导航:首页 > 装置知识 > 木钢珠循环装置设计图

木钢珠循环装置设计图

发布时间:2023-05-03 20:05:07

Ⅰ 我的世界-无限循环装置制作方法


无限循环装置在我的世界里面其实是个非常实用的装置,玩家可以通过这个实现刷怪,或者一些意想不到的功能,可能很多玩家不知道怎样实现搏祥乱,下面是详细制作方宴哗法解析。
无限循环装置制作方法
这次给带来的是一旦放入物品就可以无限循环的装置!
如图中所示,在最近的那个漏斗中放入物品或是在水流中放入的物品就会一直在水中循环,直到哪个漏斗把物品吸出!
乍一看似乎没什么用,但是和很多装置组合就可以作为一个很棒的循环运输、中继运输来使用!
那么下面是制作步骤:
准备两个空水槽,确保一端放一个水能流到另一端(也就是水槽加上水源放置处最多8格)
然后如图中这样把两端的三格吐挖去。
放置一个基档朝上的投掷器,然后如图放两个朝向它的漏斗。

Ⅱ 滚珠丝杠滚珠怎么装

滚珠丝杠螺母装滚珠方法详细步骤:
①把滚珠丝杠螺母和滚珠清洁干净。
②把塑料挡珠器(滚珠反向器)放回到螺母内。安装挡珠器时要注意挡珠器滚珠进出口与螺旋槽要平滑衔接。
③在螺母内涂上油脂。
④把滚珠放入螺旋槽内。注意,不是所有的螺旋槽都有填满,是按照一个挡珠器是一个循环园的原则放滚珠,看见的螺母好像是4个挡珠器,那就是4个循环园。
⑤把螺母拧入丝杠内(注意不要掉滚珠)。
⑥旋转螺母前进后退,检查螺母运行是否顺畅,如顺畅这表示OK。

Ⅲ 我的世界-无限循环装置怎么制造


《我的世界》是由各种色块构建出丰富多彩的世界,到处都充满了创造的元素。玩家就游戏于创造和破坏之间,下面小编给大家分享下我的世界中无限循环装置的制作方法,有这方面需要的玩家不妨来看看。
无限循环设备制造方法
这次给带来的是一旦放入物品就能够无限循环的设备!
如图中所示,在近来的那个漏斗中判隐放入物品或是在水流中放入的知伏物品就会一直在水中循环,直到哪个漏斗把物品吸出!
乍一看好像没什么用,可是和许多设备组合就能够作为一个很棒的循环运送、中继运送来运用!
那么下面是制造过程:
预备两个空水槽,保证一端放一个水能流到另一端(也即是水槽加上水源放置处最多8格)
然后如图中这样把两头的三格吐挖去。
放置一个朝上的抛掷器,然后如图放两个朝向它的漏斗。
电路很简单,许多人必定自个都会做的物品感知+脉冲电路。
方土 --红石线
中继掘猛厅器--红石线
对比器--红石线--红石线
抛掷器--中继器--红石线
这样摆放就行了,注意中继器和对比器的方向。

Ⅳ 问:钢珠(精密球)制作过程,详细!

不锈钢丸作为表面处理的一种易的材料,工业上一年的需求量是很大的,前几年,不锈钢丸的供应商主要是国外不锈钢丸的国内代理,蓍名的有福尔康等,随着国内不锈钢丸制作企业的加入,不锈钢丸的价格在逐年下降,使用范围则不断扩大,用量也一年比一年多。
目前国内的不锈钢丸的制作企业主要集中在江浙一带,河北、山东、深圳、福建等地也有企业在准备生产不锈钢丸。想进行不锈钢丸生产的企业,以前大多是进行磨料生产的,对不锈钢丸的市场情况非常了解。有的本来是为国外企业做代理的,因为手中有用户,所以转而生产出售自己的不锈钢丸产品。 不锈钢丸的生产的技术并不复杂,主体制丸设备的投入在十几万就可以做了,设备的价格并不比一台普通的机床贵。但作为一项新的钢丸生产工艺,厂家在引入该技术时要有风险意识,如果无承担风险的准备,最好不要去碰这一项目。 国内不锈钢丸的制作,最早是常州那边的铸钢丸的生产厂家,采用的是水喷法,得到的不锈钢丸与铸钢丸是相似的,表面氧化发黑,后改进了工艺,但仍存在钢丸表面发黄,空心丸多的问题,特别是空心丸,对产品的质量的影响是很大的,希望越少越好,最好是没有。
以后,有厂家采用转盘法生产不锈钢丸,也取得了成功,只是钢丸的氧化问题及钢丸的收得率不太理想。不锈钢丸的氧化通过在成丸时通入氮气加以保护,得到了改善。收得率
则是一个与制丸时的金属过热度,转盘的转速,钢液的成份,流量等因素有关的工艺问题,通过调整工艺参数,可以得到较好的收得率。 尽管从来自国外的零星的资料上,得出国外是采用水雾化法制作不锈钢丸的,但具体的工艺方法不详,摸索下来所制得的不锈钢丸总的不是太理想。根据生产不锈钢金属粉末的经验,当想获得球型粉时,采用气雾化法,是必然的选择。球形不锈钢粉,国内在十几年前就有专门的厂家在生产,只是生产出来的球形不锈钢粉是用于制作过滤元件的原料的。例如氧-乙炔气焊设备中用到的回火止火器,其核心元件就是用球形不锈钢粉烧结成的不锈钢止火管,此元件相当一金属海棉材料的管状物,当在焊接时发生回火时,火焰通过止火管壁时会自然熄灭,从而达到防止回火的目的,以确保焊接操作的安全进行。由于隔行如隔山,尽管十几年前就有企业在生产在磨料行业中称为不锈钢丸的球形不锈钢粉。在磨料行业中,则地无人知晓这一情况,对采用什么方法能很好的生产出不锈钢丸来,还是不断有人在寻找中。最后,找到并确认采用气雾化法,是工业化生产不锈钢丸的途径,先行的企业因此而获利不少。 选用气雾化生产不锈钢丸,对于原先生产铸钢丸的企业来说,只需要添加雾化设备,企业本来就有的熔炼设备、分筛及成份检测等设备都可以借用,总的投入并不大,但因此而增加了一个利润的增长点,所以有不少的铸钢丸生产企业在考虑这一方案,有的已付诸于行动了。 下面,就采用气雾化法制作不锈钢丸作一比较详细的介绍: 不锈钢液在高温时,如果被雾化成液滴,因为一则处在高温,二则表面积一下子增加了无数倍,至使迅速氧化变色,就如平时我们制作铸钢丸那样。为了不让不锈钢液氧化,需要在制丸时采用隔绝氧的措施,措施主要有二个,一是采用惰性气体雾化,最经济的是采用氮气雾化,对于大的铸钢丸生产企业,本身就有制氧设备,制氮也是顺便的事,如果企业没有制氮设备也无妨,可以外购瓶装氮气作为雾化介质。其次是采用密封式雾化制丸,让不锈钢金属液与雾化气体在一个空气很少的筒体内进行,通过以上的措施,就可制得合乎要求的不锈钢丸。 在制作不锈钢丸的过程中,一个用户时常会遇到的问题是,采用多大的制丸筒体为好?因为制丸筒体的制作成本占到整个设备的成本的一半以上。保险的做法,是采用大的筒体,大的筒体容易控制各个参数,不锈钢丸制作时技术要求也低,缺点是投资大了。另外一种就是采用小的雾化筒体,此时对操作者来讲,各种参数就需要很好的控制好才能做出合格的不锈钢丸,一不小心就会出错,特别是刚开始生生时,可能会因为曲折多而让你丧失做下去的信心。 对于铸钢丸生产企业来讲,不会缺少熔化金属的设备和掌握不锈钢熔炼技术的操作者,与制作不锈钢丸有关其它方面的工艺和技术,如筛分、干燥、分级、包装、成份的检测等,都不会成为问题,这些,在制作铸钢丸时,已经具备。对于不锈钢丸的制作技术,从大的方面讲,与制作铸钢丸是无太大的区别的。主要的不同点,在于制作不锈钢丸时的雾化制丸时的操作,你只要按操作说明书去操作,做上几次就会了。从设备的复杂程度来讲,不锈钢丸制作设备并不比电炉来得复杂,它其实是一个很简单的装置:一个筒体加一个雾化器。总的来讲,不锈钢丸的制作与铸钢丸的制作是相通的,可能你在学会了制作不锈钢丸后,还能根据你以前制作铸钢丸的经验进行改进和提高。 由于气雾法制作不锈钢丸的工艺,与铸钢丸生产厂家原来的铸钢丸生产工艺有很大的不同,它的引入,必将开阔制作钢丸的思路。换言之,如果采用制作不锈钢丸的制丸工艺来制作铸钢丸,可望获得新的技术优势。例如某些特殊规格的铸钢丸,如比较细小的铸钢丸,当采用转盘法生产时,由于氧化,收集到的都是些锈状物,当然可以通过磨擦等方法,将氧化皮剥掉,但费工费料,成本很高,这时就可考虑采用气化法来做。对于普通的铸钢丸,采用气雾化制作时,可以直接使用压缩空气作为制丸用的介质,生产成本可以降低很多。</FONT>

Ⅳ 1米2成品鱼缸改底虑设计图求指点,不开孔。这样行吗,水泵10W。求高手 已附图

;楼主的这个下水装置不会形成溢流虹吸!

改动建议;下水下水管三通阀取消,改成直通管即可。绿线是在缸外那里接一个气绳,气绳的一头按一个沙头或者是类似的多孔的小东西,用沙头来控制缸内的虹吸水位,(多孔的东西不容易堵塞)这样不会导致底滤缸溢水漫缸,

水泵扬程过小,工作起来可能会泵旁亮腊不上水,运滑或者流量极小,键扒建议更换大些的水泵。

另外 第一次用的时候需要人工引水到底滤缸,以后就可以自动循环了。

Ⅵ 钢珠在金属架上循环运动的装置叫什么

这个叫钢珠循环装置,是一个工艺品级别的智明历力启发帆槐如系统,也是收态启藏品,家居装饰摆设品。广州有厂家生产,每款都有大中小三中型号。

机械课程设计盘磨机传动装置

我做的是普通减速机,磨盘机不清楚,我只能复制个样本给你
目 录

一 课程设计书 2

二 设计要求 2

三 设计步骤 2

1. 传动装置总体设计方案 3
2. 电动机的选择 4
3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比 5
4. 计算传动装置的运动和动力参数 5
6. 齿轮的设计 8
7. 滚动轴承和传动轴的设计 19
8. 键联接设计 26
9. 箱体结构的设计 27
10.润滑密封设计 30
11.联轴器设计 30

四 设计小结 31
五 参考资料 32

一. 课程设计书
设计课题:
设计一用于带式运输机上的两级齿轮减速器.运输机连续单向运转,载荷有轻微冲击,工作环境多尘,通风良好,空载起动,卷筒效率为0.96(包括其支承轴承效率的损失),减速器小批量生产,使用期限10年(300天/年),三班制工作,滚筒转速容许速度误差为5%,车间有三相交流,电压380/220V。
参数:
皮带有效拉力F(KN) 3.2
皮带运行速度V(m/s) 1.4
滚筒直径D(mm) 400

二. 设计要求
1.减速器装配图1张(0号)。
2.零件工作图2-3张(A2)。
3.设计计算说明书1份。
三. 设计步骤
1. 传动装置总体设计方案
2. 电动机的选择
3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比
4. 计算传动装置的运动和动力参数
5. 齿轮的设计
6. 滚动轴承和传动轴的设计
7. 键联接设计
8. 箱体结构设计
9. 润滑密封设计
10. 联轴器设计
1.传动装置总体设计方案:
1. 组成:传动装置由电机、减速器、工作机组成。
2. 特点:齿轮相对于轴承不对称分布,故沿轴向载荷分布不均匀,
要求轴有较大的刚度。
3. 确定传动方案:考虑到电机转速高,传动功率大,将V带设置在高速级。
其传动方案如下:

图一:(传动装置总体设计图)
初步确定传动系统总体方案如:传动装置总体设计图所示。
选择V带传动和二级圆柱斜齿轮减速器。
传动装置的总效率
为V带的传动效率, 为轴承的效率,
为对齿轮传动的效率,(齿轮为7级精度,油脂润滑)
为联轴器的效率, 为滚筒的效率
因是薄壁防护罩,采用开式效率计算。
取 =0.96 =0.98 =0.95 =0.99 =0.96
=0.96× × ×0.99×0.96=0.760;
2.电动机的选择
电动机所需工作功率为: P =P/η =3200×1.4/1000×0.760=3.40kW
滚筒轴工作转速为n= = =66.88r/min,
经查表按推荐的传动比合理范围,V带传动的传动比i =2~4,二级圆柱斜齿轮减速器传动比i =8~40,
则总传动比合理范围为i =16~160,电动机转速的可选范围为n =i ×n=(16~160)×66.88=1070.08~10700.8r/min。
综合考虑电动机和传动装置的尺寸、重量、价格和带传动、减速器的传动比,
选定型号为Y112M—4的三相异步电动机,额定功率为4.0
额定电流8.8A,满载转速 1440 r/min,同步转速1500r/min。

方案 电动机型号 额定功 率
P
kw 电动机转速

电动机重量
N 参考价格
元 传动装置的传动比
同步转速 满载转速 总传动 比 V带传 动 减速器
1 Y112M-4 4 1500 1440 470 230 125.65 3.5 35.90

3.确定传动装置的总传动比和分配传动比

(1)总传动比
由选定的电动机满载转速n 和工作机主动轴转速n,可得传动装置总传动比为 =n /n=1440/66.88=17.05
(2)分配传动装置传动比
= ×
式中 分别为带传动和减速器的传动比。
为使V带传动外廓尺寸不致过大,初步取 =2.3(实际的传动比要在设计V带传动时,由所选大、小带轮的标准直径之比计算),则减速器传动比为
= =17.05/2.3=7.41
根据展开式布置,考虑润滑条件,为使两级大齿轮直径相近,查图得高速级传动比为 =3.24,则 = =2.29

4.计算传动装置的运动和动力参数
(1) 各轴转速
= =1440/2.3=626.09r/min
= =626.09/3.24=193.24r/min
= / =193.24/2.29=84.38 r/min
= =84.38 r/min
(2) 各轴输入功率
= × =3.40×0.96=3.26kW
= ×η2× =3.26×0.98×0.95=3.04kW
= ×η2× =3.04×0.98×0.95=2.83kW
= ×η2×η4=2.83×0.98×0.99=2.75kW
则各轴的输出功率:
= ×0.98=3.26×0.98=3.19 kW
= ×0.98=3.04×0.98=2.98 kW
= ×0.98=2.83×0.98=2.77kW
= ×0.98=2.75×0.98=2.70 kW
(3) 各轴输入转矩
= × × N•m
电动机轴的输出转矩 =9550 =9550×3.40/1440=22.55 N•m
所以: = × × =22.55×2.3×0.96=49.79 N•m
= × × × =49.79×3.24×0.96×0.98=151.77 N•m
= × × × =151.77×2.29×0.98×0.95=326.98N•m
= × × =326.98×0.95×0.99=307.52 N•m
输出转矩: = ×0.98=49.79×0.98=48.79 N•m
= ×0.98=151.77×0.98=148.73 N•m
= ×0.98=326.98×0.98=320.44N•m
= ×0.98=307.52×0.98=301.37 N•m
运动和动力参数结果如下表
轴名 功率P KW 转矩T Nm 转速r/min
输入 输出 输入 输出
电动机轴 3.40 22.55 1440
1轴 3.26 3.19 49.79 48.79 626.09
2轴 3.04 2.98 151.77 148.73 193.24
3轴 2.83 2.77 326.98 320.44 84.38
4轴 2.75 2.70 307.52 301.37 84.38
5.齿轮的设计
(一)高速级齿轮传动的设计计算
1. 齿轮材料,热处理及精度
考虑此减速器的功率及现场安装的限制,故大小齿轮都选用硬齿面渐开线斜齿轮
(1)齿轮材料及热处理
① 材料:高速级小齿轮选用45#钢调质,齿面硬度为小齿轮 280HBS 取小齿齿数 =24
高速级大齿轮选用45#钢正火,齿面硬度为大齿轮 240HBS Z = ×Z =3.24×24=77.76 取Z =78.
② 齿轮精度
按GB/T10095-1998,选择7级,齿根喷丸强化。

2.初步设计齿轮传动的主要尺寸
按齿面接触强度设计

确定各参数的值:
①试选 =1.6
查课本 图10-30 选取区域系数 Z =2.433
由课本 图10-26

②由课本 公式10-13计算应力值环数
N =60n j =60×626.09×1×(2×8×300×8)
=1.4425×10 h
N = =4.45×10 h #(3.25为齿数比,即3.25= )
③查课本 10-19图得:K =0.93 K =0.96
④齿轮的疲劳强度极限
取失效概率为1%,安全系数S=1,应用 公式10-12得:
[ ] = =0.93×550=511.5

[ ] = =0.96×450=432
许用接触应力

⑤查课本由 表10-6得: =189.8MP
由 表10-7得: =1
T=95.5×10 × =95.5×10 ×3.19/626.09
=4.86×10 N.m
3.设计计算
①小齿轮的分度圆直径d

=
②计算圆周速度

③计算齿宽b和模数
计算齿宽b
b= =49.53mm
计算摸数m
初选螺旋角 =14
=
④计算齿宽与高之比
齿高h=2.25 =2.25×2.00=4.50
= =11.01
⑤计算纵向重合度
=0.318 =1.903
⑥计算载荷系数K
使用系数 =1
根据 ,7级精度, 查课本由 表10-8得
动载系数K =1.07,
查课本由 表10-4得K 的计算公式:
K = +0.23×10 ×b
=1.12+0.18(1+0.6 1) ×1+0.23×10 ×49.53=1.42
查课本由 表10-13得: K =1.35
查课本由 表10-3 得: K = =1.2
故载荷系数:
K=K K K K =1×1.07×1.2×1.42=1.82
⑦按实际载荷系数校正所算得的分度圆直径
d =d =49.53× =51.73
⑧计算模数
=
4. 齿根弯曲疲劳强度设计
由弯曲强度的设计公式

⑴ 确定公式内各计算数值
① 小齿轮传递的转矩 =48.6kN•m
确定齿数z
因为是硬齿面,故取z =24,z =i z =3.24×24=77.76
传动比误差 i=u=z / z =78/24=3.25
Δi=0.032% 5%,允许
② 计算当量齿数
z =z /cos =24/ cos 14 =26.27
z =z /cos =78/ cos 14 =85.43
③ 初选齿宽系数
按对称布置,由表查得 =1
④ 初选螺旋角
初定螺旋角 =14
⑤ 载荷系数K
K=K K K K =1×1.07×1.2×1.35=1.73
⑥ 查取齿形系数Y 和应力校正系数Y
查课本由 表10-5得:
齿形系数Y =2.592 Y =2.211
应力校正系数Y =1.596 Y =1.774
⑦ 重合度系数Y
端面重合度近似为 =[1.88-3.2×( )] =[1.88-3.2×(1/24+1/78)]×cos14 =1.655
=arctg(tg /cos )=arctg(tg20 /cos14 )=20.64690
=14.07609
因为 = /cos ,则重合度系数为Y =0.25+0.75 cos / =0.673
⑧ 螺旋角系数Y
轴向重合度 = =1.825,
Y =1- =0.78
⑨ 计算大小齿轮的
安全系数由表查得S =1.25
工作寿命两班制,8年,每年工作300天
小齿轮应力循环次数N1=60nkt =60×271.47×1×8×300×2×8=6.255×10
大齿轮应力循环次数N2=N1/u=6.255×10 /3.24=1.9305×10
查课本由 表10-20c得到弯曲疲劳强度极限
小齿轮 大齿轮
查课本由 表10-18得弯曲疲劳寿命系数:
K =0.86 K =0.93
取弯曲疲劳安全系数 S=1.4
[ ] =
[ ] =

大齿轮的数值大.选用.
⑵ 设计计算
① 计算模数

对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的法面模数m 大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,按GB/T1357-1987圆整为标准模数,取m =2mm但为了同时满足接触疲劳强度,需要按接触疲劳强度算得的分度圆直径d =51.73 来计算应有的齿数.于是由:
z = =25.097 取z =25
那么z =3.24×25=81
② 几何尺寸计算
计算中心距 a= = =109.25
将中心距圆整为110
按圆整后的中心距修正螺旋角
=arccos
因 值改变不多,故参数 , , 等不必修正.
计算大.小齿轮的分度圆直径
d = =51.53
d = =166.97
计算齿轮宽度
B=
圆整的

(二) 低速级齿轮传动的设计计算
⑴ 材料:低速级小齿轮选用45钢调质,齿面硬度为小齿轮 280HBS 取小齿齿数 =30
速级大齿轮选用45钢正火,齿面硬度为大齿轮 240HBS z =2.33×30=69.9 圆整取z =70.
⑵ 齿轮精度
按GB/T10095-1998,选择7级,齿根喷丸强化。
⑶ 按齿面接触强度设计
1. 确定公式内的各计算数值
①试选K =1.6
②查课本由 图10-30选取区域系数Z =2.45
③试选 ,查课本由 图10-26查得
=0.83 =0.88 =0.83+0.88=1.71
应力循环次数
N =60×n ×j×L =60×193.24×1×(2×8×300×8)
=4.45×10
N = 1.91×10
由课本 图10-19查得接触疲劳寿命系数
K =0.94 K = 0.97
查课本由 图10-21d
按齿面硬度查得小齿轮的接触疲劳强度极限 ,
大齿轮的接触疲劳强度极限
取失效概率为1%,安全系数S=1,则接触疲劳许用应力
[ ] = =
[ ] = =0.98×550/1=517
[ 540.5
查课本由 表10-6查材料的弹性影响系数Z =189.8MP
选取齿宽系数
T=95.5×10 × =95.5×10 ×2.90/193.24
=14.33×10 N.m
=65.71
2. 计算圆周速度
0.665
3. 计算齿宽
b= d =1×65.71=65.71
4. 计算齿宽与齿高之比
模数 m =
齿高 h=2.25×m =2.25×2.142=5.4621
=65.71/5.4621=12.03
5. 计算纵向重合度

6. 计算载荷系数K
K =1.12+0.18(1+0.6 +0.23×10 ×b
=1.12+0.18(1+0.6)+ 0.23×10 ×65.71=1.4231
使用系数K =1
同高速齿轮的设计,查表选取各数值
=1.04 K =1.35 K =K =1.2
故载荷系数
K= =1×1.04×1.2×1.4231=1.776
7. 按实际载荷系数校正所算的分度圆直径
d =d =65.71×
计算模数
3. 按齿根弯曲强度设计
m≥
一确定公式内各计算数值
(1) 计算小齿轮传递的转矩 =143.3kN•m
(2) 确定齿数z
因为是硬齿面,故取z =30,z =i ×z =2.33×30=69.9
传动比误差 i=u=z / z =69.9/30=2.33
Δi=0.032% 5%,允许
(3) 初选齿宽系数
按对称布置,由表查得 =1
(4) 初选螺旋角
初定螺旋角 =12
(5) 载荷系数K
K=K K K K =1×1.04×1.2×1.35=1.6848
(6) 当量齿数
z =z /cos =30/ cos 12 =32.056
z =z /cos =70/ cos 12 =74.797
由课本 表10-5查得齿形系数Y 和应力修正系数Y

(7) 螺旋角系数Y
轴向重合度 = =2.03
Y =1- =0.797
(8) 计算大小齿轮的

查课本由 图10-20c得齿轮弯曲疲劳强度极限

查课本由 图10-18得弯曲疲劳寿命系数
K =0.90 K =0.93 S=1.4
[ ] =
[ ] =
计算大小齿轮的 ,并加以比较

大齿轮的数值大,选用大齿轮的尺寸设计计算.
① 计算模数

对比计算结果,由齿面接触疲劳强度计算的法面模数m 大于由齿根弯曲疲劳强度计算的法面模数,按GB/T1357-1987圆整为标准模数,取m =3mm但为了同时满足接触疲劳强度,需要按接触疲劳强度算得的分度圆直径d =72.91 来计算应有的齿数.
z = =27.77 取z =30
z =2.33×30=69.9 取z =70
② 初算主要尺寸
计算中心距 a= = =102.234
将中心距圆整为103
修正螺旋角
=arccos
因 值改变不多,故参数 , , 等不必修正
分度圆直径
d = =61.34
d = =143.12
计算齿轮宽度

圆整后取

低速级大齿轮如上图:

齿轮各设计参数附表
1. 各轴转速n
(r/min)
(r/min)
(r/min)
(r/min)

626.09 193.24 84.38 84.38

2. 各轴输入功率 P
(kw)
(kw)
(kw)
(kw)

3.26 3.04 2.83 2.75

3. 各轴输入转矩 T
(kN•m)
(kN•m)
(kN•m)
(kN•m)

49.79 151.77 326.98 307.52

6.传动轴承和传动轴的设计
1. 传动轴承的设计
⑴. 求输出轴上的功率P ,转速 ,转矩
P =2.83KW =84.38r/min
=326.98N.m
⑵. 求作用在齿轮上的力
已知低速级大齿轮的分度圆直径为
=143.21
而 F =
F = F
F = F tan =4348.16×0.246734=1072.84N
圆周力F ,径向力F 及轴向力F 的方向如图示:
⑶. 初步确定轴的最小直径
先按课本15-2初步估算轴的最小直径,选取轴的材料为45钢,调质处理,根据课本 取

输出轴的最小直径显然是安装联轴器处的直径 ,为了使所选的轴与联轴器吻合,故需同时选取联轴器的型号
查课本 ,选取

因为计算转矩小于联轴器公称转矩,所以
查《机械设计手册》
选取LT7型弹性套柱销联轴器其公称转矩为500Nm,半联轴器的孔径
⑷. 根据轴向定位的要求确定轴的各段直径和长度
① 为了满足半联轴器的要求的轴向定位要求,Ⅰ-Ⅱ轴段右端需要制出一轴肩,故取Ⅱ-Ⅲ的直径 ;左端用轴端挡圈定位,按轴端直径取挡圈直径 半联轴器与 为了保证轴端挡圈只压在半联轴器上而不压在轴端上, 故Ⅰ-Ⅱ的长度应比 略短一些,现取
② 初步选择滚动轴承.因轴承同时受有径向力和轴向力的作用,故选用单列角接触球轴承.参照工作要求并根据 ,由轴承产品目录中初步选取0基本游隙组 标准精度级的单列角接触球轴承7010C型.

D B

轴承代号
45 85 19 58.8 73.2 7209AC
45 85 19 60.5 70.2 7209B
45 100 25 66.0 80.0 7309B
50 80 16 59.2 70.9 7010C
50 80 16 59.2 70.9 7010AC
50 90 20 62.4 77.7 7210C
2. 从动轴的设计
对于选取的单向角接触球轴承其尺寸为的 ,故 ;而 .
右端滚动轴承采用轴肩进行轴向定位.由手册上查得7010C型轴承定位轴肩高度 mm,
③ 取安装齿轮处的轴段 ;齿轮的右端与左轴承之间采用套筒定位.已知齿轮 的宽度为75mm,为了使套筒端面可靠地压紧齿轮,此轴段应略短于轮毂宽度,故取 . 齿轮的左端采用轴肩定位,轴肩高3.5,取 .轴环宽度 ,取b=8mm.
④ 轴承端盖的总宽度为20mm(由减速器及轴承端盖的结构设计而定) .根据轴承端盖的装拆及便于对轴承添加润滑脂的要求,取端盖的外端面与半联轴器右端面间的距离 ,故取 .
⑤ 取齿轮距箱体内壁之距离a=16 ,两圆柱齿轮间的距离c=20 .考虑到箱体的铸造误差,在确定滚动轴承位置时,应距箱体内壁一段距离 s,取s=8 ,已知滚动轴承宽度T=16 ,
高速齿轮轮毂长L=50 ,则

至此,已初步确定了轴的各端直径和长度.
5. 求轴上的载荷
首先根据结构图作出轴的计算简图, 确定顶轴承的支点位置时,
查《机械设计手册》20-149表20.6-7.
对于7010C型的角接触球轴承,a=16.7mm,因此,做为简支梁的轴的支承跨距.

传动轴总体设计结构图:

(从动轴)

(中间轴)

(主动轴)
从动轴的载荷分析图:

6. 按弯曲扭转合成应力校核轴的强度
根据
= =
前已选轴材料为45钢,调质处理。
查表15-1得[ ]=60MP
〈 [ ] 此轴合理安全
7. 精确校核轴的疲劳强度.
⑴. 判断危险截面
截面A,Ⅱ,Ⅲ,B只受扭矩作用。所以A Ⅱ Ⅲ B无需校核.从应力集中对轴的疲劳强度的影响来看,截面Ⅵ和Ⅶ处过盈配合引起的应力集中最严重,从受载来看,截面C上的应力最大.截面Ⅵ的应力集中的影响和截面Ⅶ的相近,但是截面Ⅵ不受扭矩作用,同时轴径也较大,故不必做强度校核.截面C上虽然应力最大,但是应力集中不大,而且这里的直径最大,故C截面也不必做强度校核,截面Ⅳ和Ⅴ显然更加不必要做强度校核.由第3章的附录可知,键槽的应力集中较系数比过盈配合的小,因而,该轴只需胶合截面Ⅶ左右两侧需验证即可.
⑵. 截面Ⅶ左侧。
抗弯系数 W=0.1 = 0.1 =12500
抗扭系数 =0.2 =0.2 =25000
截面Ⅶ的右侧的弯矩M为
截面Ⅳ上的扭矩 为 =311.35
截面上的弯曲应力

截面上的扭转应力
= =
轴的材料为45钢。调质处理。
由课本 表15-1查得:


经插入后得
2.0 =1.31
轴性系数为
=0.85
K =1+ =1.82
K =1+ ( -1)=1.26
所以

综合系数为: K =2.8
K =1.62
碳钢的特性系数 取0.1
取0.05
安全系数
S = 25.13
S 13.71
≥S=1.5 所以它是安全的
截面Ⅳ右侧
抗弯系数 W=0.1 = 0.1 =12500
抗扭系数 =0.2 =0.2 =25000
截面Ⅳ左侧的弯矩M为 M=133560
截面Ⅳ上的扭矩 为 =295
截面上的弯曲应力
截面上的扭转应力
= = K =
K =
所以
综合系数为:
K =2.8 K =1.62
碳钢的特性系数
取0.1 取0.05
安全系数
S = 25.13
S 13.71
≥S=1.5 所以它是安全的
8.键的设计和计算
①选择键联接的类型和尺寸
一般8级以上精度的尺寸的齿轮有定心精度要求,应用平键.
根据 d =55 d =65
查表6-1取: 键宽 b =16 h =10 =36
b =20 h =12 =50
②校和键联接的强度
查表6-2得 [ ]=110MP
工作长度 36-16=20
50-20=30
③键与轮毂键槽的接触高度
K =0.5 h =5
K =0.5 h =6
由式(6-1)得:
<[ ]
<[ ]
两者都合适
取键标记为:
键2:16×36 A GB/T1096-1979
键3:20×50 A GB/T1096-1979
9.箱体结构的设计
减速器的箱体采用铸造(HT200)制成,采用剖分式结构为了保证齿轮佳合质量,
大端盖分机体采用 配合.
1. 机体有足够的刚度
在机体为加肋,外轮廓为长方形,增强了轴承座刚度
2. 考虑到机体内零件的润滑,密封散热。
因其传动件速度小于12m/s,故采用侵油润油,同时为了避免油搅得沉渣溅起,齿顶到油池底面的距离H为40mm
为保证机盖与机座连接处密封,联接凸缘应有足够的宽度,联接表面应精创,其表面粗糙度为
3. 机体结构有良好的工艺性.
铸件壁厚为10,圆角半径为R=3。机体外型简单,拔模方便.
4. 对附件设计
A 视孔盖和窥视孔
在机盖顶部开有窥视孔,能看到 传动零件齿合区的位置,并有足够的空间,以便于能伸入进行操作,窥视孔有盖板,机体上开窥视孔与凸缘一块,有便于机械加工出支承盖板的表面并用垫片加强密封,盖板用铸铁制成,用M6紧固
B 油螺塞:
放油孔位于油池最底处,并安排在减速器不与其他部件靠近的一侧,以便放油,放油孔用螺塞堵住,因此油孔处的机体外壁应凸起一块,由机械加工成螺塞头部的支承面,并加封油圈加以密封。
C 油标:
油标位在便于观察减速器油面及油面稳定之处。
油尺安置的部位不能太低,以防油进入油尺座孔而溢出.
D 通气孔:
由于减速器运转时,机体内温度升高,气压增大,为便于排气,在机盖顶部的窥视孔改上安装通气器,以便达到体内为压力平衡.
E 盖螺钉:
启盖螺钉上的螺纹长度要大于机盖联结凸缘的厚度。
钉杆端部要做成圆柱形,以免破坏螺纹.
F 位销:
为保证剖分式机体的轴承座孔的加工及装配精度,在机体联结凸缘的长度方向各安装一圆锥定位销,以提高定位精度.
G 吊钩:
在机盖上直接铸出吊钩和吊环,用以起吊或搬运较重的物体.
减速器机体结构尺寸如下:

名称 符号 计算公式 结果
箱座壁厚

10
箱盖壁厚

9
箱盖凸缘厚度

12
箱座凸缘厚度

15
箱座底凸缘厚度

25
地脚螺钉直径

M24
地脚螺钉数目
查手册 6
轴承旁联接螺栓直径

M12
机盖与机座联接螺栓直径
=(0.5~0.6)
M10
轴承端盖螺钉直径
=(0.4~0.5)
10
视孔盖螺钉直径
=(0.3~0.4)
8
定位销直径
=(0.7~0.8)
8
, , 至外机壁距离
查机械课程设计指导书表4 34
22
18
, 至凸缘边缘距离
查机械课程设计指导书表4 28
16
外机壁至轴承座端面距离
= + +(8~12)
50
大齿轮顶圆与内机壁距离
>1.2
15
齿轮端面与内机壁距离
>
10
机盖,机座肋厚

9 8.5

轴承端盖外径
+(5~5.5)
120(1轴)125(2轴)
150(3轴)
轴承旁联结螺栓距离

120(1轴)125(2轴)
150(3轴)
10. 润滑密封设计
对于二级圆柱齿轮减速器,因为传动装置属于轻型的,且传速较低,所以其速度远远小于 ,所以采用脂润滑,箱体内选用SH0357-92中的50号润滑,装至规定高度.
油的深度为H+
H=30 =34
所以H+ =30+34=64
其中油的粘度大,化学合成油,润滑效果好。
密封性来讲为了保证机盖与机座联接处密封,联接
凸缘应有足够的宽度,联接表面应精创,其表面粗度应为
密封的表面要经过刮研。而且,凸缘联接螺柱之间的距离不宜太
大,国150mm。并匀均布置,保证部分面处的密封性。
11.联轴器设计
1.类型选择.
为了隔离振动和冲击,选用弹性套柱销联轴器.
2.载荷计算.
公称转矩:T=9550 9550 333.5
查课本 ,选取
所以转矩
因为计算转矩小于联轴器公称转矩,所以
查《机械设计手册》
选取LT7型弹性套柱销联轴器其公称转矩为500Nm

就这样楼

Ⅷ 制作一个小型弹射装置(详细),不要带电路的,最好是:木头、弹簧、皮筋、钢管、弹子、

小型套筒类,常如钢笔这么大,洞口小与笔芯那么大的入口,套筒内安装内强力弹簧,容附带20里面长的钢针,爆发动力强,10米击破普通玻璃,无声音,一次性爆发力,可击穿10里面后的模板,就这些了,不说了,已经所与危险物品了

阅读全文

与木钢珠循环装置设计图相关的资料

热点内容
吉林宏力机械有限公司怎么样 浏览:574
2018沈阳电动工具展 浏览:202
苹果搜狗工具箱在哪里 浏览:202
搅拌车制冷效果怎么样 浏览:929
纺织厂都有什么设备 浏览:830
碳钢设备内衬不锈钢如何防渗碳 浏览:48
女生在家用什么器材练背 浏览:731
石材切割机轴承什么号 浏览:247
和面机轴承坏了怎么卸开H 浏览:683
越野摩托车没有仪表怎么做保养 浏览:688
加热装置有什么作用 浏览:754
冰箱低压管热冰箱不制冷怎么回事 浏览:943
液化气阀门指针不动 浏览:969
轴承的型号是怎么选择的 浏览:501
手持式电动工具绝缘 浏览:260
机械制图员什么专业能考 浏览:522
马桶漏水怎么关阀门 浏览:721
视频设备哪个好用 浏览:118
空调尘满清洗后制冷不好怎么办 浏览:407
甩手工具箱官方 浏览:527