机械设计大作业5轴系部件设计(编辑修改稿)内容摘要:
e d m m , 20mm ,箱体外部传动零件的定位轴肩距轴承端盖的距 4 离 15K mm ,则轴段 6 长度 6 20 7 15 42l m e K m m 由于大带轮较大,设计成腹板式结构,故轴段 2 长度 2 6 6( ) 6 5 2 3 04 2 4 9 .52 2 2BLl l l m m 带 轮 宽 度 轮 毂 宽 度, 4)轴段 1和轴段 7。 轴段 1和 7分别安装大带轮和小齿轮,故轴段 1长度 1 60l L mm ,轴段 7 长度 7 60l mm。 键尺寸 的确定 轴和大带轮和小齿轮的轴向连接均采用 A型普通平键连接,根据参考文献 [2]表 ,选用 A型普通平键,大带轮键 87bh GB/T 10962020,键长 L=40mm。 小齿轮键87bL GB/T 10962020键长 L=40mm。 4 轴的受力分 析 画轴的受力简图 轴的受力简图、弯矩图、转矩图 画在一起,见图。 传递到轴系部件上的转矩 661112 . 8 89 . 5 5 1 0 9 . 5 5 1 0 5 1 5 7 09 6 0 / 1 . 8PT N m mn 齿轮圆周力 112 2 5 1 5 7 0 191054t TFNd 齿轮径向力 t a n 1 9 1 0 t a n 2 0 6 9 5 . 2rtF F N 齿轮轴向力 0aFN 带轮压轴力 5 在水平面上 3112 3 0 4 9 . 5 2 1 / 2 9 022 llL l m m 3524 2 1 7 9 1 0 022llL l m m 5736 2 1 / 2 4 2 3 0 8 2 . 522llL l m m 1 2 3121 0 4 7 . 8 9 0 1 0 0 6 9 5 . 2 8 2 . 5 1 4 1 7 . 2 8100rH Q L L F LRNL 21 1 4 1 7 .2 8 + 1 0 4 7 .8 + 6 9 5 .2 = 3 2 5 .7 2H H rR R Q F N 在垂直平面上 3121 9 1 0 8 2 . 5 1 5 7 5 . 7 5100tV FLRNL 21 ( 1 9 1 0 1 5 7 5 . 7 5 ) 3 4 8 5 . 7 5V t VR F R N 轴承 1 的总支承反力 2 2 2 21 1 1 1 4 1 7 . 2 8 1 5 7 5 . 7 5 2 1 1 9 . 3 6HVR R R N 轴承 2 的总支承反力 2 2 2 22 2 2 3 2 5 . 7 2 3 4 8 5 . 7 5 3 5 0 0 . 9 4HVR R R N 竖直面上, IIII 截面处弯矩最大, 1910 157575IIVM N m m ; 水平面上, II 截面处弯矩最大, 90 94302IHM N m m ; IIII 截面处的弯矩为 57354HM N m m 合成弯矩, II 截面: 22 94302I IH IV IHM M M M N m m IIII 截面: 2 2 2 21 5 7 5 7 5 5 7 3 5 4 1 6 7 6 8 8 . 3I I I I H I I VM M M N m m 竖直面上和水平面上的弯矩图,及合成弯矩图如图 2所示 6 做用在轴上的转矩为大带轮的输入转矩 661112 . 8 89 . 5 5 1 0 9 . 5 5 1 0 5 1 5 7 09 6 0 / 1 . 8PT N m mn 转矩图如图 5 校核轴的强度 IIII。机械设计大作业5轴系部件设计(编辑修改稿)
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、 点击【绘图】→【库操作】→【提取图符】或图标 ,系统出现如图 211所示提示框,在“图符大类”中选取【常用图形】,“图符小类 ” 中选【常用剖面图】,“图符列表”中选“轴截面”。 单击 下一步 按钮, 通过滚动条 选取轴直径 44一档,见图 212。 把 44该为 45,关闭尺寸开关,单击 确定 按钮,选择合适位置,输入旋转角度数 270176。 则轴剖面图就被入图框中。 如图 213。 图
12 考虑到密封毡圈的宽度,故取 mmlmml 35,29 73 。 3) 为减小应力集中 ,并考虑左右轴承的定位与拆 卸 ,轴段 4的直径应根据 7012AC 的角接触球轴承的定位轴肩直径 minad 确定 ,即 mmd 684 ,取 mml 464 。 4)轴段 6上安装低速级大齿轮 ,为便于齿轮的安装 ,6d 应略大与 7d ,可取 mmd 666 。 齿轮右端用密封圈固定
Fa1=。 YFa2= 3) 计算大、小齿轮的 FFaYσ 并加以比较 11FFaYσ = = 22FFaYσ = = KHB= K= d1= m= σ F1= σ F2= K= 11FFaYσ = 22FFaYσ = 11 所以 大齿轮的数值大。 6 设计计算 m= 3211 2FFadYzKT σφ = 3 2 0 1 5 261 310* e=
理、机械设计中的课程设计整合,构建了独立的综合性课程 —— 机械基础课程设计; ③ 新开出三个实践环节,即机械制造技术课程设计( CAPP)、微机原理及接口技术课程 设计和数控加工综合实践。 如数控加工实践环节,要求学生在一周内以 3~ 5 人为一组,针对一个零件在计算机上编制加工程序,然后通过网络将程序传送到数控加工中心加工成零件; ④ 传统的金工实习时间由 6 周减少至 4 周; ⑤
cc KKPP PPPZ00 2 2 9 9 6 4 * 6 8 6 4 7 6 5 Z 3 7 (20)计算初拉力 0F 20 )(500 qvKvZPF c 8 8 0 8 5 *)19 6 4 (3*7 8 5 7 6 5 20F N (21)计算带对轴的压力 QF 2sin2 10 ZFFQ 2 3 1 0 3 27 5 9 6 4s
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