机械设计课程设计-带式输送机用单级斜齿圆柱齿轮减速器f11v15vd250全套图纸内容摘要:

/min, 查图初步选用普通 A 型带. ⑶ 选取带轮基准直径 查《机械设计基础》表 137 选取小带轮基准直径 =125mm,则大带 轮基准直径 940247。 376179。 125( ) =306mm 式中ξ 为带的滑动率,通常取( 1%~ 2%),查表后取 =315 ⑷ 验算带速 v 100060 940125 π =在 5~20 m/s 范围内,V带充分发挥。 ( 5) V 带基准长度 Ld 和中心距 a a0 =( 125+315) =660mm 取 a0 =660, 符合 ( + ) a02( + ) 由式( 132)带长 02122100 4 )()(22 a ddddaL dddd  =2025mm 按表 132 定相近的基准长度 Ld=2240mm,再由式( 1316)计算实际中心距 =660+( 22402025) /2=767mm ( 6)验算包角 1 ,由式( 131)得  0 121 a dd dd = 164 120 ,合适 ( 7)求 确定 v带根数 z a=132mm b2=53mm b1=55mm Pc = V= a0 =660mm A=767mm 2 00 LLaa d PKP Ac 《机械设计》课程设计 10 因 =125mm, n = 940r/min, 带速 v=,得实际传动比 )1(1 221  d dd dnni= 查表得单根 v带功率增量 0P =,包角修正系数 K =,带长修正系数 LK =,则由公式得 故选 2 根带。 ( 8)确定带的初拉力 F0(单根带) 查表 131得 q=,故可由式( 1317)得单根 V 带的初拉力 =172N 作用在轴上的压力 =2179。 2179。 172179。 sin 164 /2=681N ( 9)带轮的结构设计 查《机械设计基础毕业 设计》 GB1041289 得带轮缘宽度 B=35mm 轴的设计计算 轴的设计计算 初算轴径 1 轴的材料选择, 45 钢,调质处理,由表 142 查得 C=110,p1 =, n1 = 376 r/min 初步确定 1轴的最小直径 d1 ≥ 311npC = ㎜ 由于轴端开键槽,会削弱轴的强度,故需 增大轴径 5%~7%取 d1dim =30mm 2轴的材料也选 45钢,调质处理,由表 142查得 C=110, p2=,n2 = 115 r/min 初步确定 2 轴的最小直径 3222 npd C  =, d1 ≥ ㎜ d2 ≥ 2sin2 10 zFFQ )( 00  Lc KKPP PZ 《机械设计》课程设计 11 由于轴端开键槽,会削弱轴的强度,故需增大轴径 5%~7%, 取 d2dim =30㎜ 轴的结构设计 ( 1) 输入 轴上零件的定位,固定和装 配 单级减速器中可将齿轮轴安排在箱体中央,相对两轴承对称分布。 ( 2) 输出 轴上零件的定位,固定和装配 单级减速器中可将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定 ( 3) 确定轴各段直径和长度 a. 输出轴 工段: d1=30mm 长度取 L1=82mm ; 箱体 +轴承盖 +外伸: d2=37mm 长度 L2=42mm 轴承套筒段: d3=45mm 长度 L3=35mm 齿轮段: d4=47mm,长度 L4=53mm ; 轴肩 段: d5=53mm,长度 L5=11mm; 轴承段: d6=45mm,长度 L6=24mm; 轴支承跨距 L=99mm。 选用角接触轴承 7309AC,内径 d=45,宽度 B=25。 工段: d1=25mm 长度取 L1=50mm ; 箱体 +轴承盖 +外伸: d2=30mm 长度 L2=42mm; 轴承段: d3=35mm,长度 L3=20mm; 齿轮段: d4=68mm,长度 L4=75mm; 轴承段: d5=35mm,长度 L5=20mm; 轴支承跨距 L=95mm K=77。 选用角 接触轴承 7307AC,内径 d=35,宽度 B=21。 校核轴的强度 ( 输出轴 ) ( 1) 计算分析可知道,大齿轮右 左 旋,径向力、圆周力、轴向力大小如下: NdTF t 172 92222  《机械设计》课程设计 12 Ntg ntr FF 6 5 2c。
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