机械设计课程设计设计铸造车间碾砂机的传动装置(全套图纸).doc

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1、目录一、课程设计任务书- 1 -二、传动方案的拟定- 1 -三、电动机的选择- 1 -四、确定传动装置的有关的参数- 3 -五、传动零件的设计计算- 5 -六、轴的设计计算- 15 -七、滚动轴承的选择及校核计算- 20 -八、连接件的选择- 22-九、减速箱的附件选择- 25 -十、润滑及密封- 27 -十一、减速箱的附件选择- 28 -十二、课程设计小结- 30 -十三、参考资料- 31 -全套图纸,加153893706一、课程设计任务书1、设计题目 :设计铸造车间碾砂机的传动装置2、设计条件:使用寿命为10年,每日三班制工作,每年300个工作日,每班工作4小时。允许转速偏差为5%。3、工

2、作原理图:4、已知条件:输送带工作拉力1.8(r/min)输送带工作拉力1600(N)二、传动方案的拟定根据设计要求拟定了如下两种传动方案:方案对比:方案传动方式评价a电机一级圆柱斜齿轮输出对轴刚度要求较大;结构简单;有较大冲击;外形尺寸太大。b电机联轴器二级斜齿轮一级锥齿输出工艺简单,精度易于保证,一般工厂均能制造,适合于小批量生产。根据题目要求:“连续单行运转,载荷较平稳,空载启动:使用期10年,每年300个工作日,小批量生产,三班制工作,每班工作四小时,运输带允许转速偏差为5%”。我们选用a方案。三、电动机的选择电动机特点()选择电动机类型和结构形式电动机分交流电动机和直流电动机两种。由

3、于直流电动机需要直流电源。结构较复杂,价格较高,维护比较不方便。,因此通常采用交流电动机。生产单位一般用三相交流电源,其中以普通笼型异步电机应用最多。在经常启动、制动和反转的场合(如起重机等),要求电机转动惯量小和过载能力大,应选用起重及冶金用三相异步电动机型或型(绕线型)。电动机的额定电压一般为380。()选择电机的容量电动机的容量(功率)选得合适与否,对电动机的工作和经济性都有影响。容量小于工作要求,就不能保证工作的正常工作,或使长期过载而过早损坏;容量过大则电动机价格高,能力不能充分利用,由于经常不满载运行,效率和功率因素都较低,增加电能消耗,造成很大浪费。()标准电动机的容量有额定功率

4、表示。所选电动机的额定功率应等于或稍大于工作要求的功率。容量小于工作要求,则不能保证工作机正常工作,或使电动机长期过载、发热大而过早损坏;容量过大,则增加成本,并且由于效率和功率低而造成浪费。(4)电动机的容量主要由运行时发热条件限定,在不变或变化很小的载荷下长期连续运行的机械,只要起电动机的负载不超过额定值,电动机便不会过热,通常不必检验和启动力矩。按照工作机转速要求和传动机构的合理传动比范围,可以推算电动机转速的可选范围 n=(i*i*ii)nw r/min式中:n电动机可选转速范围,r/min电动机类型的选择 (1)传动装置的总效率:=0.980.990.970.990.970.990.

5、97=0.84式中:(1)1=2=3=0.99 (轴承效率) (2)电动机所需的工作功率:=2.88kw=3.43kw电动机功率:=3.43kw(3)确定电动机转速按机械设计课程设计指导书P7表1推荐的传动比合理范围,带传动传动比ia=25,一级圆柱齿轮减速器传动比ib=25,则总传动比合理范围为420故电机转速的可选范围为:(420)(4582292)可选电机:根据以上选用的电机类型,所需的额定功率及满载转速,选定电动机型号Y112M-4。其主要性能,额定功率4kw;满载转速1440r/min四、确定传动装置的有关的参数确定传动装置的总传动比和分配传动比(1)总传动比的计算。 由选定电动机满

6、载转速和工作主动轴转速,可得传动装置总传比式中:r/min; r/min。(2)分配传动装置传动比 式中 、分别为圆锥齿轮传动和减速器的传动比。 为使圆锥齿轮传动外廓尺寸不致过大,初步取,则减速器传动比为:i=4.2其中 为高速级传动比,为低速级传动比。 计算传动装置的运动和动力参数。(1)各轴的转速0 轴 r/min1 轴 r/min2轴 r/min滚筒轴 r/min式中:分别为.的转速;电机满载转速。(2)各轴输入功率0轴 KW1轴 KW2轴 KW滚筒轴 =3.13KW式中:Pd电动机的输出功率;、,,的输入功率; (3)各轴输入转矩电机输出转矩 N m 轴 N m 轴 =268.23N

7、m滚筒轴 =259.93N m五、传动零件的设计计算5.1、高速级齿轮设计5.1.1、选择齿轮材料及精度等级考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用40Cr调质,齿面硬度为240260HBS。大齿轮选用45钢调质,齿面硬度220HBS;根据教材P210表10-8选7级精度。齿面粗糙度Ra1.63.2m5.1.2、按齿面接触强度设计由标准斜齿圆柱齿轮的设计公式: (教材P218式10-21) 确定公式内的个计算数值1)试选2)由教材P217图10-3选取区域系数3) 传动比;取小齿轮;大齿轮;4)初选取螺旋角查教材P215图10-26 得,Z对应的=0.91 所以5) 许用接触应力

8、取失效概率为1%,通用齿轮和一般工业齿轮,按一般可靠度要求选取安全系数安全系数S=1.由教材205式10-12得由教材P209图10-21查得:HlimZ1=600Mpa HlimZ2=550Mpa由教材P206式10-13计算应力循环次数NN1=60njLh=604801(3436510)=1.037N2=N1/i=1.037/4.2=2.469式中:n-齿轮转速;j-每转一圈同一齿面的系数;Lh-齿轮的工作寿命。由教材P207图10-19查得接触疲劳的寿命系数:KHN1=0.9 KHN2=0.95H1=Hlim1 KHN1/S=540MpaH2=Hlim2 KHN2/S=522.5Mpa所

9、以 6)小齿轮的传递转矩: = N mm7)由教材P205表10-7取d=18)由教材P201表10-6查得材料的弹性系数 计算1) 小齿轮分度圆直径,根据教材P218式10-21得:2) 计算圆周速度3) 计算齿宽及模数4)计算纵向重合度5)计算载荷系数K已知使用系数m/s,7级精度。由教材P194图10-8查得动载系数用差值法计算得: 得出: 由教材P198图10-13查得:由教材P195表10-3查得:故载荷系数:6)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由教材P204式(10-10a)得:7)计算模数5.1.3、按齿根弯曲强度设计由教材P216式(10-17)即 确定计算参数1)计算

10、载荷系数 2) 由纵向重合度从教材P217图10-28查得螺旋角影响系数3)计算当量齿数4)查取齿形系数由教材P200表10-5计算如下:5)查取应力校正系数由教材P200表10-5计算如下:6)由教材P208图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限;大齿轮的弯曲疲劳极限。7) 由教材P206图10-18取弯曲疲劳强度寿命系数。8) 计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数为,由教材P205式(10-12)得:9)计算大小齿轮的并加以比较大齿轮的数值大 设计计算对比结果,由齿面接触疲劳强度计算的法面模数大于齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,取=2mm,可满足弯曲强度,但为了同时满足疲劳强度,需按

11、接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数,于是有: 取=26,则: =4.526=117实际传动比 传动比误差:i-u/i=|(4.5-4.5)/4.5|=0%5% 可用 几何尺寸的计算 1) 计算中心距:取中心距2)按圆整后的中心距修正螺旋角由于值改变不多,故参数等不必修正。3)算大小齿轮的分度圆直径4)计算齿轮宽度圆整后取5)结构设计以大齿轮为例。因齿轮齿顶圆直径大于160mm,而又小于500mm,故选用腹板式结构为宜。5.2、低速级齿轮设计5.2.1、选择齿轮材料及精度等级考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用40Cr调质,齿面硬度为240260HBS。大齿轮选用45

12、钢调质,齿面硬度220HBS;根据教材P210表10-8选7级精度。齿面粗糙度Ra1.63.2m5.2.2、按齿面接触强度设计由标准斜齿圆柱齿轮的设计公式: (教材P218式10-21) 确定公式内的计算数值1)试选2)由教材P218图10-3选取区域系数3) 传动比;取小齿轮;大齿轮4)初选取螺旋角查教材P215图10-26 得,Z对应的=0.85 所以5) 许用接触应力H取失效概率为1%,通用齿轮和一般工业齿轮,按一般可靠度要求选取安全系数安全系数S=1.由教材205式10-12得由教材P209图10-21查得:HlimZ1=520Mpa HlimZ2=460Mpa由教材P206式10-1

13、3计算应力循环次数NN3=60njLh=60213.31(243658)=8.97108式中:n-齿轮转速;j-每转一圈同一齿面的系数取;Lh-齿轮的工作寿命;N4=N3/i=8.97108/3.56=2.52108由教材P207图10-19查得接触疲劳的寿命系数:KHN1=0.94 KHN2=0.96H1=Hlim1 KHN1/S=5600.94/1.0Mpa=526.4MpaH2=Hlim2 KHN2/S=4600.96/1.0Mpa=443.52Mpa所以 6)小齿轮的传递转矩:= N mm7)由教材P205表10-7取d=18)由教材P201表10-6查得材料的弹性系数 计算1) 小齿

14、轮分度圆直径,根据教材P218式10-21得:2) 计算圆周速度3) 计算齿宽及模数4)计算纵向重合度5)计算载荷系数K已知使用系数,7级精度。由教材P194图10-8查得动载系数用差值法计算得:得出: 由教材P198图10-13查得:由教材P195表10-3查得:故载荷系数:6)按实际的载荷系数校正所算得的分度圆直径,由教材P式(10-10a)得:7) 计算模数5.2.3、按齿根弯曲强度设计由教材P218式(10-17)即 确定计算参数1)计算载荷系数 2)由纵向重合度从教材P216图10-28查得螺旋角影响系数3)计算当量齿数4)查取齿形系数由教材P200表10-5计算如下:5)查取应力校

15、正系数由教材P200表10-5计算如下:6)由教材P208图10-20c查得小齿轮的弯曲疲劳强度极限;大齿轮的弯曲疲劳极限。7) 由教材P206图10-18取弯曲疲劳强度寿命系数8) 计算弯曲疲劳许用应力取弯曲疲劳安全系数为,由教材P205式(10-12)得: 设计计算对比结果,由齿面接触疲劳强度计算的法面模数大于齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,取=2mm,可满足弯曲强度,但为了同时满足疲劳强度,需按接触疲劳强度算得的分度圆直径来计算应有的齿数,于是有:传动比误差:i-u/i=|(3.56-3.58)/3.56|=0.6%5% 可用 几何尺寸的计算1) 计算中心距:取中心距2)按圆整后的中心距

16、修正螺旋角由于值改变不多,故参数等不必修正。3)算大小齿轮的分度圆直径=53.61mm=226.80mm4)计算齿轮宽度圆整后取: 六、轴的设计计算(一)输入轴的设计计算1、按扭矩初算轴径选用45调质,硬度217255HBS,根据教材P370(15-2)式,并查表15-3,取A0=115,P为传递功率为KW,为一级输入轴转速,=1440r/min。(实心轴)则: =32.25mm考虑有键槽,将直径增大5%,则d=32.25(1+6%) =34.185mm圆整后取d=35mm。 根据联轴器选d=40mm。2、轴的结构设计(1)轴上的零件定位,固定和装配二级斜齿轮减速器可将齿轮和轴做成一体相对两轴

17、承做不对称布置,两轴承分别以轴肩和端盖固定,联轴器轴向用轴肩和螺母固定,周向采用键做周向定位,轴呈阶梯状,左轴承从左面装入,右轴承从右面装入。(2)确定轴的各段直径和长度因为输出轴的最小直径显然是安装联轴器出轴的直径,联轴器的计算转矩Tca=KAT1,查教材P351表14-1,取KA=1.3则:Tca=KAT1=1.348.26=62.74Nm查标准GB/T5014-1985选HL2型弹性柱銷联轴器,其公称转矩为315Nm,半联轴器孔径d=2028mm,半联轴器长度L=52mm,L1=38mm 。初选320/22型圆锥滚子轴承,其尺寸为dDT=22mm44mm15mm。考虑齿轮端面和箱体内壁,

18、轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,取齿轮距箱体内壁的距离a=18mm 滚动轴承距箱体内壁的距离s=8mm,各段长度及直径如下:(3)按弯扭复合强度计算求分度圆直径:已知mt=2 求转矩:已知T1=66.25Nm求径向力Fr根据教材P213(10-14)式得Fr=Fttann/cos=1800.7tan20 / cos14.05=675.6N求轴向力Fa根据教材P213(10-14)式得Fa=Fttan=1800.7tan14.05=450.6N由于该轴两轴承非对称,根据几何尺寸算得 由上图及力平衡和力矩平衡求得的力和力矩如下:FBZ=539N FDZ=1616NFBY=273N FDY=535N

19、M1=106722N mm M2=54054N mmT1=76000N mmMC=(M12+M22)1/2=(1067222+540542)1/2=119630Nmm转矩产生的扭转切应力按脉动循环变化,取=0.6,截面C处的当量弯矩:Mec=MC2+(T)21/2=1196302+(0.676000)21/2 校核危险截面C的强度由式(15-5)e=Mec/0.1d33=3.96MPa -1b=60MPa该轴强度足够。选用45调质,硬度217255HBS(二)输出轴的设计计算1、按扭矩初算轴径选用45调质,硬度217255HBS根据教材P370(15-2)式,并查表15-3,取A0=115,P

20、为传递功率为KW,n为一级输入轴转速nr/min。(实心轴)则: =32.25mm考虑有键槽,将直径增大5%,则d=32.25(1+6%) =34.185mm圆整后取d=35mm 根据联轴器d=40mm2、轴的结构设计(1)轴上零件的定位,固定和装配二级斜齿轮减速器联轴器一端用轴肩固定另一端用螺母固定,齿轮相对于轴承做不对称转动,齿轮一端由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,周向用平键连接。两轴承分别以轴肩和套筒定位。(2)确定轴各段直径和长度1段:d1=40mm 长度取L1=55mm2段:d2=d1+2h=48mmd2=48mm 取长度L2=35mm3段为非定位轴肩 初选用32012型单列圆锥滚子

21、轴承,其尺寸为:=50 =45d6=d3+2h=54mm L6=15mm4段为定位轴肩 取d4=52mm 为了使套筒端面可靠的压紧齿轮,此轴段应略短于轮毂宽度故取L4=50mm 5段位定位轴肩取h=6mm 则轴环直径d5=d4+2h=62.4mm =7 =54 =15考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为24mm,取齿轮距箱体内壁的距离a=18mm 滚动轴承距箱体内壁的距离s=8mm具体如下图:(3)轴上零件的周向定位由表6-1按齿轮和半连轴器的直径查得如下:1段的键的尺寸:bhl=14mm9mm32mm其配合为H7/m64段的键的尺寸:bhl=16mm10mm36

22、mm其配合为H7/n6(4)确定轴上圆角和倒角尺寸 轴端倒角为245。 圆角半径R=1.6mm(5)按弯矩复合强度计算求分度圆直径:已知mt=2 求转矩:已知T3=698.62Nm求圆周力:Ft根据教材P213(10-14)式得Ft=2T3/d4=2698.62 / 294.7=4741.2N求径向力Fr根据教材P213(10-14)式得Fr=Fttann/cos=4741.2tan20 / cos13.99=1778.4N求轴向力Fa根据教材P213(10-14)式得Fa=Fttan=4741.2tan13.99=1181.2N由于该轴两轴承非对称,根据几何尺寸算得 L1=91mm L2=1

23、57mm 由上图及力平衡和力矩平衡求得的力和力矩如下:FBZ=5023N FDZ=2479NFBY=693N FDY=2121NM1=381748N.mm M2=326663N.mmT3=1099000N.mmMC=(M12+M22)1/2=(3817482+3266632)1/2=502434Nmm转矩产生的扭转切应力按脉动循环变化,取=0.6,截面C处的当量弯矩:Mec=MC2+(T)21/2=5024342+(0.61099000)21/2 校核危险截面C的强度由式(15-5)e=Mec/0.1d33=24.2MPa故所选轴承可满足寿命要求。由7.2.3、输出轴的轴承进行寿命校核由 查教

24、材P321表13-5得X=0.4查机械设计手册第二版第四卷P39-81得Y=1.5则:= =9358503.5h故所选轴承可满足寿命要求。八、连接件的选择8.1、联轴器的选择根据传递载荷的大小,轴转速的高低,被连接件的安装精度等,参考各类联轴器特性,选择一种合用的联轴器类型。8.2、联轴器的设计计算由于装置原动机为电动机,联轴器一端与电动机相连,其孔径受电动机外伸轴径限制,所以选用弹性柱销联轴器HL7名义转矩:=9550=95504/1440=268.23Nm联轴器的计算转矩Tca=KAT1,查教材P351表14-1,取KA=1.5则:Tca=KAT3=1.5268.23=402.35Nm通过

25、比较可知,所选联轴器合适。8.3、键的选择计算键的选择包括类型选择和尺寸选择两个方面。键的类型应根据键联接的结构特点,使用要求和工作条件来选择;键的尺寸则按符合标准规格和强度要求来取定。 8.3.1联轴器与输入轴键的选择及计算1)键联接的选择根据联接的结构特点、使用要求和工作条件,查手册选用圆头普通平键(A型),由轴径的大小d=22,及由教材P106表6-1,选用键GB/T 10961979 键6630 2)键的强度校核键、轴和轮毂的材料都是钢,由教材P106表6-2查许用挤压应力=100120,取其平均值,=110。键与带轮毂键槽的接触高度 =0.56=3mm键的工作长度=408=32mm由

26、教材P106式6-2 则有:=60.938.3.3输出轴键的选择及计算1)键联接的选择根据联接的结构特点、使用要求和工作条件,选用圆头普通平键(A型),跟齿轮装配段轴径d=55mm,由教材P106表4-1,选用键GB/T 10961976 键1610362)键的强度校核键、轴和轮毂的材料都是钢,由1表6-2查许用挤压应力=100120,取其平均值,=110。键与轮毂键槽的接触高度 =0.510mm=5mm键的工作长度=5216mm=36mm则有:=83.90九、减速箱的附件选择9.1.检查孔和视孔盖检查孔用于检查传动件的啮合情况,润滑状态、接触斑点及齿侧间隙,还可用来注入润滑油,故检查孔应开在

27、便于观察传动件啮合区的位置,其尺寸大小应便于检查操作。视孔盖可用铸铁、钢板或有机玻璃制成,它和箱体之间应加密封垫,还可在孔口处加过滤装置,以过滤注入油中的杂质,如减速器部件装配图1。9.2.放油螺塞放油孔应设在箱座底面的最低处,或设在箱底。在其附近应有足够的空间,以便于放容器,油孔下也可制出唇边,以利于引油流到容器内。箱体底面常向放油孔方向倾斜11.5,并在其附近形成凹坑,以便于污油的汇集和排放。放油螺塞常为六角头细牙螺纹,在六角头与放油孔的接触面处,应加封油圈密封。也可用锥型螺纹或油螺塞直接密封。选择M161.5的外六角螺塞(2表7-11)。 9.3.油标油标用来指示油面高度,应设置在便于检

28、查及油面较稳定之处。常用油标有圆形油标(2表7-7),长形油标(2表7-8)和管状油标(2表7-9)、和杆式油标(2表7-10)等。由2表7-10得M14的杆式油标。9.4.通气器通气器用于通气,使箱内外气压一致,以免由于运转时,箱内油温升高,内压增大,而引起减速器润滑油的渗漏。简易的通气器钻有丁字型孔,常设置在箱顶或检查孔上,用于较清洁的环境。较完善的通气器具有过滤网及通气曲路,可减少灰尘进入。9.5.起吊装置起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊孔和箱座凸缘下面的吊耳构成2表11-3。9.6.定位销为保证箱体轴承孔的加工精度与装配精度,应在箱体联接凸缘上相距较远处安置两个圆柱销,并

29、尽量不放在对称位置,以使箱座与箱盖能正确定位。选择销 GB/T 11986 A830。十、润滑及密封10.1、传动件的润滑减速器传动件和轴承都需要良好的润滑,其目的是为了减少摩檫、磨损,提高效率,防锈,冷却和散热。减速器润滑对减速器的结构设计有直接影响,如油面高度和需油量的确定,关系到箱体高度的设计;轴承的润滑方式影响轴承轴向位置和阶梯轴的轴向尺寸。因此,在设计减速器结构前,应先确定减速器润滑的有关位置。高速级齿轮在啮合处的线速度:(前面已经计算出),则采用浸油润滑,箱体内应有足够的润滑油,以保证润滑及散热的需要。10.2、滚动轴承润滑对齿轮减速器,当浸油齿轮的圆周速度 v2m/s 时,滚动轴

30、承宜采用脂润滑;当齿轮的圆周速度时,滚动轴承多采用油润滑。由上有v=2.27m/s则采用油润滑。10.3、密封在润滑后,为防止油外漏,故减速器需密封。则轴出来需加密封圈,在据机械设计手册表7-14选择相应的密封圈。十一、减速箱的附件选择11.1、检查孔和视孔盖检查孔用于检查传动件的啮合情况,润滑状态、接触斑点及齿侧间隙,还可用来注入润滑油,故检查孔应开在便于观察传动件啮合区的位置,其尺寸大小应便于检查操作。视孔盖可用铸铁、钢板或有机玻璃制成,它和箱体之间应加密封垫,还可在孔口处加过滤装置,以过滤注入油中的杂质,如减速器部件装配图1。11.2、放油螺塞放油孔应设在箱座底面的最低处,或设在箱底。在

31、其附近应有足够的空间,以便于放容器,油孔下也可制出唇边,以利于引油流到容器内。箱体底面常向放油孔方向倾斜11.5,并在其附近形成凹坑,以便于污油的汇集和排放。放油螺塞常为六角头细牙螺纹,在六角头与放油孔的接触面处,应加封油圈密封。也可用锥型螺纹或油螺塞直接密封。选择M161.5的外六角螺塞(2表7-11)。 11.3、油标油标用来指示油面高度,应设置在便于检查及油面较稳定之处。常用油标有圆形油标(2表7-7),长形油标(2表7-8)和管状油标(2表7-9)、和杆式油标(2表7-10)等。由2表7-10得M14的杆式油标。11.4、通气器通气器用于通气,使箱内外气压一致,以免由于运转时,箱内油温

32、升高,内压增大,而引起减速器润滑油的渗漏。简易的通气器钻有丁字型孔,常设置在箱顶或检查孔上,用于较清洁的环境。较完善的通气器具有过滤网及通气曲路,可减少灰尘进入。11.5、起吊装置起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊孔和箱座凸缘下面的吊耳构成2表11-3。11.6、定位销为保证箱体轴承孔的加工精度与装配精度,应在箱体联接凸缘上相距较远处安置两个圆柱销,并尽量不放在对称位置,以使箱座与箱盖能正确定位。选择销 GB/T 11986 A830。十二、课程设计小结从这次设计中,我学到了很多有用的东西。比如细心比如合作精神比如虚心比如耐心,因为无论是查找数据还是计算都需要这些优点和品质,我想,

33、这些东西对我以后的学习工作都会是一份珍贵的财富。尤其值得一提的是,在这段时间内,我由原来的对CAD制图的水平有了很大提高,通过画图,使我熟悉了机械零件结构和材料的强度,虽然花费了很多时间和精力在这次的课程设计上面,但我认为这是值得的。我想,我会把这次的所得带到以后的学习之中去,再次让自己充实地生活,为以后的工作做好积极的准备。两周的课程设计很快就要结束了,经过两周的课程设计,加深了对理论的理解,提高了自己的独立设计能力,学会了使用机械设计手册这个机械方面的“词典”。同时,在设计过程中也遇到了一些问题,通过问题的解决,更加熟悉和了解了设计过程,在设计中必须按部就班,也不可以想当然,必须有一定的根

34、据才可以。在这次实习中得到了指导老师的精心指导和同学的热心帮助,在此次实习结束时向他们表示感谢。我相信,通过这次的实践,能使我在以后的设计中避免很多不必要的工作,有能力设计出结构更紧凑,传动更稳定精确的设备。十三、参考资料1机械设计课程设计指导书,高等教育出版社,龚溎义 锣圣国 李平编,2006年4月第22版;2机械设计(第第八版),高等教育出版社,濮良贵,纪名刚主编,2006年5月第8版;3机械工程图学,科学出版社,侯洪生主编4画法几何及机械制图(第五版),高等教育出版社,朱冬梅 胥北澜 主编,2000年12月第5版;5互换性与技术测量,机械工业出版社,韩进宏 主编,2004年8月第1版。6

35、机械设计手册电子版。选择方案b1=0.992=0.993=0.99=0.840=3.43kw电动机型号:Y112M-4in=18.84=1440r/min=480r/min=115r/min=3.43KW=3.33KW=3.23KW=22.75 N m=66.25 N m=268.23N m=259.93 N m = N mmV=1.2m/sb=48.96mm=1.98mmh=4.45mmb/h=11.00=26d=48mm=0.85HlimZ1=520MpaHlimZ2=460MpaKHN1=0.94 KHN2=0.96T= N mm=1v=1.2m/s=2.00mmK=1.88 Z1=20L1=153.5mm L2=65mmFBZ=539N FDZ=1616NFBY=273N FDY=535NM1=106722N mm M2=54054N mmMC=119630NmmT1=76000N mmd=35mmFt2=1711.6NFt3=5007.6N Fa2= 428.3N.

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