单级圆柱齿轮减速器机械设计及自动化专业毕业设计毕业论文内容摘要:

 )( m= 由表 取标准模数 m= d1=mz1=25mm= d2=mz2=100=250mm b2= dd1=1= 经圆整后取 b2=65mm b1=b2+5mm=70mm a= m( z1+z2) =( 25+100) = 由式( )得出 σF,如 σF≤【 σF】则校核合格确定有关系与参数: ( 1)、齿形系数 YF 查表 得 YF1= , YF2= ( 2)、应力修正系数 YS 查表 得 YS1=, YS2= ( 3)、许用弯曲应力【 σF】 由图 查得 σFlim1=210MPa, σFlim2=190MPa。 由表 查得 SF= 由图 查得 YNT1=YNT2=1 由式( )可得 【 σF】 1= 162MPa 【 σF】 2= 146MPa 故σ F1=2kT 1/(b 1m2z 1)YFYS =2 123 1000/(65 25)=< [σF1]=162MPa σ F2=2kT 2/(b 2m2z2)YFYS =2 1000/(65 105)=85< [σF2]=146 MPa 齿根弯曲强度校核合格 V 1=π d1n 1/(60 1000)=由表 可知,选 9 级精度是合适的。 nw= 960/ =299r/min γ2= % 输送带允许带速误差为 177。 5%合格。 【 σH】 1=560MPa 【 σH】 2=562MPa m= b= b1=70mm a= SF= YNT1=YNT2=1 V= 9 齿轮的基本参数 m= d1= da1= df1= d2=250 da2=255 df2= 大齿轮轮廓外形如下图所示: 七、 轴的设计 六、轴的设计 1, 齿轮轴的设计 (1) 确定输入轴上各部位的尺寸(如图) (2)按扭转强度估算轴的直径 10 选用 45 并经调质处理,硬度 217~255HBS 轴的输入功率为 PⅠ = 转速为 nⅠ =306 r/min 根据书 265 页表 得 C=107~ ( )得: d≥ ~ (3)确定轴各段直 径和长度 ○ 1 从大带轮开始右起第一段,由于带轮与轴通过键联接,则轴应该增加 3%~ 5%,取 D1=Φ 30mm,又带轮的宽度 B=( Z1) e+2 f =( 21) 19+2 =42 mm 则第一段长度 L1=60mm ○ 2 右起第二段直径取 D2=Φ 38mm 根据轴承端盖的装拆以及对轴承添加润滑脂的要求和箱体的厚度,取端盖的外端面与带轮的左端面间的距离为 30mm,则取第二段的长度 L2=70mm ○ 3 右起第三段,该段装有滚动轴承,选用深沟球轴承,则轴承有径向力,而轴向力为零,选用 6208 型轴承,其尺寸为 d D B=40 80 18,那么该段的直径为 D3=Φ 40mm,长度为 L3=20mm(因为轴承是标准件,所以采用基孔制,轴与轴承间为过盈配合 P7/h6) ○ 4 右起第四段,为滚动轴承的定位轴肩 ,其直径应小于滚动轴承的内圈外径,取 D4=Φ 48mm,长度取 L4= 10mm ○ 5 右起第五段,该段为齿轮轴段,由于齿轮的齿顶圆直径为 d5=,分 度圆直径为Φ ,齿轮的宽度为 70mm,则,此段的直径为 D5=Φ ,长度为 L5=70mm ○ 6 右起第六段,为滚动轴承的定位轴肩 ,其直径应小于滚动轴承的内圈外径,取 D6=Φ 48mm长度取 L6= 10mm(因为轴承是标准件,所以采用基孔制,轴与轴承间为过盈配合 P7/h6) ○ 7 右起第七段,该段为滚动轴承安装出处,取轴径为 D7=Φ 40mm,长度L7=18mm (4)求齿轮上作用力的大小、方向: ○ 1 小齿轮分度圆直径: d1= ○ 2 作用在齿轮上的转矩为: T= 106 P/n=122760N mm ○ 3 求圆周力: Ft Ft=2T2/d2=2 122760/= ○ 4 求径向力 Fr Fr=Ft tanα = tan200=1413N Ft, Fr 的方向如下图所示 ( 5)轴上支反力 根据轴承支反力的作用点以及轴承和齿轮在轴上的安装位置,建立力学模型。 水平面的支反力: RA=RB=Ft/2 = N 垂直面的支反力:由于选用深沟球轴承则 Fa=0 那么 RA’ =RB’ =Fr/2= ( 6)画弯矩图 右起第四段剖面 C 处的弯矩: 水平面的弯矩: MC=PA 24= m 垂直面的弯矩: MC1’ = MC2’ =RA’ 24=17N m 在前面带轮的计算中已经得 Z=2 其余的数据手册得到 D1=Φ 30mm L1=60mm D2=Φ 38mm L2=70mm D3=Φ 40mm L3=20mm D4=Φ 48mm L4=10mm D5=Φ L5=70mm D6=Φ 48mm L6= 10mm D7=Φ 40mm L7=18mm Ft= Fr=1413N 11 合成弯矩: 2 2 2 21 2 1 4 7 1 3 6 1 6 9 5 6 5 0 .0 9 2C C C CM M M M N m       ( 7)画转矩图: T1 = m ( 8)画当量弯矩图 因为是单向回转,转矩为脉动循环 ,α = 可得右起第四段剖面 C 处的当量弯矩: 2222 ( ) 8 8 .9 7 4e C CM M T N m   α ( 9)判断危险截面并验算强度 ○ 1 右起第四段剖面 C处当量弯矩最大,而其直径与相邻段相差不大,所以剖面 C 为危险截面。 已知 MeC2= N m ,由课本表 131 有 : [σ 1] =60Mpa 则: σ e= MeC2/W= MeC2/( D43) =88974/( 483)= Mpa [σ 1] ○ 2 右起第一段 D 处 虽仅受转矩但其直径较小,故该面也为危险截面: 2 0 .6 1 2 2 .6 6 7 3 .5 9 6DM T N m    ( α ) σ e= MD/W= MD/( D13) =( 403)=11 Nm[σ 1] 所以确定的尺寸是安全的。 受力图如下: RA=RB= RA’ =RB’ = N MC= N m MC1’ = MC2’ =17N m MC1=MC2 = m T= N m α = MeC2= m [ σ 1] =60Mpa MD= N m m σ e=11 Nm 12 确定轴上零件的定位和固定方式 (如图) (2)按扭转强度估算轴的直径 (。
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