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双头可调立式钻床设计(2)

2021-10-31    作者:未知    来源:网络文摘

3.3 钻头中各轴及齿轮的计算
3.3.1 齿轮8、9、10、11的计算

1.选用直齿圆柱齿轮传动。选定齿轮8,齿轮11为配对齿轮副中的小齿轮。齿轮9,齿轮10为配对齿轮副中的大齿轮。且两对齿轮副完全相同,故计算时只计算一对齿轮副8、11即可。小齿轮8转速双头可调立式钻床设计 图1,设计工作寿命15年,每年工作300天,两班制,每班8小时。

初选:小齿轮材料双头可调立式钻床设计 图2(调制)硬度280(HBs);齿数双头可调立式钻床设计 图3

      大齿轮材料45钢(调制)硬度240(HBs);齿数双头可调立式钻床设计 图4

2.按齿面接触强度计算

由设计计算公式进行计算,即


双头可调立式钻床设计 图5                (3.3)


(1)确定公式内的各计算数值

1)试选载荷系数双头可调立式钻床设计 图6

2)小齿轮传递的转矩

由2.2.2计算所得的钻头扭矩即为小齿轮传递扭矩

双头可调立式钻床设计 图7

3)由表10-7[2]选取齿宽系数双头可调立式钻床设计 图8

4)由表10-6[2]查的材料的弹性影响系数双头可调立式钻床设计 图9

5)由图10-21d[2]按齿面硬度查的小齿轮的接触疲劳强度极限双头可调立式钻床设计 图10,大齿轮的接触疲劳强度极限双头可调立式钻床设计 图11

6)由式双头可调立式钻床设计 图12                                                  (3.4)

计算应力循环次数



双头可调立式钻床设计 图13


式中

n—齿轮转速

j—齿轮每转一圈,同一齿面啮合次数

Lh—齿轮工作寿命(h)

u—齿轮传动比

7)由图10-19[2]取接触疲劳寿命系数,双头可调立式钻床设计 图14双头可调立式钻床设计 图15

8)  计算接触疲劳许用应力,取失效概率为双头可调立式钻床设计 图16,安全系数S=1,由式


双头可调立式钻床设计 图17                      (3.5)得


双头可调立式钻床设计 图18


双头可调立式钻床设计 图19


(2)计算

1)计算小齿轮分度圆直径双头可调立式钻床设计 图20,代入双头可调立式钻床设计 图21中较小的值。


双头可调立式钻床设计 图22


故,取整双头可调立式钻床设计 图23

2)计算圆周速度v。


双头可调立式钻床设计 图24


3)计算齿宽b


双头可调立式钻床设计 图25


4)计算齿宽与齿高之比双头可调立式钻床设计 图26

双头可调立式钻床设计 图27


双头可调立式钻床设计 图28


双头可调立式钻床设计 图29


5)计算载荷系数

根据双头可调立式钻床设计 图30,7级精度,由图10-8[2]查得动载系数双头可调立式钻床设计 图31

直齿轮,双头可调立式钻床设计 图32

当10-2[2]查得使用系数双头可调立式钻床设计 图33

由表10-4[2]用插值法查得7级精度、小齿轮相对支撑非对称布置时,双头可调立式钻床设计 图34

双头可调立式钻床设计 图35双头可调立式钻床设计 图36,查图10-13[2]得双头可调立式钻床设计 图37;故载荷系数


双头可调立式钻床设计 图38


6)按实际的载荷系数校正所得的分度圆直径


双头可调立式钻床设计 图39


7)计算模数双头可调立式钻床设计 图40


双头可调立式钻床设计 图41


3.按齿根弯曲强度设计

按齿根弯曲强度设计公式为


双头可调立式钻床设计 图42                      (3.6)


(1)确定公式内的各计算数值

1)由图10-20c[2]查得小齿轮8的弯曲疲劳强度极限双头可调立式钻床设计 图43;大齿轮9的弯曲疲劳强度极限双头可调立式钻床设计 图44

2)由图10-18[2]取弯曲疲劳寿命系数双头可调立式钻床设计 图45双头可调立式钻床设计 图46

3)计算弯曲疲劳许用应力。

取弯曲疲劳安全系数S=1.4,由下式得


双头可调立式钻床设计 图47


双头可调立式钻床设计 图48


4)计算载荷系数双头可调立式钻床设计 图49


双头可调立式钻床设计 图50


5)查取齿形系数。

由表10-5[2]查得 双头可调立式钻床设计 图51双头可调立式钻床设计 图52

6)查取应力校正系数。

由表10-5[2]查得 双头可调立式钻床设计 图53双头可调立式钻床设计 图54

7)计算大、小齿轮双头可调立式钻床设计 图55并加以比较


双头可调立式钻床设计 图56


双头可调立式钻床设计 图57


大齿轮的数值大

(2)设计计算


双头可调立式钻床设计 图58


对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的模数双头可调立式钻床设计 图59大于由齿根弯曲疲劳强度计算的模数,由于齿轮模数双头可调立式钻床设计 图60的大小主要取决于弯曲疲劳强度所决定的承载能力,而齿面接触疲劳强度所决定的承载能力,仅与齿轮直径(即模数与齿数的乘积)有关,可以取由弯曲疲劳强度算得的模数1.131并就近圆整为标准值双头可调立式钻床设计 图61,按接触疲劳强度计算得的分度圆直径双头可调立式钻床设计 图62,算出小齿轮齿数


双头可调立式钻床设计 图63


大齿轮齿数  双头可调立式钻床设计 图64


双头可调立式钻床设计 图65


这样计算出的齿轮传动,既满足了l面接触疲劳强度,又满足了齿根弯曲疲劳强,并做到了结构紧凑,避免浪费。

4.几何尺寸计算

(1)计算分度圆直径


双头可调立式钻床设计 图66


双头可调立式钻床设计 图67


(2)计算中心距


双头可调立式钻床设计 图68


(3)计算齿轮宽度


双头可调立式钻床设计 图69

圆柱齿轮的实用齿宽在按双头可调立式钻床设计 图70计算后适当圆整,且常将小齿轮的齿宽在整值的基础上r为的加宽双头可调立式钻床设计 图71,以防大小齿轮因装配误差产生轴向错位,导致啮合齿宽减小而增大齿轮单位齿宽的工作载荷。

故取双头可调立式钻床设计 图72双头可调立式钻床设计 图73

3.3.2 齿轮5、6、7的计算

<1>."用直齿圆柱齿轮传动。选定齿轮5,齿轮6,齿轮7为相同的齿轮。并设计齿轮6与齿轮9合为双联齿轮,并设计齿轮7与齿轮10合为双联齿轮。又因为已算出齿轮9、10的模数为1.5,所以给定齿轮5、6、7模数为1.5。工作寿命15年,每年工作300天,两班制,每班工作8小时。

初选: 齿轮材料45钢(调制)硬度240(HBs);齿数双头可调立式钻床设计 图74

故得双头可调立式钻床设计 图75

<2>齿轮的校核

因为齿轮5,6,7为相同材料、相同模数、相同齿数的材料,且齿轮5受到的转矩为齿轮6、7的两倍。故,只需分析校核齿轮5即可

1.齿轮传递的转矩

计算齿轮6、7的扭2


双头可调立式钻床设计 图76


式中

双头可调立式钻床设计 图77—传动效率,双头可调立式钻床设计 图78

计算齿轮5的转矩


双头可调立式钻床设计 图79


2.计算过程参照齿轮8、9、10、11的计算过程

计算后的

双头可调立式钻床设计 图80


双头可调立式钻床设计 图81


2.几何尺寸计算

(1)计算分度圆直径


双头可调立式钻床设计 图82


(2)计算中心距


双头可调立式钻床设计 图83


双头可调立式钻床设计 图84


(3)计算齿轮宽度


双头可调立式钻床设计 图85


圆柱齿轮的实用齿宽在按双头可调立式钻床设计 图86计算后适当圆整,且常将齿轮6、7的齿宽在整值的基础上人为的加宽双头可调立式钻床设计 图87,以防齿轮因装配误差产生轴向错位,导致啮合齿宽减小而增6、7齿轮单位齿宽的工作载荷。

故取双头可调立式钻床设计 图88双头可调立式钻床设计 图89

3.4 双头钻头内各轴的设计

    设定轴的材料为45钢

3.4.1 计算轴I、VIII的最小直径

    由3.2.2知单个钻头扭矩


双头可调立式钻床设计 图90


双头可调立式钻床设计 图91                          (3.7)


式中

双头可调立式钻床设计 图92— 轴1最细处直径,双头可调立式钻床设计 图93

双头可调立式钻床设计 图94— 轴1传递的扭矩,双头可调立式钻床设计 图95

双头可调立式钻床设计 图96— 许用扭转切应力,双头可调立式钻床设计 图97

由于双头可调立式钻床设计 图98

又查表15-3[2]的双头可调立式钻床设计 图99为25


双头可调立式钻床设计 图100

当轴截面上开有键t时,应增大轴径以考虑键槽对轴强度的削弱。对于直径双头可调立式钻床设计 图101的轴,有一个键槽时,轴径增大双头可调立式钻床设计 图102;有两个键槽时,应增大双头可调立式钻床设计 图103

故,双头可调立式钻床设计 图104;取整值双头可调立式钻床设计 图105

3.4.2 计算轴II、VII的最小直径

轴2、7不转动,故不受扭矩

故给定轴2、7直径为双头可调立式钻床设计 图106

齿轮双头可调立式钻床设计 图107双头可调立式钻床设计 图108的转矩为:


双头可调立式钻床设计 图109


3.4.3 计算轴III的最小直径


双头可调立式钻床设计 图110


查表15-3[2]的双头可调立式钻床设计 图111为25


双头可调立式钻床设计 图112


轴截面上开有键槽,应增大轴径以考虑键槽对轴强度的削弱。对于直径双头可调立式钻床设计 图113的o,有一个键槽时,轴径增大双头可调立式钻床设计 图114;有两个键槽时,应增大双头可调立式钻床设计 图115

故,双头可调立式钻床设计 图116;取整数值双头可调立式钻床设计 图117

4传动系统减速箱设计
4.1减速箱内各齿轮设计

设定齿轮箱中两对齿轮双头可调立式钻床设计 图118双头可调立式钻床设计 图119双头可调立式钻床设计 图120双头可调立式钻床设计 图121有相同的齿数比 1.5

4.1.1传动系统减速箱齿轮双头可调立式钻床设计 图122双头可调立式钻床设计 图123的设计

工作寿命15年,每年工作300天,两班制,每班工作8小时。

初选: 齿轮4材料45钢(调制)硬度240HBs;齿轮3材料双头可调立式钻床设计 图124(调制)硬度280HBs。齿数双头可调立式钻床设计 图125双头可调立式钻床设计 图126

1.计算齿轮3的扭矩


双头可调立式钻床设计 图127


双头可调立式钻床设计 图128

小齿轮传递扭矩双头可调立式钻床设计 图129

式中

双头可调立式钻床设计 图130—传动效率,双头可调立式钻床设计 图131

2.计算过程参照齿轮8、9、10、11的计算过程

计算的

(1)                       双头可调立式钻床设计 图132


双头可调立式钻床设计 图133


大齿轮齿数  双头可调立式钻床设计 图134

(2)几何尺寸计算

1)计算分度圆直径


双头可调立式钻床设计 图135


双头可调立式钻床设计 图136


2)计算中心距


双头可调立式钻床设计 图137


3)计算齿轮宽度


双头可调立式钻床设计 图138


圆柱齿轮的实用齿宽在按双头可调立式钻床设计 图139计算后适当圆整,且常将小齿轮的齿宽在整值的基础上人为的加宽双头可调立式钻床设计 图140,以防大小齿轮因装配误差产生轴向错位,导致啮i齿宽减小而增大齿轮单位齿宽的工作载荷。

故取双头可调立式钻床设计 图141双头可调立式钻床设计 图142

4.1.2传动系统减速箱齿轮双头可调立式钻床设计 图143双头可调立式钻床设计 图144的设计

由于齿轮副双头可调立式钻床设计 图145双头可调立式钻床设计 图146与齿轮副双头可调立式钻床设计 图147双头可调立式钻床设计 图148有相同的传动比,又因为齿轮副双头可调立式钻床设计 图149双头可调立式钻床设计 图150比齿轮副双头可调立式钻床设计 图151双头可调立式钻床设计 图152传递的转矩大,故齿轮副双头可调立式钻床设计 图153双头可调立式钻床设计 图154可选用与齿轮副双头可调立式钻床设计 图155双头可调立式钻床设计 图156完全相同的齿轮

双头可调立式钻床设计 图157

双头可调立式钻床设计 图158

双头可调立式钻床设计 图159

双头可调立式钻床设计 图160

双头可调立式钻床设计 图161

双头可调立式钻床设计 图162

双头可调立式钻床设计 图163

4.2 双头钻头内各轴的设计

设定轴的材料为45钢

4.2.1 计算轴III的最小直径

双头可调立式钻床设计 图164


查表15-3[2]的双头可调立式钻床设计 图165为25


双头可调立式钻床设计 图166


轴截面上开有键槽,应增大轴径以考虑键槽对轴强度的削弱。对于直径双头可调立式钻床设计 图167的轴,有一个键槽时,轴径增大双头可调立式钻床设计 图168;有两个键槽时,应增大双头可调立式钻床设计 图169

故,双头可调立式钻床设计 图170;取整数值双头可调立式钻床设计 图171

4.2.2 计算轴IV的最小直径

双头可调立式钻床设计 图172

查表15-3[2]的双头可调立式钻床设计 图173为25


双头可调立式钻床设计 图174


轴截面上开有键槽,应增大轴径以考虑键槽对轴强度的削弱。对于直径双头可调立式钻床设计 图175的轴,有一个键槽时,轴径增大双头可调立式钻床设计 图176;有两个键槽时,应增大双头可调立式钻床设计 图177

故,双头可调立式钻床设计 图178;取整数值双头可调立式钻床设计 图179

4.2.3 计算轴V的最小直径

双头可调立式钻床设计 图180

查表15-3[2]的双头可调立式钻床设计 图181为25


双头可调立式钻床设计 图182


轴截面上开有键槽,应增大轴径以考虑键槽对轴强度的削弱。对于直径双头可调立式钻床设计 图183的轴,有一个键槽时,轴径增大双头可调立式钻床设计 图184;有两个键槽时,应增大双头可调立式钻床设计 图185

故,双头可调立式钻床设计 图186;取整数值双头可调立式钻床设计 图187


4.2.4 计算轴VI的最小直径

双头可调立式钻床设计 图188


查表15-3[2]的双头可调立式钻床设计 图189为25


双头可调立式钻床设计 图190


轴截面上开有键槽,应增大轴径以考虑键槽对轴强度的削弱。对于直径双头可调立式钻床设计 图191的轴,有一个键槽时,轴径增大双头可调立式钻床设计 图192;有两个键槽时,应增大双头可调立式钻床设计 图193

故,双头可调立式钻床设计 图194;取整数值双头可调立式钻床设计 图195

5 传动系统电机的选用
5.1计算折算到电机主轴上的转矩

由3.2.2知单个钻头扭矩:

故,双头可调立式钻床设计 图196


双头可调立式钻床设计 图197


双头可调立式钻床设计 图198


双头可调立式钻床设计 图199


双头可调立式钻床设计 图200


双头可调立式钻床设计 图201

所需电机功率          双头可调立式钻床设计 图202

式中

双头可调立式钻床设计 图203—轴6的转速,双头可调立式钻床设计 图204   注:双头可调立式钻床设计 图205双头可调立式钻床设计 图206为齿轮1的转速)

双头可调立式钻床设计 图207—轴6的转矩,双头可调立式钻床设计 图208

双头可调立式钻床设计 图209—所需电机i率,双头可调立式钻床设计 图210

综上,由表12-1[3]得,选用双头可调立式钻床设计 图211型电机,电机额定功率2.2kW,同步转速1500r/min,满载转速1430r/min,电机质量34kg。

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