Проектирование редуктора

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Детали машин
  • 19 19 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 29.11.2014
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 3
1 Анализ технического задания. 4
1.1 Расчёт требуемого коэффициента передачи. 4
1.2 Выбор и обоснование кинематической схемы. 5
1.3 Кинематический расчёт 9
1.4 Силовой расчёт механизма 14
1.5 Расчёт точности передачи 18
2 Проектирование редуктора 19
Заключение 19
Список использованной литературы. 20
Фрагмент для ознакомления

Сила, раздвигающая зубья,Fv действует в плоскости yz. По аналогии с цилиндрическими колесами:,Рисунок 8 – Схема распределения силСоставляющие сил вдоль осей у и z (δ — угол начального конуса) соответственно равны: Fу = Fv*cosδ = Ft*tgα*cosδ;Fz = Fv*sin δ = Ft*tg α*sin δ. Суммарная, нормальная к оси вала сила (в плоскости ху):Направление осевой силы к вершине конуса нежелательно в связи с возможностью заклинивания передачи при значительных осевых зазорах в подшипниках. Нетрудно себе представить, что при ∑ =δ1+δ2=90° радиальная сила на шестерне по абсолютной величине равна осевой силе на колесе, а осевая сила на шестерне равна радиальной силе на колесе. При определении сил, действующих на валы и оси, с учетом сил трения исходным является положение о том, что суммарная сила взаимодействия между зубьями наклонена в плоскости скольжения под углом трения относительно общей нормали к поверхности зубьев. Расчёты сил сводим в таблицу 2.Таблица 2 - Расчёт на прочность при действии максимальной нагрузки конической передачи с прямыми зубьямиНаименование и обозначение параметраИсходные данные Число зубьев1080 Внешний окружной модуль, мм1,998 Межосевой угол передачи 90°00'00" Угол профиля исходного контура 20°00'00" Ширина зубчатого венца, мм15 Коэффициент смещения исходного контура+0,618-0,618 Коэффициент изменения расчётной толщины зубьев исходного контура+0,074-0,074 Степень точности7-C7-C Вариант схемы расположения передачи1 Марка материалаСталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71 Твердость активных поверхностей зубьев, HRC5660 Расчётная нагрузка (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м100 Частота вращения ведущего колеса, об/мин4000Определяемые параметры Окружная скорость в зацеплении, м/с3,794Расчёт на контактную прочность Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий1,63 Удельная окружная динамическая сила, Н/мм7,97 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса1,007 Окружная сила на делительном цилиндре, Н11040,069 Удельная расчетная окружная сила, Н/мм1217,055 Расчётное контактное напряжение, МПа3543,87 Допускаемое контактное напряжение, МПа24642640 Коэффициент запаса по контактным напряжениям0,6950,745Расчёт на прочность при изгибе Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий2 Удельная окружная динамическая сила, Н/мм9,108 Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса1,006 Окружная сила на делительном цилиндре, Н11040,069 Удельная расчетная окружная сила, Н/мм1481,117 Расчётное напряжение изгиба, МПа3233,3993198,449 Допускаемое напряжение изгиба, МПа16001600 Коэффициент запаса по напряжениям изгиба0,4950,51.5 Расчёт точности передачиВычисляем фактические значения передаточных отношений редуктора: i12 = z2/z1-2= 80/10 = 8; u13= z3/z1-1= 144/18 =8. Фактическая частота вращения входных валов механизма u2=u3= n3/i= 4000/8 = 500 об/мин. Вычисляем погрешность: δ= [(500– 500) / 800] . 100% = 0%.Таким образом, рассчитанные передачи получились максимально точными по числам зубьев.2 Проектирование редуктораГрафическая часть проекта содержит сборочный чертеж редуктора, чертёж зубчатой шестерни и кинематическую схему механизма.Конический редуктор - это разновидность редуктора по особенностям конструкции выполнения рабочих частей и элементов. Как и все редукторы, в основном используются в целях изменения скорости и направления вращения. Привод редуктора является наиболее распространенным видом привода в современных системах общепромышленного применения. Такой тип редуктора обладает значительными сроками эксплуатации и высоким КПД.ЗаключениеВ результате выполнения курсового проекта был разработан конический зубчатый редуктор с заданными техническими характеристиками, а также выполнено условие соотношения скоростей выходных валов в случае остановки входного вала.Список использованной литературы.1 РешетовД.Н. Детали машин. Учебник. М., Машиностроение, 1989.-428 С.2 Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. М., 1979—1982. Т. 1—728 с. Т. 2—559 с. Т. 3—557 с. 3 Кудрявцев В. Н., Державец Ю. А., Глухарев Е. Г. Конструирование и расчет зубчатых редукторов. М.—Л.: Машиностроение, 1971. 328 с. 4 Детали машин: Справочник. В 3 т./ Под ред. Н. С. Ачеркана. М., 1968—1969. Т. 1—440 с; Т. 2—408 с; Т. 3—471 с. 5 Дмитриев В. А. Детали машин. Л., 1970. 791 с. 6 Допуски и посадки: Справочник/Под ред. В. Д. Мягкова. М., 1978. 771 с.

1 Решетов Д.Н. Детали машин. Учебник. М., Машиностроение, 1989.-428 С.
2 Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. М., 1979—1982. Т. 1—728 с. Т. 2—559 с. Т. 3—557 с.
3 Кудрявцев В. Н., Державец Ю. А., Глухарев Е. Г. Конструирование и расчет зубчатых редукторов. М.—Л.: Машиностроение, 1971. 328 с.
4 Детали машин: Справочник. В 3 т./ Под ред. Н. С. Ачеркана. М., 1968—1969. Т. 1—440 с; Т. 2—408 с; Т. 3—471 с.
5 Дмитриев В. А. Детали машин. Л., 1970. 791 с.
6 Допуски и посадки: Справочник/Под ред. В. Д. Мягкова. М., 1978. 771 с.

Вопрос-ответ:

Каким образом рассчитывается требуемый коэффициент передачи?

Требуемый коэффициент передачи рассчитывается исходя из требуемой скорости выходного вала редуктора и скорости вращения входного вала. Он определяется по формуле: Кп = Nвход / Nвыход, где Nвход - скорость вращения входного вала, Nвыход - скорость вращения выходного вала.

Как выбирается и обосновывается кинематическая схема редуктора?

Выбор и обоснование кинематической схемы редуктора зависит от требований к его функциональности, компактности, надежности и других параметров. При выборе кинематической схемы учитываются такие факторы, как передаточное отношение, размещение валов и шестерен, силовые характеристики и экономическая целесообразность. Кинематическая схема должна обеспечивать требуемое передаточное отношение, приемлемую компактность и минимальные потери передачи вращения.

Как производится кинематический расчет редуктора?

Кинематический расчет редуктора включает определение передаточного отношения, размеров шестерен и валов, а также их размещение. Расчет выполняется с использованием формул и законов механики и кинематики. Для определения передаточного отношения используются формулы, связывающие диаметры и зубчатые модули шестерен. В результате расчета получаются размеры и конструктивные параметры редуктора, обеспечивающие заданное передаточное отношение и требования к его работе.

Как проводится силовой расчет механизма редуктора?

Силовой расчет механизма редуктора включает определение сил, действующих на зубчатые колеса, валы и другие элементы конструкции. Расчет проводится на основе законов механики и сопротивления материалов. Силы, действующие на зубчатые колеса, зависят от передаточного отношения, мощности, передаваемой через редуктор, и других параметров. Результатом силового расчета являются определение необходимой прочности и размеров элементов конструкции редуктора.

Какой коэффициент передачи требуется для проектирования редуктора?

Для проектирования редуктора требуется расчитать требуемый коэффициент передачи.

Как выбирают и обосновывают кинематическую схему редуктора?

Выбор и обоснование кинематической схемы редуктора осуществляется на основе проведенного анализа исходных данных и планируемых функций редуктора.

Что включает в себя кинематический расчет редуктора?

Кинематический расчет редуктора включает в себя определение величин перемещения, скорости и ускорения зубчатых колес при различных условиях работы.

Как проводится силовой расчет механизма редуктора?

Силовой расчет механизма редуктора проводится с учетом воздействующих сил и моментов, чтобы определить необходимые размеры и прочностные характеристики элементов редуктора.

Каким образом производится расчет точности передачи редуктора?

Расчет точности передачи редуктора производится путем определения погрешностей, допустимых отклонений и требуемых параметров точности, чтобы удовлетворить требования по работоспособности и надежности редуктора.

Какой коэффициент передачи требуется для редуктора?

Для редуктора требуется коэффициент передачи, который был рассчитан по техническому заданию.

Какая кинематическая схема была выбрана и почему?

Для редуктора была выбрана определенная кинематическая схема, которая была обоснована анализом требований и условий задачи. Причины выбора этой схемы подробно описаны в статье.