变速器设计(详细过程完整版)

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哈尔滨工业大学本科毕业论文(设计)

由于Fa9?FS2?FS1

所以轴承2被放松,轴承1被压紧

Fa1?Fa9?FS2?6370.02?785.11?7155.13N Fa2?FS1?3712.24N Ⅳ)求当量动载荷

查机械设计课程设计得

Cr?325000N,C0r?425000N

Fa1?1.30?e?0.29 Fr9查《机械设计手册》,则X=0.4,Y=2.1。 向当量动载荷Pr:

P?fp?XFr1?YFa1?,计原理与设计》。

fpfp为考虑载荷性质引入的载荷系数,见《机械设

(1.2~1.8)取

fp=1.2

P?fp?XFr1?YFa1?=23020.188N 3、计算轴承的基本额定寿命Lh

106?C?Lh???,?为寿命系数,对球轴承?=3;对滚子轴承?=10/3。

60n?P??n?1200r/min

106?C?106?32500?Lh??????60n?P?60?1200?23020.188?格。

2)二轴轴承校核

一档时传递的轴向力最大。 按同样方法计算可得:

?10/3,L=43630.33h>h=30000h合

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106?C?106?35800?Lh??????60n?P?60?342.86?7819.34??10/3,L=31144.03h>h=30000h合

格。

3)中间轴轴承校核

初选轴承型号

由工作条件和轴颈直径初选中间轴轴承型号32007,查《机械设计实

践》该轴承的

Co=592000N,Cr=432000N,e=0.44,预期寿命

L,h=30000h。

按同样方法计算可得:

106?Cr?Lh?60n??Pr?106?43200??????60?573.915791.76????10/3,L=43062.43h>h=30000h合

格。

2.5.2 平键选择及强度计算

中间轴上选用花键,公称尺寸b?h=12×6(mm),L=56mm,d=40mm。 中间轴T2=T1?承?齿i2?1=160.62×0.96×0.99×23/11=319.18N.m。

2T2T2? dkldkl其中,l为键的工作长度,A型,l=L-b(mm); k为键与轮毂的接触高度,平键k=0.4h(mm);

?p??p?2T22?319180??79.16MPa

1.5dkL1.5?40?2.4?56满足强度要求。

2.6 变速器箱体设计

2.6.1 箱体材料与毛坯种类

根据减速器的工作环境,可选箱体材料为HT200,由于铸造箱体的刚性

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好,得到的外形美观,灰铸铁造铸造的箱体还易于切削,吸收震动和消除噪音的优点,可采用铸造工艺以获得毛坯。[18] 2.6.2 箱体的主要结构尺寸的计算[19]

箱体的主要结构尺寸的计算如表2-5所示。

表2-5 箱体的主要结构尺寸

名 称 符 号 箱座壁厚 ? 箱盖壁厚 ?1 箱体凸缘厚b、b1、b2 度 箱座加强筋m 厚度 箱盖加强筋m1 厚度 df地脚螺钉直 径 地脚螺钉数n 目 轴承旁连接d1 螺栓直径 箱盖、箱座d2 连接螺栓直径 轴承该螺钉 d3、n 直径、数目 轴承盖外径 D1 观察孔盖螺d4 钉直径 箱盖箱座连d2 接螺栓直径 减速器型式及结构尺寸 0.25a?3?8,取??10 0.25a?3?8,取??10 箱座b?1.5??15,箱盖b1?1.5??15箱底b2?2.5??25m?0.85??8.5 m1?0.85?1?7.23 df?0.036a?12?14.7取M16 ?a?250,?n?4 d1?0.75df取M18 d2?0.5df?0.5?17.33?8.665,取M取M8 d3?8,n?4?表9—9? D1?72D?(5?5.5)df;D?轴承外径 d4?0.3df?0M.36?17.33?5.199,取M取 d2?(0.5?0.6)df取M8 2.7 本章小结

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本章主要是对变速器各部件进行设计计算,包括齿轮计算和校核、轴设计计算、同步器及操纵机构设计、轴承及平键校核、变速器箱体设计,是变速器设计整体方案的确定。

第3章 有限元优化分析

本章将对关键设计部件进行有限元优化分析,分析软件采用catia。 鉴于设计校核时齿轮校核中倒档主动直齿轮和一档被动斜齿轮计算应力较大,故对其采用catia有限元分析,同时对中间轴和第二轴也采用有限元分析。

3.1 齿轮catia有限元分析

3.1.1 倒档主动直齿轮catia有限元分析

如图2-9所示,为倒档主动直齿轮catia有限元分析图:

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