電動自行車新型傳動裝置設(shè)計
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1、 題 目 電動自行車新型傳動裝置設(shè)計 學(xué)生姓名 ee 學(xué)號 ee 所在學(xué)院 ee 專業(yè)班級 機械設(shè)計制造及自動化 指導(dǎo)教師 ee 完成地點 校內(nèi) 200
2、8 年 6 月 12 日 35 / 44文檔可自由編輯打印 電動自行車新型傳動裝置設(shè)計 ee (ee) 指導(dǎo)教師:ee [摘要]隨著全球可持續(xù)發(fā)展的呼聲不斷,環(huán)保節(jié)能成為時代主題。低碳、低耗的的出行工具成為新時代下全世界人民的寵兒。根據(jù)目前電動自行車的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢,開發(fā)一種合理的新型電動自行車的傳動方案;采用一種疊加式雙向單作用超越離合器,從而巧妙的實現(xiàn)運動的傳遞;針對少齒數(shù)漸開線齒輪副嚙合的特點,找出符合實際的應(yīng)力計算點,由此建立了接觸強度計算公式,公式中定量計入了綜合滾動速度和齒面相對滑動系數(shù)的影響;應(yīng)用少齒數(shù)齒輪接觸強度公式對其進行簡單的強度計算。結(jié)
3、合所有設(shè)計一種可以限速在20KM/H以下,減少事故發(fā)生,更加安全出行的電動自行車傳動裝置。 [關(guān)鍵詞] 電動自行車 新型傳動裝置設(shè)計 少齒數(shù)齒輪 應(yīng)力計算點 接觸強度計算 強度校核 Gear design of electric bicycle Xiexiaobo (ee) tutor:ee Abstract:According to the electric bicycle present situation and development trend of our country, the author puts f
4、orward a transmission technology of gear with few teach used in electric bicycle, developing a reasonable electric bicycle transmission device; Adopting a superposition type two-way single function overrunning clutch, and skillful implement movement transmission; According to gear with few teach of
5、engagement of characteristics, and find out the actual stress calculation point, creating the contact strength calculation formula, the formula the comprehensive quantitative included in rolling speed and tooth face relative sliding coefficient influence; Apply the gear with few teach contact streng
6、th formula of the simple calculation of the intensity. Key words:electric bicycle gear design gear with few teach stress calculation points contact strength calculation strength check 目 錄 1引言 1 2傳動方案設(shè)計 3 2.1 蓄電池的選擇 3 2.1.1蓄電池的選擇的類型 3 2.1.2 蓄電池的選擇 3 2.2電動機的選擇 3 2.2.1電動機類型的選擇
7、3 2.3 聯(lián)軸器的選擇 4 2.3.1聯(lián)軸器類型的選擇 4 2.3.2載荷的計算 4 2.3.3 型號選擇 4 2.4傳動方案的確定 5 3漸開線少齒數(shù)圓柱齒輪傳動設(shè)計計算 6 3.1設(shè)計的意義 6 3.2主要參數(shù)的制定 6 3.2.1齒輪齒數(shù)的確定 6 3.2.2齒輪模數(shù)的確定 6 3.2.3齒輪端面壓力角的確定 8 3.2.4齒輪端面嚙合角的確定 8 3.2.5端面齒頂高系數(shù)及頂隙系數(shù)的確定 8 3.3少齒數(shù)齒輪副設(shè)計計算結(jié)果 8 3.3.1齒輪副 8 3.3.2小齒輪(齒輪軸) 9 3.3.3大齒輪(齒圈) 9 3.3.4刀具 9 3.4設(shè)計結(jié)果校
8、核計算 10 3.4.1齒輪副有關(guān)的參數(shù)驗算 10 3.4.2小齒輪的幾何尺寸驗算 11 3.4.3大齒輪(齒圈)幾何尺寸計算 14 3.5修正設(shè)計結(jié)果 16 3.5.1修正設(shè)計結(jié)果 16 4自行車牙盤的設(shè)計 19 5離合器設(shè)計 22 6軸的設(shè)計計算及校核 23 6.1計算各軸的動力參數(shù)及運動參數(shù) 23 6.1.1小齒輪軸 23 6.1.2大齒輪 23 6.1.3 齒輪軸上齒輪所受的力 24 6.1.4 大齒輪所受的力 24 6.2軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計 24 6.2.1齒輪軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計 25 6.2.2低速軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計 26 6.3齒輪軸的強度校核計算 27 7軸承
9、的選擇及校核 29 7.1軸承的選擇 29 7.2軸承的校核 29 7.2.1對齒輪軸上軸承的校核 29 8鍵的選擇 31 8.1類型的選擇 31 8.2鍵的尺寸 31 9箱體的結(jié)構(gòu)設(shè)計 32 9.1箱體要具有足夠的剛度 32 9.1.1確定箱體的尺寸與形狀 32 9.1.2合理設(shè)計肋板 33 9.1.3合理選擇材料及毛坯制造方法 33 9.2箱體的密封 33 9.3箱體的結(jié)構(gòu)工藝性 33 9.3.1鑄造工藝性 33 9.3.2機械加工工藝性 34 9.4箱體形狀應(yīng)力求均勻、美觀 34 10潤滑與密封 35 10.1減速器內(nèi)各處的潤滑 35 10.2密封方
10、式的確定 35 11其它 36 12接觸強度公式的建立及校核 37 12.1接觸強度的應(yīng)力計算點 37 12.1.1應(yīng)力計算點的確定 37 12.1.2計算點的綜合曲率半徑 37 12.2少齒數(shù)齒輪副滑動系數(shù)和綜合滾動速度的計算 39 12.2.1應(yīng)力計算點滑動系數(shù)的計算 39 12.2.2應(yīng)力計算點綜合滾動速度的計算 40 12.3少齒數(shù)齒輪副齒面接觸強度計算 41 12.3.1少齒數(shù)齒輪副齒面接觸強度條件 41 12.3.2少齒數(shù)齒輪副接觸應(yīng)力的計算 41 12.3.3許用接觸應(yīng)力的計算 42 13總結(jié) 47 致謝 48 參考文獻 49 1引言 電動自
11、行車是指以蓄電池作為輔助能源,具有兩個車輪,能實現(xiàn)人力騎行,電動或電助動功能的特種自行車。隨著人們生活水平的提高和交通工具的迅速發(fā)展,電動自行車作為簡便型綠色交通工具以其輕便、無污染、低噪音等優(yōu)點逐漸被消費者所接受,并備受政府部門和商家的重視,有望替代摩托車而成為一大朝陽產(chǎn)業(yè),大力發(fā)展電動自行車產(chǎn)業(yè)已成為許多省市的重要目標(biāo)。作為電動自行車的重要部分——傳動裝置,將直接影響其結(jié)構(gòu)和性能。為此,我們提出在原有的傳動系統(tǒng)上加入少齒數(shù)齒輪傳動技術(shù),以實現(xiàn)機構(gòu)緊湊、傳動比大、承載能力高等優(yōu)點。 少齒數(shù)齒輪指齒數(shù)介于2~10 之間的齒輪,是一種變位齒輪,含有少齒數(shù)齒輪的齒輪傳動稱為少齒數(shù)齒輪傳動。隨著科
12、學(xué)技術(shù)的不斷進步,機械傳動裝置向小型化、輕量化方向發(fā)展,少齒數(shù)齒輪傳動已經(jīng)得到了越來越多的研究和應(yīng)用。在少齒數(shù)齒輪傳動中,由于大幅度減少了小齒輪的齒數(shù),故其單級傳動比大;在傳動比一定的情況下可顯著減小傳動裝置的體積,或在體積一定的條件下可增大齒輪模數(shù),提高輪齒的彎曲強度;在保持較大單級傳動比的同時,降低傳動裝置的成本,提高傳動效率; 當(dāng)今,動力齒輪傳動裝置正沿著小型化、輕型化等方向發(fā)展。為達到齒輪裝置小型化的目的,通常采用像蝸桿傳動,行星齒輪傳動,少齒差齒輪傳動,諧波齒輪傳動等單級傳動比大的裝置,以減少齒輪裝置的體積。盡管采用蝸桿,行星齒輪傳動等可以提高單級傳動比,減少齒輪傳動的體積。然而它
13、們同漸開線圓柱齒輪傳動比較起來,又有一些明顯的不足之處,普通單頭蝸桿傳動效率低,只有70%左右,帶自鎖的蝸桿傳動效率只有40%--50%,而且因為蝸輪齒圈需采用貴金屬,所以造價較高。齒輪行星傳動結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造成本高。少齒差傳動效率低,一般80-90%;擺線少齒差傳動制造成本高,主要零部件加工精度要求高;活齒少齒差不但傳動效率低。而且制造復(fù)雜。又因為在齒輪傳動中,普通齒輪單級傳動比較??;而在傳動比一定的情況下,相對于少齒數(shù)齒輪傳動裝置的體積大的多,或在體積一定的條件下,齒輪的模數(shù)比較小,而且齒輪的彎曲強度也降低了;要保持較大的單級傳動比,傳動裝置的成本較高,傳動效率卻較低。 多年來,人們一直在探
14、索提高其承載能力、效率、速度、傳動比,減小噪聲、尺寸、重量、成本,以提高性能價格比的途徑。變位齒輪傳動具有一系列優(yōu)點:設(shè)計合理的變位齒輪,其綜合承載能力比標(biāo)準(zhǔn)齒輪提高20%以上;在滿足一定傳動比要求時,應(yīng)用正變位齒輪可以減小小齒輪的齒數(shù),從而在整體上減小齒輪機構(gòu)的尺寸、效率低的缺點。為改善多齒數(shù)齒輪傳動中存在的這些缺點與不足,進而對少齒數(shù)齒輪傳動進行研究。而實踐表明,少齒數(shù)齒輪傳動確實能夠克服以上缺點與不足。 鑒于少齒數(shù)齒輪傳動有著普通齒輪傳動所無法代替的一系列優(yōu)點,所以將少齒數(shù)齒輪傳動應(yīng)用到電動自行車中有著非常重大的意義。本次設(shè)計的任務(wù)是:首先,分析目前我國電動自行車存在的主要問題(車速超
15、標(biāo),騎行功能差,輕摩化趨向明顯),將少齒數(shù)齒輪傳動技術(shù)應(yīng)用于電動自行車傳動系統(tǒng)中,開發(fā)一種保證電動時車速不超過20Km/h的電動自行車傳動裝置;其次,根據(jù)選定的尺寸和數(shù)據(jù)繪制出電動自行車傳動裝置的裝配圖及非標(biāo)準(zhǔn)件的零件圖;最后,對該少齒數(shù)齒輪傳動進行強度計算,驗證該少齒數(shù)齒輪是否滿足實際的強度要求。 2.電機選擇 2.1電動機選擇(倒數(shù)第三頁里有東東) 2.1.1選擇電動機類型 2.1.2選擇電動機容量 電動機所需工作功率為: ; 工作機所需功率為: ; 傳動裝置的總效率為: ; 傳動滾筒 滾動軸承效率 閉式齒輪傳動效率
16、 聯(lián)軸器效率 代入數(shù)值得: 所需電動機功率為: 略大于 即可。 選用同步轉(zhuǎn)速1460r/min ;4級 ;型號 Y160M-4.功率為11kW 2.1.3確定電動機轉(zhuǎn)速 取滾筒直徑 1.分配傳動比 (1)總傳動比 (2)分配動裝置各級傳動比 取兩級圓柱齒輪減速器高速級傳動比 則低速級的傳動比 2.1.4 電機端蓋組裝CAD截圖 圖2.1.4電機端蓋 2.2 運動和動力參數(shù)計算 2.2.1電動機軸 2.2.2高速軸 2.2.3中間軸 2.2.4低速軸 2.2.5滾筒軸
17、 3.齒輪計算 3.1選定齒輪類型、精度等級、材料及齒數(shù) 1>按傳動方案,選用斜齒圓柱齒輪傳動。 2>絞車為一般工作機器,速度不高,故選用7級精度(GB 10095-88)。 3>材料選擇。由表10-1選擇小齒輪材料為40Cr(調(diào)質(zhì)),硬度為280 HBS,大齒輪材料為45鋼(調(diào)質(zhì))硬度為240 HBS,二者材料硬度差為40 HBS。 4>選小齒輪齒數(shù),大齒輪齒數(shù)。取 5初選螺旋角。初選螺旋角 3.2按齒面接觸強度設(shè)計 由《機械設(shè)計》設(shè)計計算公式(10-21)進行試算,即 3.2.1確定公式內(nèi)的各計算數(shù)值 (1)試選載荷系數(shù)1。 (2)
18、由《機械設(shè)計》第八版圖10-30選取區(qū)域系數(shù)。 (3)由《機械設(shè)計》第八版圖10-26查得,,則。 (4)計算小齒輪傳遞的轉(zhuǎn)矩。 (5)由《機械設(shè)計》第八版表10-7 選取齒寬系數(shù) (6)由《機械設(shè)計》第八版表10-6查得材料的彈性影響系數(shù) (7)由《機械設(shè)計》第八版圖10-21d按齒面硬度查得小齒輪的接觸疲勞強度極限 ;大齒輪的接觸疲勞強度極限 。 13計算應(yīng)力循環(huán)次數(shù)。 (9)由《機械設(shè)計》第八版圖(10-19)取接觸疲勞壽命系數(shù); 。 (10)計算接觸疲勞許用應(yīng)力。 取失效概率為1%,安全系數(shù)S=1,由《機械設(shè)計》第八版式(10-12)得
19、 (11)許用接觸應(yīng)力 3.2.2計算 (1)試算小齒輪分度圓直徑 ===49.56mm (2)計算圓周速度 (3)計算齒寬及模數(shù) ==2mm h=2.252.252=4.5mm 49.56/4.5=11.01 (4)計算縱向重合度 0.318124tan=20.73 (5)計算載荷系數(shù)K。 已知使用系數(shù)根據(jù)v= 7.6 m/s,7級精度,由《機械設(shè)計》第八版圖10-8查得動載系數(shù) 由《機械設(shè)計》第八版表10-4查得的值與齒輪的相同,故 由《機械設(shè)計》第八版圖 10-13查得 由《機械設(shè)計》第八版表10-3查得.故載荷系數(shù) 11.111.41.
20、42=2.2 (6)按實際的載荷系數(shù)校正所算得分度圓直徑,由式(10-10a)得 (7)計算模數(shù) 3.3按齒根彎曲強度設(shè)計 由式(10-17) 3.3.1確定計算參數(shù) (1)計算載荷系數(shù)。 =2.09 (2)根據(jù)縱向重合度 ,從《機械設(shè)計》第八版圖10-28查得螺旋角影響系數(shù) (3)計算當(dāng)量齒數(shù)。 (4)查齒形系數(shù)。 由表10-5查得 (5)查取應(yīng)力校正系數(shù)。 由《機械設(shè)計》第八版表10-5查得 (6)由《機械設(shè)計》第八版圖10-24c查得小齒輪的彎曲疲勞強度極限 ;大齒輪的彎曲強度極限 ; (7)由《機械設(shè)計》第八版圖10
21、-18取彎曲疲勞壽命系數(shù) ,; (8)計算彎曲疲勞許用應(yīng)力。 取彎曲疲勞安全系數(shù)S=1.4,由《機械設(shè)計》第八版式(10-12)得 (9)計算大、小齒輪的 并加以比較。 = 由此可知大齒輪的數(shù)值大。 3.3.2設(shè)計計算 對比計算結(jié)果,由齒面接觸疲勞強度計算的法面模數(shù) 大于由齒面齒根彎曲疲勞強度計算 的法面模數(shù),取2,已可滿足彎曲強度。但為了同時滿足接觸疲勞強度,需按接觸疲勞強度得的分度圓直徑100.677mm 來計算應(yīng)有的齒數(shù)。于是由 取 ,則 取 3.4幾何尺寸計算 3.4.1計算中心距 a= 將中以距圓整為141
22、mm. 3.4.2按圓整后的中心距修正螺旋角 因值改變不多,故參數(shù)、、等不必修正。 3.4.3計算大、小齒輪的分度圓直徑 3.4.4計算齒輪寬度 圓整后取. 低速級 取m=3; 由 取 圓整后取 表 1高速級齒輪: 名 稱 代號 計 算 公 式 小齒輪 大齒輪 模數(shù) m 2 2 壓力角 20 20 分度圓直徑 d =227=54 =2109=218 齒頂高 齒根高 齒全高 h 齒頂
23、圓直徑 表 2低速級齒輪: 名 稱 代號 計 算 公 式 小齒輪 大齒輪 模數(shù) m 3 3 壓力角 20 20 分度圓直徑 d =327=54 =2109=218 齒頂高 齒根高 齒全高 h 齒頂圓直徑 4. 軸的設(shè)計 4.1低速軸 4.1.1求輸出軸上的功率轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩 若取每級齒輪的傳動的效率,則 4.1.2求作用在齒輪上的力 因已知低速級大齒輪的分度圓直徑為 圓周力 ,徑向力 及軸向力 的 4.1.3初步確定軸
24、的最小直徑 先按式初步估算軸的最小直徑.選取軸的材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理.根據(jù)《機械設(shè)計》第八版表15-3,取 ,于是得 輸出軸的最小直徑顯然是安裝聯(lián)軸器處軸的直徑.為了使所選的軸直徑與聯(lián)軸器的孔徑相適應(yīng),故需同時選取聯(lián)軸器型號. 聯(lián)軸器的計算轉(zhuǎn)矩, 查表考慮到轉(zhuǎn)矩變化很小,故取 ,則: 按照計算轉(zhuǎn)矩應(yīng)小于聯(lián)軸器公稱轉(zhuǎn)矩的條件,查標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5014-2003或手冊,選用LX4型彈性柱銷聯(lián)軸器,其公稱轉(zhuǎn)矩為2500000 .半聯(lián)軸器的孔徑 ,故取 ,半聯(lián)軸器長度 L=112mm ,半聯(lián)軸器與軸配合的轂孔長度. 4.1.4軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計 (1)擬定軸上零件的裝配方案
25、 圖4-1 (2)根據(jù)軸向定位的要求確定軸的各段直徑和長度 1)根據(jù)聯(lián)軸器為了滿足半聯(lián)軸器的軸向定位要示求,1-2軸段右端需制出一軸肩,故取2-3段的直徑 ;左端用軸端擋圈,按軸端直徑取擋圈直徑D=65mm.半聯(lián)軸器與軸配合的轂孔長度,為了保證軸端擋圈只壓在半聯(lián)軸器上而不壓在軸的端面上,故1-2 段的長度應(yīng)比 略短一些,現(xiàn)取. 2)初步選擇滾動軸承.因軸承同時受有徑向力和軸向力的作用,故選用單列圓錐滾子軸承
26、.參照工作要求并根據(jù),由軸承產(chǎn)品目錄中初步選取 0 基本游子隙組 、標(biāo)準(zhǔn)精度級的單列圓錐滾子軸承30313。其尺寸為dDT=65mm140mm36mm,故 ;而。 3)取安裝齒輪處的軸段4-5段的直徑 ;齒輪的右端與左軸承之間采用套筒定位。已知齒輪輪轂的寬度為90mm,為了使套筒端面可靠地壓緊齒輪,此軸段應(yīng)略短于輪轂寬度,故取 。齒輪的左端采用軸肩定位,軸肩高度 ,故取h=6mm ,則軸環(huán)處的直徑 。軸環(huán)寬度 ,取。 4)軸承端蓋的總寬度為20mm(由減速器及軸承端蓋的結(jié)構(gòu)設(shè)計而定)。根據(jù)軸承端蓋的裝拆及便于對軸承加潤滑脂的要求,取端蓋的外端面與半聯(lián)軸器右端面間的距離l=3
27、0mm,故取 低速軸的相關(guān)參數(shù): 表4-1 功率 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)矩 1-2段軸長 84mm 1-2段直徑 50mm 2-3段軸長 40.57mm 2-3段直徑 62mm 3-4段軸長 49.5mm 3-4段直徑 65mm 4-5段軸長 85mm 4-5段直徑 70mm 5-6段軸長 60.5mm 5-6段直徑 82mm 6-7段軸長 54.5mm 6-7段直徑 65mm (3)軸上零件的周向定位 齒輪、半聯(lián)軸器與軸的
28、周向定位均采用平鍵連接。按查表查得平鍵截面b*h=20mm12mm,鍵槽用鍵槽銑刀加工,長為L=63mm,同時為了保證齒輪與軸配合有良好的對中性,故選擇齒輪輪轂與軸的配合為 ;同樣,半聯(lián)軸器與軸的連接,選用平鍵為14mm9mm70mm,半聯(lián)軸器與軸的配合為。滾動軸承與軸的周向定位是由過渡配合來保證的,此處選軸的直徑公差為m6。 4.2中間軸 4.2.1求輸出軸上的功率轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩 4.2.2求作用在齒輪上的力 (1)因已知低速級小齒輪的分度圓直徑為: (2)因已知高速級大齒輪的分度圓直徑為: 4.2.3初步確定軸的最小直徑 先按式初步估算軸的最小直徑.選取
29、軸的材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理.根據(jù)表15-3,取 ,于是得: 軸的最小直徑顯然是安裝軸承處軸的直徑。 圖 4-2 4.2.4初步選擇滾動軸承. (1)因軸承同時受有徑向力和軸向力的作用,故選用單列圓錐滾子軸承,參照工作要求并根據(jù),由軸承產(chǎn)品目錄中初步選取 0 基本游子隙組 、標(biāo)準(zhǔn)精度級的單列圓錐滾子軸承。其尺寸為dD*T=35mm72mm18.25mm,故,; (2)取安裝低速級小齒輪處的軸段2-3段的直徑 ;齒輪的左端與左軸承之間采用套筒定位。已知齒輪輪轂的寬度為95mm,為了使套筒端面可靠地壓緊齒輪,此軸段應(yīng)略短于輪轂寬度,故取 。齒輪的右端采用軸肩定位,軸肩高度
30、,故取h=6mm,則軸環(huán)處的直徑。軸環(huán)寬度,取。 (3)取安裝高速級大齒輪的軸段4-5段的直徑齒輪的右端與右端軸承之間采用套筒定位。已知齒輪輪轂的寬度為56mm,為了使套筒端面可靠地壓緊齒輪,此軸段應(yīng)略短于輪轂寬度,故取。 4.2.5軸上零件的周向定位 齒輪、半聯(lián)軸器與軸的周向定位均采用平鍵連接。按查表查得平鍵截面b*h=22mm14mm。鍵槽用鍵槽銑刀加工,長為63mm,同時為了保證齒輪與軸配合有良好的對中性,故選擇齒輪輪轂與軸的配合為 ;同樣,半聯(lián)軸器與軸的連接,選用平鍵為14mm9mm70mm,半聯(lián)軸器與軸的配合為 。滾動軸承與軸的周向定位是由過渡配合來保證的,此處選軸的
31、直徑公差為m6。 中間軸的參數(shù): 表4-2 功率 10.10kw 轉(zhuǎn)速 362.2r/min 轉(zhuǎn)矩 263.6 1-2段軸長 29.3mm 1-2段直徑 25mm 2-3段軸長 90mm 2-3段直徑 45mm 3-4段軸長 12mm 3-4段直徑 57mm 4-5段軸長 51mm 4-5段直徑 45mm 4.3高速軸 4.3.1求輸出軸上的功率轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩 若取每級齒輪的傳動的效率,則 4.3.2求作用在齒輪上的力 因已知低速級大齒輪的分度圓直徑為
32、 4.3.3初步確定軸的最小直徑 先按式初步估算軸的最小直徑.選取軸的材料為45鋼,調(diào)質(zhì)處理.根據(jù)表15-3,取 ,于是得: 輸出軸的最小直徑顯然是安裝聯(lián)軸器處軸的直徑.為了使所選的軸直徑與聯(lián)軸器的孔徑相適應(yīng),故需同時選取聯(lián)軸器型號. 聯(lián)軸器的計算轉(zhuǎn)矩 , 查表 ,考慮到轉(zhuǎn)矩變化很小,故取 ,則: 按照計算轉(zhuǎn)矩 應(yīng)小于聯(lián)軸器公稱轉(zhuǎn)矩的條件,查標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5014-2003 或手冊,選用LX2型彈性柱銷聯(lián)軸器,其公稱轉(zhuǎn)矩為560000 .半聯(lián)軸器的孔徑 ,故取 ,半聯(lián)軸器長度 L=82mm ,半聯(lián)軸器與軸配合的轂孔長度. 4.4軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計
33、 4.4.1擬定軸上零件的裝配方案 圖4-3 4.4.2根據(jù)軸向定位的要求確定軸的各段直徑和長度 1)為了滿足半聯(lián) 軸器的軸向定位要示求,1-2軸段右端需制出一軸肩,故取2-3 段的直徑 ;左端用軸端擋圈,按軸端直徑取擋圈直徑D=45mm .半聯(lián)軸器與軸配合的轂孔長度 ,為了保證軸端擋圈只壓在半聯(lián)軸器上 而不壓在軸的端面上,故 段的長度應(yīng)比 略短一些,現(xiàn)取. 2)初步選擇滾動軸承.因軸承同時受有徑向力和軸向力的作用,故選用單列圓錐滾子軸承.參照工作要求并根據(jù) ,由軸承產(chǎn)品目錄中初步選取 0 基本游子隙組 、標(biāo)準(zhǔn)精度級的單列圓錐滾子軸承。其尺寸為d*D*T=45mm*8
34、5mm*20.75mm,故 ;而 ,mm。 3)取安裝齒輪處的軸段4-5段,做成齒輪軸;已知齒輪軸輪轂的寬度為61mm,齒輪軸的直徑為62.29mm。 4)軸承端蓋的總寬度為20mm(由減速器及軸承端蓋的結(jié)構(gòu)設(shè)計而定)。根據(jù)軸承端蓋的裝拆及便于對軸承加潤滑脂的要求,取端蓋的外端面與半聯(lián)軸器右端面間的距離l=30mm,故取。 5)軸上零件的周向定位 齒輪、半聯(lián)軸器與軸的周向定位均采用平鍵連接。按 查表查得平鍵截面b*h=14mm*9mm ,鍵槽用鍵槽銑刀加工,長為L=45mm,同時為了保證齒輪與軸配合有良好的對中性,故選擇齒輪輪轂與軸的配合為 ;同樣,半聯(lián)軸器與軸的連接
35、,選用平鍵為14mm9mm70mm,半聯(lián)軸器與軸的配合為 。滾動軸承與軸的周向定位是由過渡配合來保證的,此處選軸的直徑公差為m6。 高速軸的參數(shù): 表4-3 功率 10.41kw 轉(zhuǎn)速 1460r/min 轉(zhuǎn)矩 1-2段軸長 80mm 1-2段直徑 30mm 2-3段軸長 45.81mm 2-3段直徑 42mm 3-4段軸長 45mm 3-4段直徑 31.75mm 4-5段軸長 99.5mm 4-5段直徑 48.86mm 5-6段軸長 61mm 5-6段
36、直徑 62.29mm 6-7段軸長 26.75mm 6-7段直徑 45mm 5.齒輪的參數(shù)化建模 5.1齒輪的建模 (1)在上工具箱中單擊按鈕,打開“新建”對話框,在“類型”列表框中選擇“零件”選項,在“子類型”列表框中選擇“實體”選項,在“名稱”文本框中輸入“dachilun_gear”,如圖5-1所示。 圖5-1“新建”對話框 2>取消選中“使用默認(rèn)模板”復(fù)選項。單擊“確定”按鈕,打開“新文件選項”對話框,選中其中“mmns_part_solid”選項,如圖5-2所示,最后單擊”確定“按鈕,進入三維實體建模環(huán)境。 圖5-2“
37、新文件選項”對話框 (2)設(shè)置齒輪參數(shù) 1>在主菜單中依次選擇“工具” “關(guān)系”選項,系統(tǒng)將自動彈出“關(guān)系”對話框。 2>在對話框中單擊按鈕,然后將齒輪的各參數(shù)依次添加到參數(shù)列表框中,具體內(nèi)容如圖5-4所示,完成齒輪參數(shù)添加后,單擊“確定”按鈕,關(guān)閉對話框。 圖5-3輸入齒輪參數(shù) (3)繪制齒輪基本圓 在右工具箱單擊,彈出“草繪”對話框。選擇FRONT 基準(zhǔn)平面作為草繪平面,繪制如圖5-4所示的任意尺寸的四個圓。 (4)設(shè)置齒輪關(guān)系式,確定其尺寸參數(shù) 1>按照如圖5-5所示,在“關(guān)系”對話框中分別添加確定齒輪的分度圓直徑、基圓直徑、齒根圓直徑、齒頂圓直徑的關(guān)系式。 2>雙
38、擊草繪基本圓的直徑尺寸,將它的尺寸分別修改為、、、修改的結(jié)果如圖5-6所示。 圖5-4草繪同心圓 圖5-5“關(guān)系”對話框 圖5-6修改同心圓尺寸 圖5-7“曲線:從方程”對話框 (5)創(chuàng)建齒輪齒廓線 1>在右工具箱中單擊按鈕打開“菜單管理器”菜單,在該菜單中依次選擇“曲線選項” “從方程” “完成”選項,打開“曲線:從方程”對話框,如圖5-7所示。 2>在模型樹窗口中選擇坐標(biāo)系,
39、然后再從“設(shè)置坐標(biāo)類型”菜單中選擇“笛卡爾”選項,如圖5-8所示,打開記事本窗口。 3>在記事本文件中添加漸開線方程式,如圖5-9所示。然后在記事本窗中選取“文件” “保存”選項保存設(shè)置。 圖5-8“菜單管理器”對話框 圖5-9添加漸開線方程 4>選擇圖5-11中的曲線1、曲線2作為放置參照,創(chuàng)建過兩曲線交點的基準(zhǔn)點PNTO。參照設(shè)置如圖5-10所示。 曲 線1 曲 線 2 圖5-11基準(zhǔn)點參照曲線的選擇 圖5-10“基準(zhǔn)點”
40、對話框 5>如圖5-12所示,單擊“確定”按鈕,選取基準(zhǔn)平面TOP和RIGHT作為放置參照,創(chuàng)建過兩平面交線的基準(zhǔn)軸A_1,如圖6-13所示。 圖5-12“基準(zhǔn)軸”對話框 圖5-13基準(zhǔn)軸A_1 6>如圖5-13所示,單擊“確定”按鈕,創(chuàng)建經(jīng)過基準(zhǔn)點PNTO和基準(zhǔn)軸A_1的基準(zhǔn)平面DTM1,如圖5-14所示。 5 5-15基準(zhǔn)平面對話框 5-15基準(zhǔn)平面DTM1 7>如圖5-16所示,單擊“確定”按鈕,創(chuàng)建經(jīng)過基準(zhǔn)軸A_1,并由基
41、準(zhǔn)平面DTM1轉(zhuǎn)過“-90/z”的基準(zhǔn)平面DTM2,如圖5-17所示。 圖5-16“基準(zhǔn)平面”對話框 圖5-17基準(zhǔn)平面DTM2 8>鏡像漸開線。使用基準(zhǔn)平面DTM2作為鏡像平面基準(zhǔn)曲線,結(jié)果如圖5-18所示。 圖5-18鏡像齒廓曲線 (6)創(chuàng)建齒根圓實體特征 1>在右工具箱中單擊按鈕打開設(shè)計圖標(biāo)版。選擇基準(zhǔn)平面FRONT作為草繪平面,接收系統(tǒng)默認(rèn)選項放置草繪平面。 2>在右工具箱中單擊按鈕打開“類型”
42、對話框,選擇其中的“環(huán)”單選按鈕,然后在工作區(qū)中選擇圖5-19中的曲線1作為草繪剖面。再圖標(biāo)中輸入拉伸深度為“b”,完成齒根圓實體的創(chuàng)建,創(chuàng)建后的結(jié)果如圖5-20所示。 圖5-19草繪的圖形 5-20拉伸的結(jié)果 (7)創(chuàng)建一條齒廓曲線 1>在右工具箱中單擊按鈕,系統(tǒng)彈出“草繪”對話框,選取基準(zhǔn)平面FRONT作為草繪平面后進入二維草繪平面。 2>在右工具箱單擊按鈕打開“類型”對話框,選擇“單個”單選按鈕,使用和并結(jié)合繪圖工具繪制如圖5-
43、21所示的二維圖形。 圖 5-21 草繪曲線圖 5-22顯示倒角半徑 3>打開“關(guān)系”對話框,如圖5-22所示,圓角半徑尺寸顯示為“sd0”,在對話框中輸入如圖5-23所示的關(guān)系式。 圖5-23“關(guān)系“對話框 (8)復(fù)制齒廓曲線 1>在主菜單中依次選擇“編輯” “特征操作”選項,打開“菜單管理器”菜單,選擇其中的“復(fù)制”選項,選取“移動”復(fù)制方法,選取上一步剛創(chuàng)建的齒廓曲線作為復(fù)制對象。
44、 圖5-24依次選取的 菜單 2>選取“平移”方式,并選取基準(zhǔn)平面FRONT作為平移參照,設(shè)置平移距離為“B”,將曲線平移到齒坯的另一側(cè)。 圖5-25輸入旋轉(zhuǎn)角度 3>繼續(xù)在“移動特征”菜單中選取“旋轉(zhuǎn)”方式,并選取軸A_1作為旋轉(zhuǎn)復(fù)制參照,設(shè)置旋轉(zhuǎn)角度為“asin(2*b*tan(beta/d))”,再將前一步平移復(fù)制的齒廓曲線旋轉(zhuǎn)相應(yīng)角度。最后生成如圖5-26所示的另一端齒廓曲線。 圖5-26創(chuàng)建另一端齒廓曲線 (9)創(chuàng)建投影曲線 1>在工具欄內(nèi)單擊按鈕,系統(tǒng)彈出“草繪”對話框。選取“RIGUT”面作為草繪平面,選取“TOP”
45、面作為參照平面,參照方向為“右”,單擊“草繪”按鈕進入草繪環(huán)境。 2>繪制如圖5-27所示的二維草圖,在工具欄內(nèi)單擊按鈕完成草繪的繪制。 圖5-27繪制二維草圖 3>主菜單中依次選擇“編輯” “投影”選項,選取拉伸的齒根圓曲面為投影表面,投影結(jié)果如下圖5-28所示。 圖5-28投影結(jié)果 (10)創(chuàng)建第一個輪齒特征 1>在主菜單上依次單擊“插入” “掃描混合”命令,系統(tǒng)彈出“掃描混合”操控面板,如圖5-29所示。 2>在“掃描混合”操控面板內(nèi)單擊“參照”按鈕,系統(tǒng)彈出“參照”上滑面板
46、,如圖6-30所示。 圖5-29 “掃描混合”操作面板 圖5-30“參照”上滑面板 3>在“參照”上滑面板的“剖面控制”下拉列表框內(nèi)選擇“垂直于軌跡”選項,在“水平/垂直控制”下拉列表框內(nèi)選擇“垂直于曲面”選項,如圖5-30示。 4>在繪圖區(qū)單擊選取分度圓上的投影線作為掃描混合的掃引線,如圖5-31示。 掃描引線 圖5-31選取掃描引線 5>在“掃描混合”操作面板中單擊“剖面”按鈕,系統(tǒng)彈出“剖面”上滑面板,在上方下拉列表框中選擇“所選截面”選項,如圖5-32所示。
47、 圖5-32“剖面”上滑面板 圖5-33 選取截面 6>在繪圖區(qū)單擊選取“掃描混合”截面,如圖5-33所示。 7>在“掃描混合”操控面板內(nèi)單擊按鈕完成第一個齒的創(chuàng)建,完成后的特征如圖5-34所示。 圖5-34完成后的輪齒特征 圖5-35“選擇性粘貼“對話框 (11)陣列輪齒 1>單擊上一步創(chuàng)建的輪齒特征,在主工具欄中單擊按鈕,然后單擊按鈕,隨即彈出“選擇性粘貼”對話框,如圖5-35所示。在該對話框中勾選“對副本應(yīng)用移動/旋轉(zhuǎn)變換”,然后單擊“確定”按鈕。
48、 圖5-36 旋轉(zhuǎn)角度設(shè)置 圖5-37復(fù)制生成的第二個輪齒 2>單擊復(fù)制特征工具欄中的“變換”,在“設(shè)置”下拉菜單中選取“旋轉(zhuǎn)”選項,“方向參照”選取軸A_1,可在模型數(shù)中選取,也可以直接單擊選擇。輸入旋轉(zhuǎn)角度“360/z”,如圖6-36所示。最后單擊按鈕,完成輪齒的復(fù)制,生成如圖6-37所示的第2個輪齒。 3>在模型樹中單擊剛剛創(chuàng)建的第二個輪齒特征,在工具欄內(nèi)單擊按鈕,或者依次在主菜單中單擊“編輯” “陣列”命令,系統(tǒng)彈出“陣列”操控面板,如圖6-38所示。 圖5-38 “陣列”操控面板
49、 圖5-39 完成后的輪齒 圖5-40齒輪的最終結(jié)構(gòu) 4>在“陣列”操控面板內(nèi)選擇“軸”陣列,在繪圖區(qū)單擊選取齒根園的中心軸作為陣列參照,輸入陣列數(shù)為“88”偏移角度為“360/z”。在“陣列”操控面板內(nèi)單擊按鈕,完成陣列特征的創(chuàng)建,如圖5-39所示。 5>最后“拉伸”、“陣列”輪齒的結(jié)構(gòu),如圖5-40所示 致謝 本論文是在ee老師的悉心指導(dǎo)下完成的。e老師淵博的專業(yè)知識,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,精益求精的工作作風(fēng),誨人不倦的高尚師德,嚴(yán)以律己、寬以待人的崇
50、高風(fēng)范,樸實無華、平易近人的人格魅力對我影響深遠(yuǎn)。不僅使我樹立了遠(yuǎn)大的學(xué)術(shù)目標(biāo)、掌握了基本的研究方法,,還使我明白了許多待人接物與為人處世的道理。本論文從選題到完成,每一步都是在導(dǎo)師的指導(dǎo)下完成的,傾注了導(dǎo)師大量的心血。 在此,謹(jǐn)向e老師表示崇高的敬意和衷心的感謝! 本論文的順利完成,離不開各位老師、同學(xué)和朋友的關(guān)心和幫助。感謝CAD培訓(xùn)中心老師的指導(dǎo)和幫助。 后文是被我人為屏蔽掉了,想要原版嗎?小伙伴,在第2章電機選擇中CAD圖里找我聯(lián)系方式吧 參考文獻 [1]王定.礦用小絞車[M].北京:煤炭工
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