Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2012 в 17:01, курсовая работа
Редукторами называются механизмы, состоящие из пе¬редач зацеплением с постоянным передаточным отношением, заключенные в отдельный корпус и предназначенные для понижения угловой скорости выходного вала по сравне¬нию с входным. Уменьшение угловой скорости сопровож¬дается увеличением вращающего момента на выходном валу.
Редукторы условно делят по различным признакам. По типу передачи редукторы могут быть зубчатые с про¬стыми передачами (цилиндрическими, коническими, чер¬вячными). Комбинированные редукторы—редукторы, со¬четающие различные передачи: коническо-цилиндрические, зубчато-червячные, планетарно-волновые и т. п.
В зависимости от числа пар звеньев в зацеплении (числа ступеней) редукторы общего назначения бывают одно-, двух- и трехступенчатыми.
По расположению осей валов в пространстве различают редукторы с параллельными, соосными, пересекающимися и перекрещивающимися осями входного и выходного валов.
Из всего разнообразия редукторов наибольшее рас¬пространение получили простые цилиндрические двух¬ступенчатые редукторы.
В данной работе мы рассчитаем двухступенчатый комбинированный редуктор. Первая быстроходная ступень – цилиндрическая, тихоходная – червячная. Введение цилиндрической пары дает возможность увеличить передаточное отношение одноступенчатого червячного редуктора в 2-3 раза с целью повышения числа оборотов ведущего вала без значительного увеличения габаритов и веса редуктора или при одном и том же передаточном отношении увеличить число заходов червяка и повысить коэффициент полезного действия редуктора.
Введение 3
Задание 4
1 Кинематический расчет 5
2 Расчет прямозубой передачи 6
3 Расчет червячной передачи 13
4 Расчет валов 21
5 Расчет шпоночных соединений 34
6 Выбор подшипников качения 35
7 Расчет элементов корпуса редуктора 38
8 Выбор смазки 39
9 Расчет муфт 40
Литература 42
Федеральное агентство по образованию
Российской Федерации
ГОУ ВПО «Сарапульский политехнический институт (филиал)
Ижевского государственного технического университета»
Кафедра
ТММСиИ
КУРСОВОЙ
ПРОЕКТ
По дисциплине:
Детали машин
На тему:
Конструирование редуктора
Выполнила:
Проверил:
г. Сарапул
2011г.
Содержание
Введение
Задание
1 Кинематический
расчет
2 Расчет прямозубой
передачи
3 Расчет червячной
передачи
4 Расчет валов
5 Расчет шпоночных
соединений
6 Выбор подшипников
качения
7 Расчет элементов
корпуса редуктора
8 Выбор смазки
9 Расчет муфт
Литература
Введение
Редукторами называются механизмы, состоящие из передач зацеплением с постоянным передаточным отношением, заключенные в отдельный корпус и предназначенные для понижения угловой скорости выходного вала по сравнению с входным. Уменьшение угловой скорости сопровождается увеличением вращающего момента на выходном валу.
Редукторы условно делят по различным признакам. По типу передачи редукторы могут быть зубчатые с простыми передачами (цилиндрическими, коническими, червячными). Комбинированные редукторы—редукторы, сочетающие различные передачи: коническо-цилиндрические, зубчато-червячные, планетарно-волновые и т. п.
В зависимости от числа пар звеньев в зацеплении (числа ступеней) редукторы общего назначения бывают одно-, двух- и трехступенчатыми.
По расположению осей валов в пространстве различают редукторы с параллельными, соосными, пересекающимися и перекрещивающимися осями входного и выходного валов.
Из всего разнообразия редукторов наибольшее распространение получили простые цилиндрические двухступенчатые редукторы.
В
данной работе мы рассчитаем двухступенчатый
комбинированный редуктор. Первая быстроходная
ступень – цилиндрическая, тихоходная
– червячная. Введение цилиндрической
пары дает возможность увеличить
передаточное отношение одноступенчатого
червячного редуктора в 2-3 раза с целью
повышения числа оборотов ведущего вала
без значительного увеличения габаритов
и веса редуктора или при одном и том же
передаточном отношении увеличить число
заходов червяка и повысить коэффициент
полезного действия редуктора.
Привод
к винтовому домкрату
Момент на выходном валу Т3= 2,1 кН
Число оборотов выходного вала n3 =12 об/мин
Суточный коэффициент использования Кс = 0,6
Годовой коэффициент использования Kr = 0,3
Срок
службы 10 лет
Схема привода:
1.Кинематический
расчет
Частота вращения выходного вала редуктора
n3 = 12 об/мин.
Далее определяем двигатель:
Мощность двигателя .
Находим потери на обеих передачах U1 = 1,5…2,5 (передаточное число на цилиндрической передаче).
η1 = 0,96 – 0,9 – кпд для цилиндрической зубчатой передачи с U до 4.
Выбираем: η1 = 0,96, η2 = 0,7.
Р1
=
U1 = 2; U2 = 40;
выбираем для двигателя Р1 = 4 кВт, n1 = 965 об/мин.,
тип двигателя 4А132S6Y3.
Диаметр на валу 24мм.
Р2 = = = 3,8 кВт;
n2 = = 482 об/мин.
Определим вращающие моменты на каждом валу:
Т3 = 9550 = 9550 = 2100 Н*м;
Т2 = = = 74,7 Н*м;
Т1 = = = 38,9 Н*м.
n3факт = = = 12,06 об/мин.
∆n =
100 = - 0,44%.
Полученные результаты сводим в таблицу:
P, кВт | n, Н*м | T,об/м | U | η |
3,9 | 965 | 38,9 | 2 | 0.96 0.7 |
3,8 | 482 | 74,7 | ||
2,64 | 12 | 2100 | 80 |
2 Расчет червячной передачи
2.1.1 Мощность на валу колеса:
Р2 = Р3 = 2,64 кВт.
2.1.2 Передаточное число:
U = 40.
2.1.3 Предварительно определим кпд:
η = 0,9(1 - ) = 0,9(1 - ) = 0,7.
2.1.4 Мощность на входном валу:
Р1 = Р2 = 3,8 кВт.
2.1.5 Предварительно определим скорость скольжения:
VS = ; n1 = <n2>; T2 = <T3>;
VS = = 2,6 м/с.
2.2.1 Выбираем материал венца колеса в зависимости от VS (стр. 236):
при VS < 4 м/с выбирают более дешевую безоловянистую бронзу. Выбираем бронзу БрА9Ж3Л.
Отливка в песок со следующими механическими параметрами:
σТ = 200 МПа; σВ = 400 МПа.
2.2.2 Для червяка выбираем сталь 40Х с закалкой ТВЧ до твердости 45…48 HRC с последующим шлифованием.
2.3 Безоловянистая бронза (как более дешевый заменитель оловянистой бронзы) имеет выше механические характеристики, но несколько ниже антифрикционные свойства, поэтому безоловянистая бронза склонна к
заеданию. Чтобы исключить вероятность заедания, допускаемые контактные напряжения определяют в зависимости от VS (стр. 242).
CV – коэффициент износа. Выбирается в зависимости от VS (стр. 241):
CV = 1,15.
[σ]H = (300…275) – 25VS;
[σ]H = 275 – 25*2,6 = 210 МПа.
2.4 Проектный расчет по контактным напряжениям:
aW = 610 .
К – коэф. нагрузки, можно принять 1 - 1,3. При небольшой VS примем К = 1.
aW = 610 = 164,9 мм, по стандарту (стр. 229) принимаем:
aW = 160 мм.
2.5.1 Z1 выбирается в зависимости от передаточного числа:
Z1 = 2.
Число зубьев колеса из условий отсутствия подрезания должно быть не < 28.
Z2 = 63.
2.5.2 Предварительно определим коэффициент делительного диаметра червяка и осевой модуль:
q = 0,25* Z2 = 0,25*63 = 15,75 мм;
m = = = 4,06 мм.
Для
того чтобы иметь минимальный
набор инструмента для
Выбираем сочетание:
m = 4; q = 16.
2.5.3 Коэффициент смещения:
х = - 0,5 (Z2 +q) = - 0,5 (63 + 16) = 0,5;
х должен находиться в интервале ±1.
qw и q1 – коэф. наименьшего диаметра червяка:
qw = q + 2x = 16 + 2*0,5 = 17.
2.5.4 Начальный диаметр червяка:
dw1 = m (q + 2x);
Начальный диаметр колеса равен делительному диаметру:
dw2 = d2 = m*z2;
dw1 = 4 (16 + 2*0,5) = 68 мм;
dw2 = d2 = 4*63 = 252 мм.
2.5.5 Делительный диаметр червяка:
d1 = m*q = 4*16 = 64 мм.
2.5.6 Диаметр впадин червяка:
df1 = d1 – 2,4m = 64 – 2,4*4 = 54,4 мм.
Диаметр впадин колеса:
df2 = m(z2 – 2,4) = 4(63 – 2,4) = 242,2 мм.
2.5.7 Диаметр выступов колеса:
da2 = d2 + (2 + 2x)*m = 252 + (2 + 2*0,5)*4 = 264мм.
Диаметр вершин витков червяка:
da1 = m(q + 2) = 72 мм.
2.5.8 Максимальный диаметр колеса:
dam2 ≤ da2 + ;
dam2 = 264 + = 270 мм;