一级减速器设计说明书机械设计课程设计(编辑修改稿)内容摘要:

7 , 21  SaSa YY 6)计算大小齿轮的并加以比较    0 1 7 3 3 0 1 3 9 6 222111FSaFaFSaFaYYYY 显然,大齿轮的数值大 ( 2)设计计算 241 24   mmm 又对于齿面接触疲劳强度计算得: K(即接触疲劳下的载荷系数)可等于 mmKKdd tt 3311  得: mmzdm  经对比可知,由齿面接触强度计算的模数要大于由齿根弯曲强度计算的模数,由于齿轮的大小主要取决于弯曲强度决定的承载能力,而齿面接触疲劳所决定的承载能力,仅与齿轮直径有关,可取由弯曲强度算得的模数 并圆整为 2mm,按接触强度算得的分度圆直径为 ,算小齿轮齿数 青岛滨海学院机械设计课程设计计算说明书 10 282 211zmdz ,取 1042 z 如此设计,既满足了齿面接触疲劳强度,又满足了齿根弯曲疲劳强度 计算小齿轮齿根弯曲应力及校核为  1122 111 FFF MP aZmB YKT   强度符合 几何尺寸的计算 ( 1)分度圆直径 mmmmmzd mmmmmzd 2082104 5622822 11   ( 2)计算中心距 mmdda 1322 208562 21  ( 3)计算齿宽 mmdb d 561   此时,齿轮齿宽分别为 mmBmmB 56,60 21  ( 4)齿顶圆直径 mmhdd mmhdd aa aa 2 122 602 222 111   ( 5)齿根圆直径 mmhddmmhddffff 2 032 5122211   ( 6)其他 ,齿厚 S,齿根高 fh ,齿顶高 ah mmhmmhmmPSaf2 齿轮的结构设计 青岛滨海学院机械设计课程设计计算说明书 11 小齿轮采用齿轮轴结构,大齿轮采用锻造毛坯的腹板式结构 大齿轮相关尺寸计算: 轴孔直径 d=50mm 轮毂直径 mmdD  轮毂长度 mmBL 562  轮缘厚度 0 取 8mm 轮缘内径 mmhdD a 1 8 71692 1 222 02   取 185mm 腹板厚度 mmBc 2  腹板中心孔直径 mmDDD )( 120  腹板孔直径 mmDDd )( 120  取 25mm 齿轮倒角为 =1mm 齿轮简图: 见 附录图三 第四部分 轴的设计计算及校核 轴的选材及其许用应力 选用 45 号钢,调质处理,MP a MP aMP aHB sb280 ,360,650,255~2171    按扭矩估算最小直径 青岛滨海学院机械设计课程设计计算说明书 12 主动轴 mmnPAd 33 1101  若考虑到键的影响,则 mmd  从动轴 mmnPAd 33 2202  考虑到键槽,则 mmd  取标准直径mmd mmd 322221  输出轴的最小直径显然是安装联轴器处轴的直径,为了使所选的轴直径与联轴器的孔径相适应,故需选取联轴器的型号 查教材 表 141,可确定 AK ,则: mNTKTAca  按照计算转矩应小于联轴器公称转矩的条件,查机械设计手册,选用 LT6 型弹性套柱销联轴器,公称转矩为 ,取轴孔直径为 32mm,半联轴器长度L=60mm,与轴配合毂孔长度为 58mm,取 A型键连接。 轴的结构设计 (1)拟定轴上零件的装配方案 见 附录图四、图五 (2)根据轴向定位的的要求确定轴的各段直径和长度 1)为了满足半联轴器的轴向定位要求, AB 段左端需要设计一个轴肩,故BC 段直径为 38mm,取毂孔端部圆角半径为 ;取右端轴伸长度为 58mm,半联轴器孔长度为 60mm,符合条件;右端用轴端挡圈定位,按轴端直径取挡圈直径mmD 40。
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