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类型毕业设计(论文)-胶带煤流采样机设计(含全套CAD图纸).doc

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  • 上传时间:2018-08-21
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    1、 中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 1 页1 绪论全套 CAD图纸,联系 1538937061.1 煤样的采取与制备 煤种、煤的物理及化学性质是决定其用途、加工方法和工艺的重要依据。因为煤是大宗物质,在检测它的性质时,不可能采取破坏性的试验和测定,只能根据不同的目的和要求从大批(或一批)煤中取出有代表性的一小部分进行检测,这种按有关规程采取一小部分煤的过程称之为采取,简称采样。例如,为检测煤层贮存和矿井生产情况而采取的煤样称之为煤样、生产煤样等。在选煤厂要采生产检查煤样,及时了解生产状况,指导生产;成品装车销售,要采商品煤样,以确定该煤的产品质量和价格。用于不同检测目的的煤样其质量

    2、是不同的,少则几公斤、几十公斤,多则几吨,甚至 10吨,而化验所用煤样,只需要几十克或几千克,并且有一定的粒度要求,因此还需将采来的煤样制成供分析用的煤样。1.1.1 概述一、有关术语:(1)煤样为确定煤种、性质以及某些特性而从煤流或煤堆中采取的有代表性的一部分煤。(2)采样单元从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以有一个或多个采样单元。(3)分样由若干个子样构成,代表整个采样单元的一部分的煤样。(4)总样从一个采样单元取出的全部子样并成的煤样。(5)子样采样器具操作一次或截取一次煤流全断面所采取的份煤样。(6)批需要进行整体性质测定的一个独立煤量。(7)标称最大粒度 与筛上物累计质量百分率

    3、最接近(但不大于)5%的筛子相应的筛孔尺寸。(8) 系统采样按相同的时间、空间或质量间隔采中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 2 页取子样,但第一个子样在第一间隔内随机采取,其余子样按选定的间隔采取。(9)随机采样 对采样的部位或时间均不施加任何人为意志,能使任何部位的物料都有机会采出。(10)时间基采样整个采样单元按相同的时间间隔采取子样。(11) 质量基采样整个采样单元按相同的质量间隔采取子样。(12)多份采样 从一个采样单元取出若干份子样依次轮流放入各容器中。每个容哭器中的煤样构成一份质量接近的煤样,每份煤样能代表整个采样单元的煤质。1.1.2 煤的不均匀性由于成煤生物量、成煤

    4、条件和地壳变迁的民政部不同,不同煤田煤矿化学组成和物理特性不尽相同。即使是同一煤田同一矿井的不同煤层之间,其化学组成和物理特性有时差异也很大。这种在煤组成中的不均匀性是因为:(1) .按粒度的分聚作用破坏了煤的均匀性。煤是由大小不同粒度级别组成的,运动时,自然形成一个不均匀体。例如从煤仓往火车上装煤时,块煤会多聚集到车体的四周,小粒度煤则多落在中心。(2) .按密度不同的自然偏析现象破坏了煤的均匀性。密度低的煤集中在上部,密度高的煤集中在下部,形成煤密度组成的不均匀体。(3) .按破碎时煤的坚固性的分聚作用破坏了煤的均匀性,使小块煤和大块煤具有不同的成分。煤的不均匀程度取决于存在偏析程度、粒度

    5、范围和煤是否经过精选加工,其不均匀性随煤是游离灰分的增加而变大。由于游离灰分很难测定,一般以煤的总灰分代替游离灰分,即煤的不均匀性与灰分含量是成正比,灰分含量愈高,愈不均匀。通常用单个子样的方差来表示煤的不均匀程度。方差大,表示为灰分波动范围大,不均匀;方差小,表示煤灰分波动范围小,较均匀。单个子样的方差是这样确定的:从一批煤的不同部位采取几十个子样的方差S 2,即 1)(22nxSii(1-1)式中 每个子样的干基灰分;ixn个子样干基灰分的平均值;n子样数目。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 3 页1.1.3 采样采样是指从特定量的煤中取出一部分有代表性的总样,以供确定该特定量

    6、煤的质量的过程。所采总样在数量上很小,但在物理和化学性质上却能代表该特定量的煤。由于煤是不均匀物料,要取到在质量上同这批特定煤量绝对相同的煤样是不可能的,只能做到性质不系统偏向一方,而且在一定范围内,必须尽可能地接近特定量的全部煤的平均质量,才能以这一小部分煤的分析试验结果来代表这一特定量煤的平均性质。煤样的代表性取决于组成平均煤样的子样数目、子样质量和采样位置及方法等。1.2 商品煤样的采取商品煤样是代表商品煤平均性质的煤样。商品煤样可以从煤流中、火车、汽车、船上和煤堆上采取。商品煤样的化验结果作为供需双方结算的依据。1.2.1 采样工具型式1.采样铲用以从煤流中和静止的煤中采样。铲的长和宽

    7、均应不小于被采煤样最大粒度的 2.53 倍,对最大粒度 150mm 的煤可用长宽 300mm250mm 的铲。2.接斗用以在落煤流处截取子样。斗的开口尺寸至少应为被采煤样最大粒度的 2.53 倍,其容量应能容纳输送机最大运量时煤流全断面的全部煤量。3.人工或机械采样器凡满足以下条件的,人工或机械采样器都可应用。 采样器开口尺寸为被采样最大粒度的 2.53倍; 能在标准规定采样点上采样; 采取的子样量能满足标准要求,采样时煤样不损失; 性能可靠,不发生影响采样和煤炭正常生产和运输的故障; 经权威部门鉴定采样无系统偏差,采样精密度达到标准要求。1.2.2 采样基本原则1.采样单元中国矿业大学 08

    8、 届本科生毕业设计论文 第 4 页精煤和特种工业用煤,按品种、分用户以 1000t( 100t,下同)为一采样单元;其他煤按品种、不分用户以 1000t 为一采样单元;进出口煤按品种、分国别以交货量或一天的实际运量为一采样单元,运量超过 1000t 或不足 1000t 时,以实际量为一采样单元。2.采样精密度各种煤的采样精密度规定见表 1-1所示。表 1-1 采样精度原煤、筛选煤品种 干基灰分20% 干基灰分20%精煤 其他洗煤(包括中煤)采样精密度A(绝对值)1/10灰分但不小于1% 2% 1% 1.5%3.子样数目(1).1000t 各种煤应采取的最少子样数目规定见表 1-2所示。表 1-

    9、2 1000t 最少子样数目干基灰分/% 采样地点品种 煤流 火车 汽车 船舶 煤堆原煤、筛选煤 20%20%60306060606060606060精煤 15 20 20 20 20其他洗煤和粒度大于 100mm 块煤 20 20 20 20 20(2).煤量超过 1000t 的子样数目 N 按式 1-2 计算,即(1-2)10mn式中 N实际应采子样数目,个;n1000t 煤按规定的子样数目,个;m实际被采样煤量,t。(3).煤量少于 1000t 时,子样数目应按上表规定数目按比例递减,但最中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 5 页少不能少于表 1-3 规定的数目:表 1-3干基

    10、灰分/% 采样地点品种 煤流 火车 汽车 船舶 煤堆原煤、筛选煤 20%20%18 18精煤 6 6其他洗煤和粒度大于 100mm 块煤表 1-2规定数目的 1/3 6 6表 1-2 规定数目的1/2表 1-2规定数目的 1/2(4).子样质量每个子样的最小质量根据商品煤标称最大粒度,按表 1-4 规定确定。表 1-4 子样质量最大粒度 m/m 25 50 100 100子样最小质量/ 1 2 4 51.2.3 煤流中采样(1) .在移动煤流中采样时,按时间基采样或质量基采样。子样时间间隔 T 和质量间隔 m 分别按式下面两个公式计算。子样数目和子样质量分别按表 1-2、表 1-3、表 1-4

    11、 规定确定。(1-3)GnQT60(1-4)式中 T子样时间间隔, min;m子样质量间隔,t;G煤流量,t/h;n子样数目。(2).在移动煤流落点采样时,可根据煤的流量,以 1 次或分 23次用接斗或铲横截取煤流的全断面为 1个子样。分 23次截取时,按左右或左中右的顺序进行,采样部位不得交错重复。用铲取样时,铲子只能在煤流中中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 6 页穿过 1次,即在进入或撤出煤流时取样,不能时出都来取样。(3).在移动煤流上用人工铲取煤样时,胶带运输机的移动速度一般不能超过 1.5m/s,并且要设防护栏保证安全。1.2.4 商品煤样自动采取任何一个选煤过程总是和采

    12、样同时进行的.只有了解相应的测试结果,才能确定原煤和选煤产品的质量.计算工艺指标。商品煤样作为供需双方结算的依据,它直接关系到企业的经济效益,因此采取有代表性的煤样非常重要。目前我国大部分商品煤样还是人工采取。近年来从国引进了一些在煤流中自动采样的采样系统,如美国 RAMSEY 公司生产的装车系统已在一些选煤厂使用。1.3 选煤厂生产检查煤样的采取选煤厂为了控制各工序的产品质量和机械设备的工艺效果所采取有煤样称生产检查煤样,其分析试验结果可作为指导生产操作及控制生产指标的依据。1.3.1 生产检查主要项目和采样一般原则生产检查煤样包括入选原煤、中间产物、最终产品和为控制生产操作条件而采取的煤样

    13、。不同煤样的采样目的、性质及要求均不相同。1.入选原煤煤样原料煤是选煤厂的加工对象,对其数量、质量的变化情况必须进行研究和分析,以制定出合理的分选指标。入选原煤煤样通常在进入主厂房的琏式输送上采取,若原煤性质不稳定,粒度较大,采取的子样数目应较多,子样质量应较大。2.精煤煤样精煤是选煤厂主要产品,必须随时了解和掌握精煤的数量、质量情况。精煤煤样包最终精煤煤样和生产中间环节的精煤煤样,通常在脱水后采取,如在煤、精煤带式输送机、脱水(介)筛出口、离心脱水机产物出口处等部位采取。精煤质量比较均匀,但因为它是选煤厂主要产品,直接关系到选煤厂的经济效益,因此要检查得勤一些,采取的子样数目要安排得当,子样

    14、质量可以适当少一些。3.中煤、矸石煤样中煤是选煤厂的副和矸石的数量、质量指标可以了解选煤设备分选效果的好坏以及各产物的损失和污染情况。中煤、矸石煤样包括中煤工业品样和最终矸石煤样和中间环节煤样,通常在中煤和矸石斗式脱水机卸载处或带式输送机的煤流中采取。检查的间隔时间可根据需要适当长一些,子样数目也可适当少一些。由于中煤、矸石粒度较粗,中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 7 页密度较大,子样质量应相应较大。4.浮选入料、浮选精煤、浮选尾煤煤样采取浮选煤样是为了分析浮选系统工作情况制定浮选的药剂制度,从而生产出合格精煤。浮选入料可在矿浆预处理装置出料管中采取;精煤可在过滤机脱水后滤饼中采

    15、取;尾煤在尾煤槽中采取。由于浮选作业比较稳定,粒度细,因此检查的间隔时间可适当延长,子样数目可少一些,子样质量也可相应小。1.3.2 采样间隔时间和子样质量选煤厂生产检查煤样在选煤机常负荷运转 510min 后随机采取,采样按时间基采取。采样最大时间间隔和子样最小质量见表 1-5。表 1-5 生产检查煤样采取煤样名称 采样最大时间间隔/min 子样最小质量或体积 采样地点入选原料煤 20 4 入选前煤流中装仓精煤 20 2 入仓前煤流中选煤机精煤 15 2 选煤机溢流口中煤、洗混煤、矸石 30 4 中煤、洗混煤、矸石流中选煤机中煤、矸石 30 4 斗子卸料口或溜槽出口处浮选精煤 30 1 过滤

    16、机滤饼(脱水设备)浮选入料 30 1L 矿浆准备器出料管浮选尾矿 30 1L 浮选尾矿槽洗水等煤泥水样 120 1L 水流由高向低的流出口处煤泥回收筛精煤 20 2 回收筛精煤卸料处粒级煤 30 25 粒级煤煤流中1.3.3 采样点及采样方法1.在煤流中采样在煤流中采样商品煤样的采取(本设计工况) 。2.对斗子提升机采样对斗子提升机采样应在斗子卸料的出口处或溜槽底开口处采样,采样口的宽度应能保证能采到煤流的全断面。3.选煤机溢流口采样采样在煤流全断面按左中右顺序进行采样时采样器底部紧压溢流堰,以截取溢流层的全高,采样器装满后迅速提起,使已采取的煤样不被水冲出,等水通过网底后,将试样倒入煤样桶中

    17、。若用机械手取样,可沿溢流堰从一端开始一次取全断面。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 8 页4.煤泥水样采取煤泥水样在煤泥水流由高向的流出口处采取,采样时应截取水流全宽或沿水全宽以均匀的间隔采取。1.3.4 采样精密度生产检查煤样采样精密度同商品煤样采样精密度。1.3.5 自动采样机各选煤厂根据检测目的和具体要求以及采样点的不同情况研制了不类型的采样机。这些采样机主要用于在输送机、溜槽等煤流中采样。采样机在使用前必须进行参比试验(如停带采样) ,检验无系统偏差后方可使用。采样机优于人工采样,它能以同样方式动作,没有人为主观因素的干扰,节省人力物力。下面是几种较为常见的常用的采样机。

    18、1.用于煤流卸载点的采样机这种采样机有一个载煤斗,该载煤斗垂直于输送机运动方向,轻均匀速度通过煤流。载煤斗开口宽度为煤的最大粒度的 3 倍。其主要类型有:(一) 、活动闸板式采机;(二) 、容器式采样机。2.用于提升机卸载点的采样机在斗式提升机卸载点煤流相垂直的方向上,有一个能盛整斗煤样的箱车,箱车可入复运动,其宽度与厚度,由时间继电器以相等于斗子间隔控制一个导向板,将斗子中的物料志入车箱,斗子提升机卸载点采样机示意图如图 1-1。3.矿浆自动取样机矿浆自动取样机不需要动力,直接由矿浆冲击取样盘运转连续取样。矿浆自动取样机示意图如图 1-4。4.用于带式输送机煤流采样的刮臂式采样机刮臂的动作是

    19、横向扫过带式输送机的全宽刮出子样,刮臂式采机示意图如图 1-5。子样的质量取决于胶带上负荷和采铲的宽度和形状。可以通过时间继电器控制电动机以相等的时间间隔采样。为了避免系统偏差,采样铲运动的轨迹应与带式运输机曲度一致,否则会产生损伤胶带或“底煤”问题。采样铲的形状、速度以被采到的煤样大块不被丢掉为准。由于子样质量不可能太大,此采样机仅适用于粒度小于 50mm 的选煤产物。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 9 页图 1-1 斗子提升机卸载点采样机示意图图 1-2 活动闸板式采机示意图1自动操纵闸;2控制操纵闸动作液压系统图 1-3 斗子提升机卸载点采样机示意图 图 1-4 矿浆自动取

    20、样机示意图中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 10 页图 1-5 刮臂式采样机示意图1停止开关;2减速器;3电机;4运输带;5接样溜槽;6取样机联杆刮臂;7采样铲;8皮带托辊采样器械可分为人工采样器具和机械采样机 2 类。与人工采样器具相比.机械采样机不仅可以节省人力.更主要的是采样间隔时间短.频率高.样品更具有代表性。日前所采用的机械采样机都是按断流截取法原则.从全部料流中采出试样.按其截取方式可分为:(1)直线运动式采样机直线运动式采样机分为往复运动式与非往复运动式 2 种。其特 l 从是截取物料的速度快 .能在被采样料流的全宽和全厚方向上.取出均匀的、代表性强的样品。选煤厂广泛

    21、采用的有 AJ I-1 型丝杆式和链条传动采样机。(2)钟摆运动式采样机钟摆运动式采样机在垂直位置时运动速度较两边快.截取料层中间薄、两边厚.样品代表性差.日前己极少采用。(3)回转运动式采样机山于受结构限制.运动速度不能太快.故回转运动式采样机截取的物料比直线运动式采样机的要多.它适应于粗粒物料的采样。本设计所设计的带式输送机煤流采样的刮臂式采样机即属于回转式采样机。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 11 页2 采样机设计方案的确定2.1 刮臂式(回转运动式)采样机结构原理2.1.1 刮臂式采样机结构1采样机结构输送带煤流采样机由电动机、传动装置、工作机构、机架和控制箱等组成。各

    22、主要部们安装在机架上。机架横跨在带式输送机的中间架上用螺柱联接或焊接。如图 2-1 所示。图 2-1 输送带煤流采样机示意图1电动机;2传动装置;3机架;4控制箱;5工作装置;6带式输送机中间架工作机构如图 2-2所示,是一个四连杆机构。实际工作过程中可分解成 2种四连杆机构,采样时为摆动导杆机构;回程时为曲柄摇块机构。图 2-2 采样机工作机构示意图1定位轴;2铲杆;3主动轴;4曲柄;5滑块中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 12 页2.1.2 刮臂式采样机工作原理当时间继电器延时到设定的时间时,电动机启动。电动机经减速器和皮带传动将转知传给大皮带轮。滑装在传动轴(见图 2-2)上

    23、的大皮带轮转至一定位置时,其上的挡杆与偏心块接触,并带动偏心块一起转动。偏心块转到最高位置时脱离大链轮上的挡杆靠自身重力作用快速向下摆动,带动曲柄转动,使曲柄驱动铲杆沿采样轨迹快速运动,完成 1 次采样。当偏心块在最高位置时,触发行程开关,使时间继电器复位,电机停止,重新开始延时。2.1.3 刮臂式采样机方案说明此采样机用于 DT75 型通用固定带式输送机上,采用链轮传动,减速器为二级行星轮减速器。采样时间间隔可通过继电器调整,其调整范围在199 min 之间。2.2 采样机整机方案示意图1、电机;2、减速器;3、小链轮;4、偏心块;5、大链轮;6、偏心块;7、工作机构;8、主轴中国矿业大学

    24、08 届本科生毕业设计论文 第 13 页3 采样机的初步设计计算设计参数:输送带宽度: 1200/mm(DT75 型通用固定带式输送机)输 送能力: 1000 t/h带 速: 2 m/s物料松散密度: 1.3103kg/m3托辊直径为: 108mm物料最大粒度: 50mm3.1 铲斗的设计国标规定,用以从煤流中采样的铲的长度和宽度均应不小于被采样煤最大粒度的2.53倍。因此,采样机的取样铲的长度和宽度应不小于125150mm。实际上,采样机的取样铲的长度和宽度分别为180 mm 和150 mm,不但满足要求,同时,80 mm 的深度也满足子样质量要求。3.2 接斗的设计国标规定,接斗的容量应能

    25、容纳输送机最大运量时煤流全断面的全部煤量。本采煤机用的接斗尺寸定为250 mm 300 mm,完全可以将铲子抛出的煤接住而不丢失。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 14 页4 偏心块的设计图4-1 偏心块的结构偏心块的结构如图3-1所示。本采样机的铲煤行程是靠偏心块的重力下移来实现的,也就相当于利用偏心块的振动。 利用振动能有效地完成某些工艺过程,由于振动机械具有结构简单、制造容易、重量轻、成本低、能耗少和安装维修方便等一系列优点,而在很多工业部门中得到广泛应用,但有些振动机械存在着工作状态不够稳定,调试比较困难,动载荷较大,零件使用寿命低和噪声较大等特点,这些正是设计中应注意的问

    26、题。大扇形的面积(4-1)21180RS大扇形的偏心半径(形心位置)(4-2) sin11r2 个三角形的面积(4-3)212RS中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 15 页2 个三角形的偏心半径(4-4)sin)sico(31222 RRr1asin小扇形的面积(4-5)23809RS小扇形的偏心半径(4-6)90sin()9(123 r圆孔的面积(4-7)420dS圆孔的偏心半径(4-8)0r整体偏心块的面积(4-9)0321SS整体偏心块的偏心半径(4-10)Srrr0321偏心块的质量矩(4-11)rm0式中 角度,通常取=60; 偏心块材料密度;偏心块厚度。 中国矿业大学

    27、08 届本科生毕业设计论文 第 16 页4.1 选择偏心块的材料 查机械设计实用手册第二版表2-1-6,选用Q235A,碳素钢。4.2 计算每次采集煤样重量采样头的切割速度v 1,由于目前国家标准中对这一点还没有相关规定,故参照ASTMD 的相关标准,取 400mm/s。1采样精密度胶带速度v 2=2m/s,故实际采样速度 。smv/47.12.0212实际采样长度 l = vt =1.4711.5 m。为了减少犁煤现象的发生,采样时间应尽量短一些,故 t 暂取 1 秒。3输送机的断面图如图 4-2 所示 图 4-2 输送机断面图槽形角,45;B胶带宽度; 动堆积角; b有效带宽输送机断面面积

    28、包括两部分:梯形面积 A1和圆弧面积 A2 。查矿井运输提升第二版表 317,选堆积角为 =30,得物料的最大面积为A=0.2m2。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 17 页4采样体积和每次采样样品重量采样体积 =0.20.15=0.03m3,l采样铲宽度。lAV样品重量 =0.031.3103kg/m3=40kg, 煤的堆积密度。m4.3 计算每次采集所需做的功煤样与胶带的摩擦力 F=mgf (4-12)式中 f 煤与胶带的摩擦系数,查得 f =0.45;m 一次取样煤的重量;故 F=409.80.45=180 N;一次取煤样所需的功:Wch=F s=1801.5=270 Nm

    29、(4-13)4.4 计算偏心块的尺寸如图 4-1,将 =60, =100mm, =7.8103kg/m3,R 1=240mm,R 2=90mm,d =50mm 依次代入式(4-1)(4-11),计算结果见表 4-1。表 4-1 偏心块设计计算结果 计算项目 计算公式 结果大扇形的面积 S1 21180S60288mm2大记扇形的偏心半径 r1 sinRr 132.38mm2 个三角形的面积 S2 212S20023.74 mm2si3/)sico(212r10.57mm2 个三角形的偏心半径r2 arn(1R38小扇形面积 S3 2380/)9(S7347.6 mm2小扇形偏心半径 r3 )9

    30、si(/120252.12mm圆孔的面积 S0 4/)(d5024 mm2圆孔的偏心半径 r0 0r 0中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 18 页整体偏心块的面积 S 0321SS82635.34 mm2整体偏心块偏心半径 r rr/)( 101.47mm偏心块质量矩 m0 9.81kg4.5 验算得知道偏心块的质量矩,可求得偏心块的质量 m=75kg,已知偏心半径r=101.47mm,故:Wp=4mgr (4-13)=4 759.8101.47103=304.41 Nm Wch=270 Nm满足设计要求。注:为了方便重块的调整,为此将偏心块做成可调式的,最大重量至75kg,只要增

    31、减铁片个数,就可调整重量,调整块通过螺柱螺母固定在偏心块上。每块铁片的重量为 5kg,重块最轻重量为 60kg,铸造时重块不得小于 70kg。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 19 页5 减速器的设计计算根据工作机构的要求,传动装置将原动机的动力和运动传递给工作机。实际表明,传动装置设计得合理与否,对整部装置的性能,成本以及整体尺寸都有很大影响。因此,合理地设计传动装置是整部机器设计工作中的重要环节,即合理地拟定传动方案又是保证传动装置设计质量的基础。由于行星传动结构紧凑,体积小,质量小,传动效率高,传动比较大,可以实现运动的合成和分解,运动平稳、抗冲击和振动的能力较强。固采用行星

    32、传动装置。本减速器设计为双级 NGW(2K-H负号机构)行星传动设计。5.1 方案的确定本次设计选双级 2K-H行星传动装置。减速器结构简图如图 5-1。图 5-1 行星轮结构简图(用角标 1 表示高速级参数,2 表示低速级参数)此减速器的优点:适用于在传递动力时它可以进行功率分流;同时,中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 20 页其输入轴与输出轴具有同轴性,即输出轴与输入轴均设在同一主轴线上。所以行星齿轮传动现已被人们用来代替普通齿轮传动,而作为各种机械传动系统中的减速器、增速器和变速装置。5.2 计算传动装置的运动和动力参数5.2.1 电动机选型查机械设计实用手册表 10-4-6

    33、,选 Y290L8 型电动机,其基本参数为:额定功率: 0.55kw;额定转速: 700r/min;长宽高: 340195250mm。5.2.2 动力参数计算1传动比及传动比分配计算由于还需考虑到链传动的设计,故先取大链轮转速 10r/min,本设计采用链传动,包角 (即小链轮包)是影响传动承载能力的一个重要参数。设计时应当保证 90120 。为了使 尽可能大,带传动比 i 不能过大,应使 i7,这里先取带传动比 i=3.5。按电机功率 P=0.55kw, 采样机整机总传动比为:(5-1)710出入ni故减速器总传比 ij=70/35=20。2传动比分配分配原则是各级传动等强度和获得最小外形尺

    34、寸,在两级行星齿轮传动中,用角标表示高速级参数,表示低速级参数。设高速级和低速级外啮合齿轮材料,齿面硬度相同,则 ;取行星轮数目 ;limliH3wn齿面工作硬化系数 ;低速级内齿轮分度圆直径 与高速级内齿WZBd轮分度圆直径 之比值以 B 表示,并取 B=1.2;取载荷不均匀系数Bd中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 21 页;取齿宽系数 。CK6.1d因为动载系数 ,接触强度计算的齿向载荷分布系数 及接触强度V HK计算的寿命系数 的三项比值的乘积( )等于 1.82.0,故NZNHVZK取( )=1.9 。所以NHVKA= =1.61.9=3.04 (5-2) 2limHWNC

    35、ds Z由公式 ,查机械设计手册第十三篇图 13-5-7,即可查出 NGW 型两3ABE级行星齿轮传动的传动比分配,图中 及 分别为高速级及总的传动比。此i例中 ,由图查05.41.337.4(5-3)2.7i5.2.3 高速级齿轮参数计算1.配齿计算通常取行星轮数目 ,过多会使其载荷均衡困难,过少又发挥不3wn了行星齿轮传动的优点,由于 ,距可能达到的传动比极限值较远,7.4BAHi所以可不检验邻接条件。查行星齿轮传动表 3-2,选择行星齿轮传动的配齿选择。各轮齿数按公式 (5-4)cnziwABH进行配齿计算,计算中根据 并适当调整,使 C 等于整数,再求出 ,i Az应尽可能取质数,并使

    36、 / c。适当调整 =4.4211,使 c 为整数。AzAzBAHi则:(5-5)28341.wBHZniC中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 22 页所以 19Az6519328AwBzcn2)()(Cz由机械设计手册图 17.2-3 可查出适用的预计啮合角在 , 20tactcb。2.按接触强度初算中心距 a 和模数 m中心轮 a 和行星轮 c 均采用 20CrMnTi 调质、渗碳淬火,齿面硬度5862HRC,据图查得,取 =1400N/mm2 和 ,中心liH2lim/340NF轮和行星轮的加工精度为 6 级;内齿轮 b 采用 40Cr,调质、表面淬火。齿面硬度 4855HRC

    37、,查图,取 =1100N/mm2 和 ,lim 2li/5F内齿轮 b 的加工精度 7 级。按弯曲强度的初算公式,计算齿轮的模数 m 为(5-6)3lim11FdaPAmzYKT现已知 za=19, 。小齿轮名义转矩:2li/40NF(5-7)5.73.9511 npTw取算式系数 ;按表取使用系数 ;按表取综合系数.2mK3.1AK;取接触强度计算的由行星轮间载荷分布不均匀系数 。8.1F 2.1HPK由公式可得:(5-8)3.1)2.(51)(5.1HPFP由图查得齿形系数 ;由表查得齿宽系数 。则得齿轮模数2aY0d为(5-9)9.34019.5.2851.3 m中国矿业大学 08 届本

    38、科生毕业设计论文 第 23 页齿轮模数 mI=1mm。3.啮合参数计算 在两个啮合齿轮副 AC、BC 中,其标准中心距 )(21)39(12)(21mZa65mBCBC由此可见,两个齿轮副的标准中心距都相等。因此,该行星齿轮传动能满足非变位的同心条件。4.几何尺寸计算分度圆直径: )(19mzdAA23C)(65zBB齿顶高: 1*mhaA)(CaaB)(*式中 12.065.7.*Bazh)(8.).1(ma齿根高: )(25.101*chafA ).()(fC )(.* mmcafB齿高: 25.1hhfAA)(fCaC中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 24 页)(13.25.

    39、80mhhfBaB齿顶圆直径: 92daAA)(CaC24.638.065mhaBB 齿根圆直径: )(51219dfAfA3fCfc)(6765mhfBfB 5.装配条件的验算对于所设计的上述行星齿轮传动应满足如下的装配条件。邻接条件 按公式 5-10 验算其邻接条件,即(5-10)wacacndsi2将已知的 、 和 值代入上式,则得aCA)(37.6180sin25m即满足邻接条件。同心条件 按公式 5-11 验算该公式 2KH 型行星传动的同心条件,即(5-11) ACBACosaZsZ各齿轮副的啮合为 和 ,且 , 和 。20tctcb19AZ65B23CZ代入式 5-11,即得 7

    40、.436519oss故满足同心条件。中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 25 页安装条件验算 按公式 5-12 验算其安装条件,即得(5-12)整 数 )(2836519wBAnZ所以,满足其安装条件。6.验算 A-C 传动的接触强度和弯曲强度强度计算所用公式同定轴线齿轮传动,先确定 和 所用的圆周速度vkz用相对于行星架的圆周速度(5-13) )/(601smindvAH则 )/(5.07.419s动载系数 01.93/03.1 Avvzk速度系数 ,查行星齿轮传动表 6-11 查得 =0.97z vz确定计算公式中的其他系数使用系数 按轻微冲击得 ;齿间载荷分布系数 , :AK3

    41、5.1AKHKF弯曲强度计算时, (5-14) FbF)(接触强度计算是, (5-15)HbH)1(式中 及 齿轮相对于行星架的圆周速度 及大齿轮齿面硬度F xv对 , 的影响系数,按表选取2HBK45.0F 35.0H齿宽和行星轮数目对 , 的影响系数。bKF对于圆柱直齿传动,如果行星架刚性好,行星轮对称布置或者行星轮采用调位轴承,则使太阳轮和行星轮的轴线偏斜可以忽略不计, 值可查b中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 26 页行星齿轮传动图 6-10 查取。由图查得 =1.35,分别代入式 5-14,5-15,则得b16.45.0)3.1(FK2H求齿间载荷分配系数 , 。FKH先

    42、求端面重合度 (5-16) )tan(t)tan(t2121 zz式中 7.3120cos9rcosar1 aAd.53rsrs2aCa则: 6.1)0.594(2 )3697.058(493671 )20tan1.ta)2tn.1(t92 因为是直齿齿轮,总重合度 = ,所以 =FK302.1645.0H节点区域系数 :HZ(5-17)8(03. 中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 27 页式中 2 71.084HZ所以 53.2)8(3.弹性系数 :E(5-18)mNZ /.19).0(261)(21接触强度计算的重合度系数 :Z89.0314Z接触强度计算的螺旋角系数 :Z10

    43、cos接触强度计算的寿命系数 :NT因为当量循环次数 ,则 ,最小安全系数 :取75e NTZminHS=1;润滑剂系数 ,考虑用 N46 机械油作为润滑冷却剂,按 行星minHSLZ齿轮传动表 6-10,取 =0.93;粗糙度系数 ,按表 6-12,取 =1.0。RRZ齿面工作硬化系数 :取 =1。接触强度计算的尺寸系数 =1。W XA-C 传动接触强度验算计算接触应力 ,由式(6-6)H(5-19) ZKbdFEHaVAt1 H中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 28 页13.281324.279.4095. 1893.0153.01.21 adTA按式 5-20 计算许用接触应

    44、力 Hp(5-20) XWRVLNTZZSHmin l p强度条件: p 则:(5-21)197.0312HminXWRVLNHZS2lim240)(.4NH计算结果得出,A-C 接触强度通过。用 20CrMnTi 调质后渗碳淬火,安全可靠。A-C 传动弯曲强度验算按式 5-22 计算齿根应力为:(5-22) )(2 F mNYKbmSaFVAnt 式中 -齿形系数,由图 6-5 查取: , ;aY9.1Fa45.2FaY-应力修正系数,由行星齿轮传动图 6-6 查取: ,S .1Sa;67.12SaY-弯曲强度计算的重合度系: 72.0.152.075.2.0中国矿业大学 08 届本科生毕业

    45、设计论文 第 29 页-弯曲强度计算的螺旋角系数,因为是直齿,取 =1Y Y)/(76.15494.2109. 179.0514.203.162.351mNadTIAF 考虑到行星轮轮齿受力可能出现不均匀性,齿根最大应力:(5-23)/(14.235.764. 2ax mNF由强度条件 maxP即: maxinFFSTY则: )/(5.1624.232iaxlim mNST查得,20CrMnTi 调质、渗碳淬火, 。A-C 传动改用lim/0F材质后,弯曲强度验算也通过。7.验算 C-B 传动大接触强度和弯曲强度根据 A-C 传动的 来确定 C-B 传动的接触应力 ,因为 C-B 传动HHCB为内啮合, ,所以83.265CBz(5-24)/(65.29.013247.7.01.2mNHB核算内齿轮材料的接触疲劳验算由 ,按式 5-25 有HCBP中国矿业大学 08 届本科生毕业设计论文 第 30 页(5-25) )/(56.73419.012minlimNSZHXWRVLHCBH40Cr 调质 ,则内齿轮用 40Cr 调质22lim/56.734/NH材料,接触强度符合要求。弯曲强度的验算只对内齿轮进行验算,按式 5-26 计算齿根应力,其大小和 A-C 传动的外啮合一样,即, 276.154mNF)(14.322axmNF由强度条件 P得

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