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斗式提升机传动装置的毕业设计.doc

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斗式提升机传动装置的毕业设计.doc

上传人:799474576 2013/8/16 文件大小:0 KB

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斗式提升机传动装置的毕业设计.doc

文档介绍

文档介绍:专科毕业设计(论文)
题目斗式提升机传动装置设计
机械院(系) 数控专业
学号
学生姓名
指导教师
起讫日期
设计地点
目录
第一章斗式提升机简介……………………………………3
第二章传动装置设计……………………………………3
一、选择电动机…………………………………………4
二、计算、分配传动比…………………………………4
三、运动参数计算………………………………………4
四、各级传动零件的设计计算…………………………5
、热处理及精度…………………………………
…………………………………
…………………………………
五、轴的设计………………………………………………12
六、弯矩图与轴Ⅲ校核……………………………………12
七、轴承的选择与校核……………………………………15
八、键联接的选择和设计计算……………………………16
九、联轴器的选择…………………………………………16
十、箱体及减速器附件说明………………………………17
第三章总结…………………………………………………18
参考文献……………………………………………………19
第一章斗式提升机简介
斗式提升机可用于提升谷物、面粉、水泥、型沙等物品,在工农业各行各业有着广泛的应用。下图是斗式提升机的传动简图。
设计基本参数:
滚筒圆周力(N)
2200
传送带速度(m/s)

滚筒直径(mm)
320

第二章传动装置设计
项目-内容
设计计算依据和过程
计算结果
一、选择电动机
1、选择
2、计算电动机容量
二、计算、分配传动比
1、滚筒转速
2、总传动比
3、分配传动比
三、运动参数计算
1、各轴转速
Y型三相异步电动机,电动机额定电压380伏,闭式。
查手册取机械效率:
=,=,=,=
(其中,各机械效率值分别对应依次为闭式齿轮传动6级精度,滚子轴承,齿轮联轴器)
输出功率:
电动机所需功率:
滚筒转速:
总传动比:
分配传动比: 取
齿轮减速器
;
轴Ⅰ
轴Ⅱ
查手册取Y132-S-6型三相异步电动机

满载时,转速为960rpm;;
n=
i=
2、各轴输出功率
3、扭矩计算
四、各级传动零件的设计计算
a、选定齿轮材料、热处理及精度
齿轮材料及热处理
齿轮精度
b、高速级斜齿圆柱齿轮设计计算
轴Ⅲ
轴Ⅰ
轴Ⅱ
轴Ⅲ
高速级大小齿轮均选用硬齿面渐开线斜齿轮
高速级小齿轮(整锻结构)材料为40Cr,表面淬火,齿面硬度为48~55HRC;(表11-1);大齿轮材料为45钢,表面淬火,表面硬度为40~50HRC,(表11-1)
取(表11-5)
(表11-4)
齿轮按8级精度制造。载荷系数=(11-3)
1、初步设计齿轮传动的主要尺寸
(1) 计算小齿轮传递的转矩
(2)确定齿数
(4) 初选螺旋角
(6) 齿形系数和应力修正系数
非对称布置,齿宽系数=(表11-6)。
小齿轮上转矩
初定螺旋角
小齿轮齿数取取实际传动比;
传动比误差,
允许
齿形系数

由图11-8查得:=,=
由图11-9查得:=,=
=
=
比较〉,故应对小齿轮进行弯曲强度计算。
取== 法向模数
(10) 计算模数
(3)验算齿面接触疲劳强度
圆周速度
由表4-1取
初算中心距

确定螺旋角
齿轮分度圆直径
齿宽
圆整后取;
将各参数代入式(11-8)得
安全。
按标准取
a=60mm
校核结果安全
计算几何尺寸
(11) 初算主要尺寸
对照表11-2,选8级制造精度合宜。
其中,
分度圆直径
,
标准中心距
齿顶高
齿根高
齿顶圆直径
齿根圆直径
基圆直径
B 、低速级直齿轮圆柱齿轮设计计算
选择材料及确定许用应力
2、确定载荷系数K
(2)按齿面接触强度设计
低速级大小齿轮均选用软齿面渐开线直齿轮
低速级大齿轮材料为45钢,调质处理,硬度为179~286HBS;;( 表11-1);小齿轮材料选用40Cr调质处理,硬度为217~286HBS
;( 表11-1)。
由表11-5取
设齿轮按8级精度制造,取载荷系数K=(表11-3)齿宽系数=(11-6)小齿轮上的转矩
取表(11-4)