• RU
  • icon На проверке: 40
Меню

Привод подвесного конвейра- чертежи, расчет

  • Добавлен: 09.07.2014
  • Размер: 313 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Курсовой проект.Общий вид,редуктор,деталировка,спецификация,пояснительная записка

Состав проекта

icon
icon
icon Вал.cdw
icon Колесо черв.cdw
icon Корпус редуктора.cdw
icon лист 1. миллим.валы.cdw
icon лист 1.cdw
icon лист 1.миллиметровка.cdw
icon Лист1.2.cdw
icon Привод.cdw
icon Рама.cdw
icon курсовой по ДМ.doc
icon Специф. на привод.spw
icon Спецификация лист 3.spw
icon Спецификация(лист 1).spw
icon Спецификация.Колесо черв..spw

Дополнительная информация

Содержание

1 Введение

2 Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

3 Расчёт 1-й червячной передачи

3.1 Проектный расчёт

3.2 Проверочный расчёт по контактным напряжениям

3.3 Проверка зубьев передачи на изгиб

4 Предварительный расчёт валов

4.1 Ведущий вал

4.2 Выходной вал

5 Конструктивные размеры шестерен и колёс

5.1 Червячное колесо 1-й передачи

6 Выбор муфт

6.1 Выбор муфты на входном валу привода

6.2 Выбор муфты на выходном валу привода

7 Проверка прочности шпоночных соединений

7.1 Червячное колесо 1-й червячной передачи

8 Конструктивные размеры корпуса редуктора

9 Расчёт реакций в опорах

9.1 1-й вал

9.2 2-й вал

10 Построение эпюр моментов валов

10.1 Расчёт моментов 1-го вала

10.2 Эпюры моментов 1-го вала

10.3 Расчёт моментов 2-го вала

10.4 Эпюры моментов 2-го вала

11 Проверка долговечности подшипников

11.1 1-й вал

11.2 2-й вал

12 Уточненный расчёт валов

12.1 Расчёт 1-го вала

12.2 Расчёт 2-го вала

13 Тепловой расчёт редуктора

14 Выбор сорта масла

15 Выбор посадок

16 Технология сборки редуктора

17 Заключение

18 Список использованной литературы

1 Введение

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большей степени опредеделяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Решающая роль успеха при создании новой техники определяется тем, что заложено на чертеже конструктора. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учетом все возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук. При выполнении проекта используются математические модели, базирующиеся на теоретических и экспериментальных исследованиях, относящихся к объемной и контактной прочности, материаловедению, теплотехнике, гидравлике, теории упругости, строительной механике. Широко используются сведения из курсов сопротивления материалов, теоретической механики, машиностроительного черчения и т. д. Все это способствует развитию самостоятельности и творческого подхода к поставленным проблемам.

При выборе типа редуктора для привода рабочего органа (устройства) необходимо учитывать множество факторов, важнейшими из которых являются: значение и характер изменения нагрузки, требуемая долговечность, надежность, КПД, масса и габаритные размеры, требования к уровню шума, стоимость изделия, эксплуатационные расходы.

Из всех видов передач зубчатые передачи имеют наименьшие габариты, массу, стоимость и потери на трение. Коэффициент потерь одной зубчатой пары при тщательном выполнении и надлежащей смазке не превышает обычно 0,01. Зубчатые передачи в сравнении с другими механическими передачами обладают большой надежностью в работе, постоянством передаточного отношения из-за отсутствия проскальзывания, возможностью применения в широком диапазоне скоростей и передаточных отношений. Эти свойства обеспечили большое распространение зубчатых передач; они применяются для мощностей, начиная от ничтожно малых (в приборах) до измеряемых десятками тысяч киловатт.

К недостаткам зубчатых передач могут быть отнесены требования высокой точности изготовления и шум при работе со значительными скоростями.

Косозубые колеса применяют для ответственных передач при средних и высоких скоростях. Объем их применения - свыше 30% объема применения всех цилиндрических колес в машинах; и этот процент непрерывно возрастает. Косозубые колеса с твердыми поверхностями зубьев требуют повышенной защиты от загрязнений во избежание неравномерного износа по длине контактных линий и опасности выкрашивания.

Одной из целей выполненного проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, моделировать используя аналоги. Для курсового проекта предпочтительны объекты, которые не только хорошо распространены и имеют большое практическое значение, но и не подвержены в обозримом будущем моральному старению.

Существуют различные типы механических передач: цилиндрические и конические, с прямыми зубьями и косозубые, гипоидные, червячные, глобоидные, одно- и многопоточные и т. д. Это рождает вопрос о выборе наиболее рационального варианта передачи. При выборе типа передачи руководствуются показателями, среди которых основными являются КПД, габаритные размеры, масса, плавность работы и вибронагруженность, технологические требования, предпочитаемое количество изделий.

При выборе типов передач, вида зацепления, механических характеристик материалов необходимо учитывать, что затраты на материалы составляют значительную часть стоимости изделия: в редукторах общего назначения - 85%, в дорожных машинах - 75%, в автомобилях - 10% и т. д.

Поиск путей снижения массы проектируемых объектов является важнейшей предпосылкой дальнейшего прогресса, необходимым условием сбережения природных ресурсов. Большая часть вырабатываемой в настоящее время энергии приходится на механические передачи, поэтому их КПД в известной степени определяет эксплуатационные расходы.

Наиболее полно требования снижения массы и габаритных размеров удовлетворяет привод с использованием электродвигателя и редуктора с внешним зацеплением.

14 Выбор сорта масла

Смазывание элементов передач редуктора производится окунанием нижних элементов в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение элемента передачи примерно на 1020 мм. Объём масляной ванны V определяется из расчёта 0,25 дм 3 масла на 1 кВт передаваемой мощности:

V = 0,25 x 2,411 = 0,603 дм 3.

По таблице 10.8[1] устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях H = 158,119 МПа и скорости v = 5,854 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 22 x 10 -6 м/с 2. По таблице 10.10[1] принимаем масло индустриальное И20А (по ГОСТ 2079975*).

Выбираем для подшипников качения пластичную смазку УТ1 по ГОСТ 195773 (см. табл. 9.14[1]). Камеры подшинпиков заполняются данной смазкой и периодически пополняются ей.

15 Выбор посадок

Посадки элементов передач на валы - Н7/р6, что по СТ СЭВ 14475 соответствует легкопрессовой посадке.

Посадки муфт на валы редуктора - Н8/h8.

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Остальные посадки назначаем, пользуясь данными таблицы 8.11[1].

16 Технология сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской. Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов.

На валы закладывают шпонки и напрессовывают элементы передач редуктора. Мазеудерживающие кольца и подшипники следует насаживать, предварительно нагрев в масле до 80100 градусов по Цельсию, последовательно с элементами передач. Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу. После этого в подшипниковые камеры закладывают смазку, ставят крышки подшипников с комплектом металлических прокладок, регулируют тепловой зазор. Перед постановкой сквозных крышек в проточки закладывают войлочные уплотнения, пропитанные горячим маслом. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышку винтами. Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой, закрепляют крышку болтами. Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

17 Заключение

При выполнении курсового проекта по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.

Целью данного проекта является проектирование привода цепного конвейера, который состоит как из простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.

В ходе решения поставленной передо мной задачей, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма.

Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсового проекта, будут востребованы при выполнении, как курсовых проектов, так и дипломного проекта.

Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.

По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.

По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.

Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.

Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.

При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.

Контент чертежей

icon Вал.cdw

Вал.cdw
* Размеры обеспечить инструментом.
Общие допуски по ГОСТ 30893.1: +t

icon Колесо черв.cdw

Колесо черв.cdw
Коэффициэнт смещения
Неуказанные радиусы скругления R=5 мм max.
Уклоны фармовочные 2
Неуказанные предельные отклонения размеров:
t2 по ГОСТ 25670-83.

icon Корпус редуктора.cdw

Корпус редуктора.cdw
Неуказанные литейные радиусы 3 8 мм
уклоны по ГОСТ 3212-92
толщина стенок 8 мм.
Точность отливки 10-0-0-10 ГОСТ 26645-85.
Размеры проставленные в [ ]
обрабатывать совместно с
Общие допуски по ГОСТ 30893.1: +t

icon лист 1. миллим.валы.cdw

лист 1. миллим.валы.cdw

icon лист 1.cdw

лист 1.cdw
Техническая характеристика
Вращающий момент на выходном валу 659
Частота вращения выходного вала 24
Общее передаточное число 56;
Коэффициент полезного действия 0
Технические требования
Поверхности соединения "корпус-крышка" перед сборкой покрыть
Герметик Анатерм 6В ТУ 2257-339-00208947-2004.
Перед установкой все детали смазать чистой рабочей
жидкостью. Наличие в каналах и отверстиях грязи
заусенцев не допускается.
Напрессовку подшипников производить безударным способом.
Осевой люфт в подшипниках входного вала - 0
мм обеспечить за счет подбора
толщины прокладок 22 и 27.
Для регулирования червячного зацепления
выполняют переносом части прокладок поз.22 с одной стороны
до совпадения средней плоскости венца
червячного колеса с осью червяка..
После сборки валы редуктора долны проворачиваться
Редуктор обкатать по 10 15 мин. на всех режимах нагрузки.

icon лист 1.миллиметровка.cdw

лист 1.миллиметровка.cdw

icon Лист1.2.cdw

Лист1.2.cdw

icon Привод.cdw

Привод.cdw
Техническая характеристика
Окружное усилие на тяговых звездочках 4
Скорость движения тяговой цепи 0
Частота вращения приводного вала 25 мин
Общее передаточное число привода 56;
Электродвигатель: мощность 2
частота вращения 1500 мин
Технические требования
Допускаемые смещения валов электродвигателя и редуктора
Допускаемый перекос валов

icon Рама.cdw

Рама.cdw
Сварка ручная дуговая
Сварные швы выполнить ручной дуговой сваркой электродами
Сварные швы термообработать для снятия внутренних
Поверхность сварных швов зачистить с шероховатостью
Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002;H14

icon Специф. на привод.spw

Специф. на привод.spw
0004-00.04.00-18Е СП
0004 - 00.04.00 - 18Е
конвейера. Сборочный чертеж
Кольцо 78 ГОСТ 13942-86
Манжеты ГОСТ 8752-79
Муфта 63-24-1.1-24-1.1-У2
Муфта 2000-65-1.1.-65-1.1.-У2

icon Спецификация лист 3.spw

Спецификация лист 3.spw

icon Спецификация(лист 1).spw

Спецификация(лист 1).spw
0004-00.03.00-18Е СП
0004-00.00.03.00-18Е
0004-00.00.03.01-18Е
0004-00.00.03.02-18Е
Маслоуказатель жезловый
0004-00.00.03.03-18Е
0004-00.00.03.04-18Е
0004-00.00.03.05-18Е
0004-00.00.03.06-18Е
0004-00.00.03.07-18Е
0004-00.00.03.08-18Е
0004-00.00.03.09-18Е
0004-00.00.03.10-18Е
0004-00.00.03.11-18Е
0004-00.00.03.12-18Е
0004-00.00.03.13-18Е
0004-00.00.03.14-18Е
0004-00.00.03.15-18Е
0004-00.00.03.16-18Е
0004-00.00.03.17-18Е
0004-00.00.03.18-18Е
0004-00.00.03.19-18Е
0004-00.00.03.20-18Е
0004-00.00.03.21-18Е
0004-00.00.03.22-18Е
0004-00.00.03.23-18Е
0004-00.00.03.24-18Е
0004-00.00.03.25-18Е
0004-00.00.03.26-18Е
Шайба уплотнительная
0004-00.00.03.27-18Е
Шариковый радиальный
Роликовый конический
Болт М8-6gх28.58.016
Болт М10-6gх25.58.016
Винт А.М8-6gx14-10.56.016
Шпонка ГОСТ 23360-78
Шайба 24.21 ГОСТ 11872-80
ТУ 2257-399-00208947-2004

icon Спецификация.Колесо черв..spw

Спецификация.Колесо черв..spw

Свободное скачивание на сегодня

Обновление через: 16 часов 58 минут
up Наверх