与功率平衡及同步性问题。
但其调节精度及可靠性与国外相比还有一定差距。
此外,长距离大功率螺旋输送机除了要求一个运煤带速外,还需要一个验带的带速,调速型液力偶合器虽然实现软启动与功率平衡,但还需研制适合长距离的无级液力调速装置。
当单机功率>500 kW时,可控CST软起动显示出优越性。
由于可控软起动是将行星齿轮减速器的内齿圈与湿式磨擦离合器组合而成(即粘性传动)。
通过比例阀及控制系统来实现软起动与功率平衡,其调节精度可达98% 以上。
但价格昂贵,急需国产化。
2.2技术性能上差距我国螺旋输送机的主要性能与参数已不能满足高产高效矿井的需要,尤其是顺槽可伸缩螺旋输送机的关键元部件及其功能如自移机尾、高效储带与张紧装置等与国外有着很大差距。
⑴装机功率我国工作面顺槽可伸缩螺旋输送机最大装机功率为4×250 kW,国外产品可达4×970 kW,国产螺旋输送机的装机功率约为国外产品的30%~40%,固定螺旋输送机的装机功率相差更大。
⑵运输能力我国螺旋输送机最大运量为3000 t/h,国外已达5500 t/h。
⑶最大输送带宽度我国螺旋输送机为1400 mm,国外最大为1830 mm。
⑷带速由于受托辊转速的限制,我国螺旋输送机带速为4m/s,国外为5m/s以上。
⑸工作面顺槽运输长度我国为3000 m,国外为7300m。
⑹自移机尾随着高产高效工作面的不断出现,要求顺槽可伸缩螺旋输送机机尾随着工作面的快速推进而快速自移。
国内自移机尾主要依赖进口,主要有2种:(a)随转载机一起移动的由英国LONGWALL公司生产的自移机尾装置。
(b)德国DBT公司生产的自移机尾装置。
前者只有一个推进油缸,后者则有2个推进油缸。
LONGWALL公司生产的自称机尾用于在国内带宽1.2 m的输送机上,缺点是自移机尾输送带的跑偏量太小,纠偏能力弱,刚性差。
德国生产的自移机尾在国内使用效果优于前者,水平、垂直2个方向均有调偏油缸,纠偏能力强。
因此,前者还需完善,后者则需研制。
但对自移机尾的要求是共同的,既要满足输送机正常工作时防滑的要求,又要满足在输送机不停机的情况下实现快速自移。
⑺高效储带与张紧装置我国采用封闭式储带结构和绞车红紧为主,张紧小车易脱轨,输送带易跑偏,输送带伸缩时,托辊小车不自移,需人工推移,检修麻烦。
国外采用结构先进的开放式储带装置和高精度的大扭矩、大行程自动张紧设备,托辊小车能自动随输送带伸缩到位。
输送带有易跑偏,不会出现脱轨现象。
⑻输送机品种机型品种少,功能单一,使用范围受限,不能充分发挥其效能,如拓展运人、运料或双向运输等功能,做到一机多用;另外,我国煤矿的地质条件差异很大,在运输系统的布置上经常会出现一些特殊要求,如弯曲、大倾角(>+25°)直至垂直提升等,应开发特殊型专用机种螺旋输送机。
2.3 可靠性、寿命上的差距⑴输送带抗拉强度我国生产的织物整芯阻燃输送带最高为2500 N/mm,国外为3150 N/mm。
钢丝绳芯阻燃输送带最高为4000 N/mm,国外为7000 N/mm。
⑵输送带接头强度我国输送带接头强度为母带的50%~65%,国外达母带的70%~75%。
⑶托辊寿命我国现有的托辊技术与国外比较,寿命短、速度低、阻力大,而美国等使用的新型注油托辊,其运行阻力小,轴承采用稀油润滑,大大地提高了托辊的使用寿命,并可作为高速托辊应用于螺旋输送机上,使用面广,经济效益显著。
我国输送机托辊寿命为2万h,国外托辊寿命5~9万h,国产托辊寿命仅为国外产品的30%~40%。
⑷输送机减速器寿命我国输送机减速器寿命2万h,国外减速器寿命7万h。
⑸螺旋输送机上下运行时可靠性差2.4 控制系统上差距⑴驱动方式我国为调速型液力偶合器和硬齿面减速器,国外传动方式多样,如BOSS系统、CST 可控传动系统等,控制精度较高。
⑵监控装置国外输送机已采用高档可编程序控制器PLC,开发了先进的程序软伯与综合电源继电器控制技术以及数据采信、处理、存储、传输、故障诊断与查询等完整自动监控系统。
我国输送机仅采用了中档可编程序控制器来控制输送机的启动、正常运行、停机等工作过程。
虽然能与可控启(制)支装置配合使用,达到可控启(制)动、带速同步、功率平衡等功能,但没有自动临近装置,没有故障诊断与查询等。
⑶输送机保护装置国外螺旋输送机除安装防止输送带跑偏、打滑、撕裂、过满堵塞、自动洒水降尘等保护装置外,近年又开发了很多新型监测装置:传动滚筒、变向滚筒及托辊组的温度监测系统;烟雾报警及自动消防灭火装置;纤维织输送带纵撕裂及接头监测系统;防爆电子输送带秤自动计量系统。
这些新型保护系统我国基本处于空白。
而我国现有的打滑、堆煤、溜煤眼满仓保护,防跑偏、超温洒水,烟雾报警装置的可靠性、灵敏性、寿命都较低。
3螺旋输送机技术的发展趋势3.1设备大型化、提高运输能力为了适应高产高效集约化生产的需要,螺旋输送机的输送能力要加大。
长距离、高带速、大运量、大功率是今后发展的必然趋势,也是高产高效矿井运输技术的发展方向。
在今后的10a内输送量要提高到3000~4000 t/h,还速提高至4~6m/s,输送长度对于可伸缩螺旋输送机要达到3000m。
对于钢绳芯强力螺旋输送机需加长至5000m以上,单机驱动功率要求达到1000~1500 kW,输送带抗拉强度达到6000 N/mm(钢绳芯)和2500 N/mm(钢绳芯)。
尤其是煤矿井下顺槽可伸缩输送技术的发展,随着高产高效工作面的出现,原有的可伸缩螺旋输送机,无论是主参数,还是运行性能都难以适应高产高效工作面的要求,所以现在急需主参数更大、技术更先进、性能更可靠的长距离、大运量、大功率顺槽可伸缩螺旋输送机,以提高我国螺旋输送机技术的设计水平,填补国内空白,接近并赶上国际先进工业国的技术水平。
其包含7个方面的关键技术:⑴螺旋输送机动态分析与监控技术;⑵软起动与功率平衡技术;⑶中间驱动技术;⑷自动张紧技术;⑸新型高寿命高速托辊技术;⑹快速自移机尾技术;⑺高效储带技术。
3.2 提高零部件性能和可靠性设备开机率的高与低主要取决于元部件的性能和可靠性。
除了进一步完善和提高现有元部件的性能和可靠性,还要不断地开发研究新的技术和元部件,如高性能可控软起动技术、动态分析与监控技术、高效贮带装置、快速自移机尾、高速托辊等,使螺旋输送机的性能得到进一步的提高。
3.3 扩大功能,一机多用化拓展运人、运料或双向运输等功能,做到一机多用,使其发挥最大的经济效益。
开发特殊型螺旋输送机,如弯曲螺旋输送机、大倾角或垂直提升输送机等。
参考文献[1] 张尊敬等主编.DTII(A)型带式输送机设计手册.北京:冶金工业出版社,2003.8[2] 运输机械设计选用手册编辑委员会.运输机械设计选用手册.北京:化学工业出版社,1999.1[3] 王旭,王积森主编.机械设计课程设计.北京:机械工业出版社,2003.8[4] 李钊刚.国内外工业齿轮减速器技术的新发展——迎接WTO的挑战与机遇(一).机械传动.2001,25(4):54-58[5] 李钊刚.国内外工业齿轮减速器技术的新发展——迎接WTO的挑战与机遇(二).机械传动.2001,26(1):74~75[6] 董大仟,何青,杜冬梅.大型带式输送机系统设计.起重运输机械.2006,4:26-29[7] 秦汝明. 二级展开式渐开线标准直齿圆柱齿轮减速器的多目标整数全局优化系统.机械设计与制造.2000,2:10~12[8] 朱孝录.齿轮传动设计手册.北京:化学工业出版社,2004.7[9] 路永明,武汉民编.新编机械设计手册(修订版).东营:石油大学出版社,1998.3[10] 汪朴澄.机械设计基础.第一版.人民教育出版社出版 ,1977[11] 朱文坚,黄平.机械设计课程设计.第二版.华南理工大学出版社出版 ,2004[12] 邹慧君.机械原理.第一版. 高等教育出版社出版,1999年[13] 吴宗泽.机械设计课程设计手册.第二版.高等教育出版社 , 1999[14] 邱宣怀.机械设计.第四版.高等教育出版社,1997[15] 濮良贵, 纪名刚.机械设计.第七版. 高等教育出版社出版,2001[16] 龚桂义.机械设计课程设计指导书.高等教育出版社,1996[17] Biermann J. W. and Hagerodt B. Investigation of clonk phenomenon in vehicle transmissions–measurement, modelling, and simulation. Proc. Instn Mech. Engrs, Part K, J.Multi-bodyDynamics,1999,213(J1),pp. 53–60.[18] Farshidianfar A,Ebrahimi M.,Barlett H. and Moavenian M. Manufacturing parametervariation in automotive driveline. Advanced Manufacturing Processes, System andTechnologies International Conference, 1999, pp. 143–152 (MEP). [19] Leishman B A, Drew S J and Stone B J. Torsional vibration of a back-to-back gearbox rig Part2: time domain modelling and verification. Proc Instn Mech EngrsVol 214 Part K. IMechE2000, 163-179.。