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文档简介
1、采煤机牵引部设计方案1.1采煤机的发展概况1.1.1 国际上采煤机的技术发展状况机械化采煤开始于二十世纪 40 年代,是随着采煤机械的出现而开始的。 40 年代初期,英国、苏联相继生产了采煤机, 德国生产了刨煤机,使工作面落煤、装煤实现了机械化。但当时的采煤机都是链式工作机构,能耗大、效率低,加上工作面输送机不能自移,所以限制了采煤机生产率的提高。50 年代初期,英国、德国相继生产出滚筒式采煤机、可弯曲刮板输送机和单体液压支柱,大大推进了采煤机械化技术的发展。由于当时采煤机上的滚筒是死滚筒,不能实现调高,因而限制了采煤机的适用范围,我们称这种固定滚筒采煤机为第一代采煤机。60 年代是世界综采技
2、术的发展时期,第二代采煤机 单摇臂滚筒采煤机的出现,解决了采高调整问题, 扩大了采煤机的适用范围, 特别是 1964 年第三代采煤机 双摇臂滚筒采煤机的出现, 进一步解决了工作面自开缺口的问题,再加上液压支架和可弯曲输送机的不断完善等等,把综采技术推向了一个新水平,并且在生产中显示了综采机械化采煤的优越性 高产、高效、安全和经济。进入 70 年代,综采机械化得到了进一步的发展和提高, 综采设备开始向大功率、高效率及完善性能和扩大使用范围等方向发展。 1970 年采煤机无链牵引系统的研制成功以及 1976 年出现的第四代采煤机 电牵引采煤机, 大大改善了采煤机的性能,并扩大了它的使用范围。80
3、年代,德国、美国、英国都开发成功各种交、直流电牵引采煤机,同时把计算机控制系统用在采煤机上。并且开始重视系列化采煤机的开发工作,一种功率的采煤机可以派生出多种机型,主要元部件在不同功率的采煤机上都能通用,这样不仅扩大了工作面的适应范围,而且便于用户配件的管理。采煤机系列化是 20 世纪 80 年代采煤机发展中非常突出的特点。至此,缓倾斜中厚煤层的综采机械化问题已经基本得到解决,专家开始对实现厚煤层、薄煤层、急倾斜及其它难采煤层开采的综采机械的研发,以适用不同的开采条件1 。80 年代以来 , 世界各主要产煤国家, 为适应高产高效综采工作面发展和实现矿井集约化生产的需要, 积极采用新技术 , 不
4、断加速更新滚筒采煤机的技术性能和结构 , 相继研制出一批高性能、高可靠性的“重型”采煤机。其中, 最具代表的是英国安德森的Eiect ra 系列 , 德国艾柯夫的 SL 系列 , 美国乔依的LS 系列和日本三井三池的MCLE2DR 系列电牵引采煤机。这些采煤机 ,体现了当今世界电牵引采煤机的最新发展方向。德国艾柯夫公司 ,整机结构特点为机3 段式 , 两边传动部分为铸造箱体结构 , 中间电气部分为焊接框架结构 , 摇臂为分体联结 , 左右对称通用 , 可满足不同的配套要求 ; 牵引部电气传动系统采用两直流电机他激并列 , 电枢采用微机控制 , 励磁采用串联 , 既能满足四象限运行 , 又能满足
5、双牵引 , 趋于负载均衡 , 目前正全力发展交流电牵引。美国乔依公司从 3LS7LS, 机身为 3 段焊接结构形式, 摇臂为分体联结、左右通用 , 牵引部电气传动系统为2 电机串激串联 , 目前已开始投入使用 7LS 交流电牵引采煤机。日本三井三池公司 RD101101 和RD102102均为交流电牵引采煤机 , 其结构形式为以前的截割电机布置在机身的传统结构形式 , 机械传动和联结相当复杂。 总结这些国家电牵引采煤机的技术发展有如下几个特点 :(1) 装机功率和截割电动机功率有较大幅度增加是为了适应高产高效综采工作面快速割煤的需要,不论是厚、中厚和薄煤层采煤机,均在不断加大装机功率 ( 包括
6、截割功率和牵引功率) 。(2)电牵引采煤机已取代液压牵引采煤机而成为主导机型。( 3) 牵引速度和牵引力不断增大液压牵引采煤机的最大牵引速 8m/min 左右 , 而实际可用割煤速度为 45m/ min, 不适应快速割煤需要。由于采煤机需要快速牵引割煤 , 滚筒截深的加大和转速的降低 , 又导致滚筒进给量和推进力的加大 , 故要求采煤机增大牵引力 , 目前已普遍加大到 450600kN, 现正研制最大牵引力为 1000kN 的采煤机。(4) 多电机驱动横向布置的总体结构日益发展。(5) 滚筒的截深不断增大,牵引速度的加快 , 支架随机支护也相应跟上 , 使机道空顶时间缩短 , 为加大采煤机截深
7、创造了条件。(6)普遍提高供电电压:由于装机功率大幅度提高 , 为了保证供电质量和电机性能 , 新研制的大功率电牵引采煤机几乎都提高供电电压 , 主要有 2300V, 3300V,4160V 和 5000V。美国现有长壁工作面中 , 45 %以上的电牵引采煤机供电电压为 2300V。(7)有完善的监控系统:包括采用微处理机控制的工况监测、数据采集、故障显示的自动控制系统;就地控制、无线电随机控制, 并已能控制液压支架、输送机动作和滚筒自动调高。(8) 高可靠性:据了解美国使用的ELECTRA100型采煤机的时间利用率可达 95 %98 % , 采煤量 350 万 t 以上 , 最高达 1000
8、万 1,15,16 。1.1.2国内采煤机的发展状况我国煤矿综合机械化采煤设备的研制水平,经过几十年的引进技术、消化吸收和自主研发,已有长足进步。国内某些技术如综采放顶煤支架技术处于国际领先水平;国产综采设备的主要技术参数已接近或达到本世纪初的国际先进水平;国产综采设备的机电一体化程度接近或达到 20 世纪 90 年代中期的国际先进水平;国产综采设备的可靠性接近或达到 20 世纪 90 年代初的国际先进水平。20 世纪 70 年代初期,煤炭科学研究总院上海分院集中主要科技骨干,研制出综采面配套的 MD-150 型双滚筒采煤机,另一方面改进普采配套的 DY100 型、DY150型单滚筒采煤机;
9、70 年代中后期,制造出 MLS3-170型双滚筒采煤机。20 世纪 70 年代我国采煤机的发展有以下特点:(1)装机功率小。(2)有链牵引,输出牵引力小。(3)牵引速度低。(4)自开切口差。(5)工作可靠性较差。20 世纪 70 年代后期,我国总共引进143 套综采成套设备。世界主要采煤机生产国如英国、德国、法国、波兰、日本等都进入中国市场,其技术也展示在中国人的面前,为我们深入了解外国技术和掌握这些技术创造了条件,同时通过 20 世纪 70 年代自行研制采煤机的实践, 获得了成功和失败的经验与教训,确立了我国采煤机的发展方向,即仿制和自行研制并举。解决难采煤层的问题是 20 世纪 80 年
10、代重大课题之一,具体的课题是薄煤层综合机械化成套设备的研制、大倾角综采成套设备的研制、 “三硬”、“三软” 4.5m 一次采全高综采设备的研制、解决短工作面的开采问题、短煤臂采煤机的研制。据初步统计, 20 世纪 80 年代自行开发和研制的采煤机品种有 50 余种,是我国采煤机收获的年代,基本满足我国各种煤层开采的需要,大量依靠进口的年代已一去不复返了。 20 世纪 80 年代采煤机的发展有如下特点:(1)重视采煤机系列的开发,扩大使用范围。(2)元部件攻关先行,促使采煤机工作可靠性的提高。(3)无链牵引的推广使用,使采煤机工作平稳,使用安全。进入 20 世纪 90 年代后,随着煤炭生产向集约
11、化方向发展,减员提效,提高工作面单产成为煤炭发展的主流,发展高产高效工作面势在必行,此采煤机开发研制围绕高产高效的要求进行,其主要方向是:(1)大功率高参数的液压牵引采煤机:最具代表性的机型是 MG2X400 W 型采煤机。(2)高性能电牵引采煤机: 电牵引采煤机的研制从 20 世纪 80 年代开始起步, 20 世纪 90 年代全面发展,电牵引的发展存在直流和交流两种技术途径。进入 20 世纪 90 年代后,交流变频调速技术在中厚煤层采煤机中推广使用,上海 分 院 先 后 开 发 成功 MG200/500-WD、 MG200/450-BWD、 MG250/600-WD、MG400/920-WD
12、和 MG450/1020-WD等采煤机,变频调速箱可以是机载,也可以是非机载。另外派生出 8 种机型,都已投入使用,取得较好的效果。太原矿山机械厂 在引 进英国 Electra1000 直流 电牵 引全套技术的 基础 上,开发 出MG400/900-WD和 MG250/600-WD型两种电牵引采煤机,鸡西煤机厂、辽源煤机厂也开发了交流电牵引采煤机。国产电牵引采煤机虽然发展速度很快,但在性能和可靠性上与世界先进国家的采煤机相比,还存在较大的差距,所以一些有实力的矿务局,在装备高产高效工作面时,把目光移到国外,进口国外先进电牵引采煤机。如神府华能集团引进美国的 7LS、6LS 电牵引采煤机;兖州矿
13、业集团公司引进德国的 SL-500 型和日本的 MCLE-DR102型交流电牵引采煤机, 但由于价格昂贵, 故引进数量较少, 90 年代采煤机技术发展的特点如下:(1)多电机驱动横向布置的总体结构成为电牵引采煤机发展的主流。 我国开发的电牵引采煤机,一般都采用横向布置。各大部件由单独的电动机驱动,传动系统彼此独立,无动力传递,结构简单,拆装方便,因而有取代电动机纵向布置的趋势。(2)我国采煤机的主要参数与世界先进水平的差距在缩小。在装机功率方面,我国的液压牵引采煤机装机功率达到 800KW,电牵引采煤机装机功率达到1020KW,其牵引功率为 250KW,可满足高产高效工作面对功率的要求。在牵引
14、力和牵引速度方面,电牵引的最大牵引力已达到 700KN,最大牵引速度达 12.56m/min, 微处理机的工矿监测、 故障显示、无线电离机控制等方面已达到较高技术水平。(3)液压紧固技术的开发研究取得成功。 采煤机连接构件经常松动是影响工作可靠性的重要因素,而且解决难度较大,液压螺母和专用超高压泵,在电牵引采煤机中得到推广应用,防松效果显著,基本解决采煤机连接可靠性的问题。回顾这 30 多年我国采煤机发展的历程, 走的是一条自力更生和仿制引进结合的道路,也是一条不断学习国外先进技术为我所用的发展道路,从 20 世纪 70 年代主要靠进口采煤机来满足我国生产需要, 到近年几乎是国产采煤机占我国整
15、个采煤机市场,这也是个了不起的进 步 1,7,14,15,16 。1.2采煤机的类型及其组成滚筒采煤机的类型很多,可按滚筒数目、行走机构形式、行走驱动装置的调速传动方式、行走部布置位置、机身与工作面输送机配合导向方式、总体结构布置方式等分类。按滚筒数目分为单滚筒和双滚筒采煤机,其中双滚筒采煤机应用最普遍。按行走机构形式分钢丝绳牵引、链牵引和无链牵引采煤机。按行走驱动装置的调速方式分机械调速、液压调速和电气调速滚筒采煤机(通常简称机械牵引、液压牵引和电牵引采煤机) 。按行走部布置位置分内牵引和外牵引采煤机。 按机身与工作面输送机的配合导向方式分骑槽式和爬底板式采煤机。按适用的煤层厚度分厚煤层、中
16、厚煤层和薄煤层采煤机。按适用的煤层倾角分缓斜、大倾角和急斜煤层采煤机。按总体结构布置方式分截割(主)电动机纵向布置在摇臂上的采煤机和截割(主)电动机横向布置在机身上的采煤机、截割电动机横向布置在摇臂上的采煤机 2 。采煤机主要由电动机、 牵引部、截割部和附属装置等部分组成 (如图 1-1 )。电动机:是滚筒采煤机的动力部分,它通过两端输出轴分别驱动两个截割部和牵引部。采煤机的电动机都是防爆的,而且通常都采用定子水冷,以缩小电动机的尺寸。7,它可以根据不同的采煤方向来回翻转牵引部:通过其主动链轮与固定在工作面输送机两端的牵引链3 相啮合,使采煤机沿工作面移动,因此,牵引部是采煤机的行走机构。每台
17、采煤机装有两个牵引传动箱。减速箱的主要功能是将电动机的高转速变为低转速后传给行走箱。行走箱最终驱动齿轮,与固定在输送机上的销排啮合,从而驱动整台采煤机行走。采煤机牵引部工作过程是由锥齿轮减速和圆柱齿轮减速通过花键连接实现减速2。左、右截割部减速箱:将电动机的动力经齿轮减速后传给摇臂 5 的齿轮,驱动滚筒 6 旋转。滚筒:是采煤机落煤和装煤的工作机构,滚筒上焊有端盘及螺旋叶片,其上装有截齿。螺旋叶片将截齿割下的煤装到刮板输送机中。为提高螺旋滚筒的装煤效果,滚筒一侧装有弧形挡煤板180。图1-1双滚筒采煤机底托架:是固定和承托整台采煤机的底架,通过其下部四个滑靴9 将采煤机骑在刮板输送机的槽帮上,
18、其中采空区侧两个滑靴套在输送机的导向管上,以保证采煤机的可靠导向。调高油缸:可使摇臂连同滚筒升降,以调节采煤机的采高。调斜油缸:用于调整采煤机的纵向倾斜度,以适应煤层沿走向起伏不平时的截割要求。电气控制箱:内部装有各种电控元件, 用于采煤机的各种电气控制和保护。此外,为降低电动机和牵引部的温度并提供内外喷雾降尘用水,采煤机设有专门的供水系统。采煤机的电缆和水管夹持在拖缆装置内,并由采煤机拉动在工作面输送机的电缆槽中卷起或展 开 2,10,13,14 。1.3研究目的和意义我国是采煤大国,煤炭是我国主要的能源,是保证国民经济增长的重要物质基础。煤炭工业的机械化是指采掘、支护、运输、提升的机械化。
19、其中采掘包括采煤和掘进巷道。随着采煤机械化的发展,采煤机是现在最主要的采煤机械。而采煤机牵引部是采煤机的重要组成部件,它不但负担采煤机工作时的移动和非工作时的调动,而且牵引速度大小直接影响工作机构的效率和质量,并对整机的生产能力和工作性能产生很大影响。所以采煤机牵引部设计是整台采煤机重中之重,因为它关系到采煤机牵引力、牵引功率等重要参数。对采煤机牵引部的设计就是为了满足实际工况的需求,使其发挥必要的作用。在石油、天然气、水力发电和核动力获得巨大发展的今天,煤炭仍然是我国一次性能源的主体。煤炭工业持续、稳定、协调的发展是顺利进行社会主义现代化建设的重要条件。采掘机械自动化、先进化是煤炭工业增加产
20、量、提高劳动生产率、改善劳动环境和保证安全生产的必要技术手段,也是煤炭生产过程中节约能源、动力和原材料消耗的有效技术措施。采煤机是目前重要的采煤设备,它的技术状况和我国煤炭事业的发展密切相关。因此,对采煤机进行设计和改善是必要的,有现实意义 的 10 。第 2 章总体方案的确定2.1主要设计内容及参数采煤机牵引部由一个防爆电机、 一级锥齿轮传动、 二级圆柱齿轮传动组成,本次设计的主要任务是对采煤机牵引部进行结构设计,合理分配传动比,主要零部件的设计,以及进行强度校核等。通过计算牵引部各个组件的传动比,确定牵引部各个组件尺寸参数。在满足牵引速度 07m/min,滚筒转速 48r min。滚筒直径
21、 1.6m 设计采煤机牵引部使其满足采高 1.5 2.96m,煤层倾角小于等于 30,生产能力 800t/h 的井下采煤工作的要求。2.2设计方案的确定综合参考国内外各种采煤机的结构方案,同时类比相似型号的采煤机的牵引部传动方案,初步定出滚筒式采煤机牵引部传动方案如下:方案一 ( 如图 2-1)牵引部减速机构由一级锥齿轮和 NGW一级行星机构组成,牵引电机通过花键与牵引减速一轴相连。由两个轴承支承在壳体上,电机功率首先通过锥齿轮啮合传递至低速级,然后传递到一级行星组件,最后由行星架输出。图 2-1方案一方案二 ( 如图 2-2)牵引部减速机构由一级锥齿轮和二级圆柱齿轮组成,牵引电机通过花键与牵
22、引减速一轴相连。由两个轴承支承在壳体上,通过锥齿轮改变转速方向,再传递给齿轮低速级齿轮,然后通过内花键传递到一级齿轮,最后通过内花键与长轴相连,该轴另一端与截割轴部相连输出。图 2-2方案二方案三 ( 如图 2-3)牵引部减速机构由一级直齿圆锥齿轮和二级直齿圆锥齿轮组成,在一级直齿圆柱齿轮中间加入一个惰轮组,调节中心距,牵引电机通过花键与牵引减速一轴相连。一轴为轴齿轮,由两个轴承支承在壳体上。电机将动力传递给锥齿轮,由齿轮传递给齿轮低速级齿轮,最后输出至截割部。1- 高速级小齿轮z1 2 - 高速级大齿轮z2 3 - 中间级小齿轮 z3 4- 中间级大齿轮z4 5 - 低速级小齿轮z56- 低
23、速级大齿轮z6图 2-3 方案三比较三个方案: 方案一有行星机构传动, 简化了传动系统, 但筒壳增大了,结构不够紧凑,所以此方案也不宜采用。方案二无惰轮调节中心距,且转速发生变化,横向齿轮大,造成径向负荷增大,使轴承使用寿命缩短。方案三是通过惰轮调节中心,使齿轮结构紧凑,齿轮传动,体积小,效率高,外廓尺寸小,用于大功率的转动装置。综上所述,此次设计方案确定为方案三。2.3电动机的选用设计要求牵引部功率为 375KW,根据矿井电机的具体工作环境情况,电机必须具有防爆和电火花的安全性,以保证在有爆炸危险的含煤尘和瓦斯的空气中绝对安全,而且电机工作要可靠,启动转矩大,过载能力强,效率高。所以选择电机
24、为陕西新普南阳防爆电机有限公司生产的电机。其主要参数如下:产品类型:三相异步电动机型号: YBSS3754 375KW 1140V级数:4级额定转速: 1480rpm效率: 91.4%滚筒转速 : 48r/min总传动比的分配in = i 总 = 1480r / min =30.833n滚48r / min式中n 电动机转速 ,r/min;n滚 滚筒转速 ,r/min。2.4传动比的分配在进行多级传动系统总体设计时,传动比分配是一个重要环节,能否合理分配传动比,将直接影响到传动系统的外阔尺寸、重量、结构、润滑条件、成本及工作能力。多级传动系统传动比的确定有如下原 则 3 :(1)各级传动的传动
25、比一般应在常用值范围内, 不应超过所允许的最大值,以符合其传动形式的工作特点,使减速器获得最小外形。(2)各级传动间应做到尺寸协调、 结构匀称;各传动件彼此间不应发生干涉碰撞;所有传动零件应便于安装。(3)使各级传动的承载能力接近相等,即要达到等强度。(4)使各级传动中的大齿轮进入油中的深度大致相等,从而使润滑方便。由于采煤机在工作过程中常有过载和冲击载荷,维修比较困难,空间限制又比较严格,故对齿轮减速装置提出了很高要求。截割部传动比为 1314 之间,因此牵引部设计传动比 i :2.20 2.37由结构设计中减速变化确定各级传动比。圆锥齿轮传动比常用值2 3,精度等级78 级精度(稀油润滑)
26、圆锥齿轮加工成本高且加工困难,因此选用较小传动比。根据前述多级减速齿轮的传动比分配原则及齿轮不发生根切的最小齿数为17 为依据,初定齿数及各级传动比为:i锥 =2.25,i柱1 : 1.052.5传动系统的计算传动系统各轴转速、功率、转矩计算:牵轴 :转速:n1 =1480r / min功率:P1=375kw转矩:T1=9550p1=9550375mn1=2419.76N1480牵轴 :1 =bbba10.9140.980.980.980.970.970.81P2P1 13750.810.99300.71kwn2n1657r/mini12T2T1 2i122419.760.812.254410
27、.01Nm牵轴 :2 =bbbba20.970.970.980.980.980.980.970.84p3p22300.710.84252.59kwn3n2657r/mini23T3T2i2324410.0110.843704.41Nm牵轴 :3 =bbbbba30.970.980.980.980.980.980.970.85p4p33252.590.85214.70kwn4n3657637.86r/mini341.03T4T3i3433704.411.030.853243.21Nm式中i 传动比, i12i锥=2.25,i 23=1,i 34i柱 =1.03 ;b 滚动轴承效率,b0.98;a
28、 圆柱、锥齿轮传动效率,a0.97; 花键效率 ,0.97; 联轴器传动效率 ,0.99; 电机效率 ,0.914 。第 3 章高速级圆锥齿轮设计计算3.1确定齿轮材料、类型1. 选用圆锥齿轮传动根据结构设计中所选方案三,高速级为圆锥齿轮传动。2. 材料选择根据齿轮运行条件及其工作场合综合经济适应性考虑选择材料如下:小 齿轮 z1 材 料18Cr2Ni4WA 渗 碳 淬 火硬 度58 HRC,大 齿轮z2材 料18Cr2Ni4WA渗碳淬火硬度58HRC齿轮精度为8 级 3。3.2初步确定齿轮主要参数1. 按齿面接触疲劳强度设计按初步设计及参考文献3 机械设计手册表13-3-26节点区双对齿啮合
29、设计查机械设计手册 3 表 13-1-23 和图 13-1-52 按 MQ级质量要求取值 Hlim1 1450N / mm 2 , Hlim2 1450N / mm2由 3 表 13-3-24 公式d eZZ 3K AT1K Hmm1bu( H lim )2式中d1 小 齿轮大端分度圆直径,mm;e 锥齿轮类型几何系数,见表13-3-25 , e1100 ;T1 小齿轮转矩, N m; T12419.76NmK A 使用系数,见表 13-1-81 , K A =1.75 ; u 齿数比, u =2.25;H lim 、F lim 齿轮的接触、弯曲疲劳强度;Zb 强度影响系数,见表 13-3-2
30、6 , Zb1;Z 齿宽比系数,见表 13-3-27 , Z1.683 ;K H 齿向载荷分布系数,查表 13-3-4, KH =1.1。K AT1K Hd1eZbZ 3 u( H lim )211001 1.6833 1.75 2419 1.12.25 14502184.15mm取d1 =191mm2. 选定齿数 z 和模数 m最少齿数的选择,见3 表 13-3-74 ,取 z1 16, z2iz1 2.25 16 36 ,取 z2 36实际传动比 i362.2516d1191m11.93z116取标准模数 m12mm取齿宽系数R =0.3z116, z236,i2.25,m 12分度圆直径
31、d1mz112 16192mmd2mz212 36432mm平均分度圆直径锥距齿宽齿顶圆直径齿根圆直径dm1d1(10.5 R)162.3mmdm2d2 (10.5 R)367.2mmRmz2z 21216 236 2236.37mm2122bR R0.3236.3770.911,取 71b71mmda1d12m cos1192212cos 23.96o213.93mmda2d22m cos2432212cos66.03o441.75mmd f 1d12.4mcos 11922.412 cos23.96o165.68mmd f 2d22.4m cos 24322.412 cos66.04o42
32、0.30mm3.3齿轮接触强度校核齿面接触强度验算如下:由 3 表 13-3-29 计算接触应力K A KV K H K H Ftmu21HZH ZEZ Z ZKu2beHm1222.5 ;ZH 节点区域系数 , Z Hcos20osin 20ocos sinZE 弹性系数,由3 表 13-1-105 查得钢对钢, ZE189.8 MPa ;Z 重合度系数,由3 表 13-3-30 查得, Z0.926 ;Z 螺旋角系数,由3表 13-3-32查得, Z1;beH 有效宽度, beH0.85b 0.857160.35mm ;ZK 锥齿轮系数,由3表 13-3-35查得Z K0.85 ;Ftm
33、齿宽中点分锥上的圆周力,dm1163.2mm2000T120002319.76Ftm28586.08 N ;dm1162.3KV 动载系数 KV 1.2 ( KV由 3 图 13-3-2差得);K H 齿向载荷分布系数 KH1.1 ;K H 齿间载荷分配系数 KH由表 13-3-35 ,得 K H1.2 ( 8 级精度)ZV 速度系数 ZV ,由 3图 13-1-28 , ZV1.02 ;ZR 粗糙度系数 ZR , ZR 1;ZT 温度系数 ZT 取为 1;ZXZ 尺寸系数 ZX 取为 1;SH lim 最小安全系数 SH lim ,当失效概率为1%时, SH lim =1。K A KV K
34、H K H Ftmu21HZH ZEZ Z ZKu22beH m11.01.21.11.228586.082.2521=2.5 189.3 0.926 1 0.8560.35163.22.252=873.87 N/mm 2大、小轮许用齿面应力HpZ ZVZRZXH limZT SH min= 0.9261.0211145011=1369.554 N/mm 2HP1.57 SH min ,接触强度满足要求,故安全。实际安全系数 SHH3.4齿轮弯曲强度校核齿根弯曲应力F K A KV K F K F FmtYFa1、2YSa1、2 Y Y YK beF mnmK A 使用系数,见表 13-1-8
35、1 ,K A =1.25 ;KV 动载系数 KV 1.2 ( KV 由 3图 13-3-2 差得);K F弯曲强度计算的齿向载荷分布系数K FK H1.1;K F弯曲强度计算的齿间载荷分配系数K FK H1.2 ;beF 弯曲强度计算有效宽度有效宽度 beF0.85b0.85 71 60.35mm ;SF lim 最小安全系数 SF lim 。按国际标准1(见3表13-1-110 )(而按DIN3991 取 1.4 ),根据传动条件重要程度在11.4 之选择;YSa 应力修正系数见图 13-3-29 YSa 2.0, SF min1.4 ;YK 锥齿轮系数 YK1 ;YFa 1 齿形系数; 1
36、arctan z1arctan1623.96oz2362190o 23.96o66.03oz11639.39, zv2z23688.61zv1cos 23.96o2 cos66.03ocos1cos按 zv1 , zv2 查 3图 13-1-38 ,得 YFa12.40, YFa 21.78 ;Y 重合度系数 Y0.85 ;Y 螺旋角系数 Y =1;Y re1T 相 对齿 根 圆 角 敏感 系数 Y re 1T , 由图13-1-57 , YSa1 2.0Y relT 10.885, Y relT0.874 ;相对齿根表面状况系数YRrelT1YX 尺寸系数 YX ,由 3 表( 13-3-3
37、6 )令 m10,YX1.050.01m0.95 。弯曲极限应力值。由3 图 13-1-50,图13-1-54,F lim1400N / mm 2 ,F lim2400N / mm2F K AKV K F K F FtmYFa1YSa1 Y Y YK beF mnm= 1.75 1.2 1.1 1.2 28586.08 2.4 2.0 0.95 0.85 160.3512=353.41N / mm 2大、小轮许用齿根应力FpF limYSTYX Y re 1T 1SF min= 40020.950.8741.4=474.45 N / mm 2可见,通过FFp实际安全系数SFFp / F1.89
38、 SF lim ,满足强度要求,故安全。第 4 章中间级齿轮设计计算4.1选定齿轮类型、材料1. 选用直齿圆柱齿轮传动根据结构设计中所选方案三,中间级为圆柱齿轮传动2. 材料选择根据齿轮运行条件及其工作场合综合经济适应性考虑选择材料如下:小 齿轮 z3 材 料18Cr2Ni4WA 渗 碳 淬 火硬 度58 HRC,大 齿轮 z4 材 料18Cr2Ni4WA渗碳淬火硬度查机械设计手册 3 表58HRC齿轮精度为 8 级 3 。13-1-23 和图 13-1-52 按 MQ级质量要求取值H lim3950N / mm2 ,Hlim3950N / mm 2F lim3450N / mm 2 ,F lim3450N / mm24.2初步确定主要参数1.按弯曲强度初步确定模数由参考文献3查表13-1-78选取Am =12.6mm,F lim冲击载荷较大,取载荷系数K =2.0由参考文献3查表13-1-79选d0.45 , 表13-1-77齿宽系数a0.45许用齿根应力,按下式确定:齿轮单向受力FP 0.7FE式中F lim 齿轮弯曲疲
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