设计简介
摘 要
根据我对日常生活的观察,以及在大学阶段的各个实习,最后选定毕业设计题目为——螺旋输送机的设计。其原理为:当电动机驱动螺旋轴回转时,加入槽内的物料由于自重的作用,使螺旋叶面旋转,但受着螺旋的轴向推力的作用,向着一个方向推进到卸料口处,物料被卸出,从而达到输送物料的目的。本输送机传动装置采用NGW型行星齿轮减速器传动,NGW型行星齿轮减速器具有体积小、质量小、传动比大、承载能力大,以及传动平稳和效率高等优点。
本毕业设计主要设计的是——NGW型行星齿轮减速器的设计。首先通过确定其传动比,再到配齿计算,再确定NGW型行星齿轮减速器各个齿轮的尺寸及啮合参数,最后是行星传动的结构设计及均载机构的设计。通过本次设计,我对NGW型行星齿轮减速器的各个部分以及其设计过程都有了更加深入的理解。
关键词: 螺旋输送机 NGW型行星齿轮减速器 均载机构
Abstract根据我对日常生活的观察,以及在大学阶段的各个实习,最后选定毕业设计题目为——螺旋输送机的设计。其原理为:当电动机驱动螺旋轴回转时,加入槽内的物料由于自重的作用,使螺旋叶面旋转,但受着螺旋的轴向推力的作用,向着一个方向推进到卸料口处,物料被卸出,从而达到输送物料的目的。本输送机传动装置采用NGW型行星齿轮减速器传动,NGW型行星齿轮减速器具有体积小、质量小、传动比大、承载能力大,以及传动平稳和效率高等优点。
本毕业设计主要设计的是——NGW型行星齿轮减速器的设计。首先通过确定其传动比,再到配齿计算,再确定NGW型行星齿轮减速器各个齿轮的尺寸及啮合参数,最后是行星传动的结构设计及均载机构的设计。通过本次设计,我对NGW型行星齿轮减速器的各个部分以及其设计过程都有了更加深入的理解。
关键词: 螺旋输送机 NGW型行星齿轮减速器 均载机构
According to my observation of daily life, as well as the various internship at the university stage, the final design selected topics for graduate -- spiral conveyer design. Its principles are : When electric motors driven screw axis rotation, the inside of the materials themselves as role-not screw leaf surface, but once the spiral must thrust role toward a direction to the mouth of the discharge Office of materials being discharged to reach carrier materials. The aircraft carrier transmission devices used NGW-planetary gear reducer transmission, NGW-planetary gear reducer with small size, quality small, transmission than large, large carrying capacity and a smooth and efficient transmission of higher advantages.
The graduate design major design type planetary gear reducer is --NGW design. First, by defining its velocity ratio, and then to calculate the allocation of teeth, to determine the type of planetary gear reducer NGW various gear and mesh size parameters, planetary transmission is the final design and structure are reflected in the design of institutions. Through this design, I have a deeper understanding to NGW-planetary gear reducer and parts of the design process .
Keyword:Spiral conveyer NGW-planetary gear reducer
Balanced load institution
目 录
前言 I
1 螺旋输送机概述 1
1.1 螺旋输送机的发展历史 2
1.2 螺旋输送机的发展概况 2
2 GX螺旋输送机主要构件的设计和选用 7
2.1 GX螺旋输送机的一般结构 8
2.1.1 螺旋输送机的类型 8
3 行星齿轮传动概论 9
3.1 行星齿轮传动的定义、符号及其特点 9
3.2 行星齿轮传动的符号 12
3.3 行星齿轮传动的特点 13
4 行星齿轮传动的配齿计算 16
4.1 行星齿轮传动中分配各轮齿数应满足的条件 16
4.1.1 传动比条件 16
4.1.2 邻接条件 16
4.1.3 同心条件 18
4.1.4 安装条件 18
4.1.5 2Z-X(A)型行星传动 20
4.2 行星齿轮传动的配齿计算 22
5 行星齿轮传动的几何尺寸和啮合参数计算 23
5.1 标准直齿圆柱齿轮的基本参数 23
6 行星齿轮传动的受力分析及强度计算 26
6.1 行星齿轮传动的受力分析 26
6.1.1 行星齿轮传动 27
6.2 行星轮支承上和基本构件轴上的作用力 29
6.2.1 行星轮轴承上的作用力 29
6.3 行星齿轮传动中轮齿的失效形式和常用的齿轮材料 30
6.3.1 轮齿的失效形式 30
6.3.2 常用的齿轮材料 31
7 行星减速器的箱体设计 35
7.1 箱体的结构及各个尺寸的计算数值如下: 35
7.2 行星齿轮减速器的润滑 36
7.2.1 行星齿轮减速器的润滑特点及润滑剂的作用 36
7.2.2 行星齿轮减速器的润滑方式 36
7.2.3 行星齿轮减速器齿轮润滑油的使用要求 37
7.3 附件的选取 38
7.4 轴承、键及联轴器的选取 38
7.4.1 轴承的选取 38
7.4.2 联轴器及键的选取 38
8 螺旋 40
8.1 螺旋输送机转轴 40
8.2 螺旋叶片 41
9 螺旋输送机的选型设计计算 43
9.1 输送量与输送距离 43
9.2 实际计算 44
9.2.1螺旋周长的计算 44
9.2.2 螺旋机的输送量 44
9.2.3 螺旋直径 45
9.2.4 空心轴 45
10 头节装置与尾节装置的结构 46
11 悬挂轴承装置 47
12 机槽(机壳) 48
13 密封系统改进 49
14 GX型螺旋输送机的应用范围及优缺点 51
14.1 螺旋输送机的应用范围 51
14.2 螺旋输送机的优缺点 51
15 总结 52
16 参考文献 53
17 致谢 54