键连接的选择与校核计算

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1、键连接的选择与校核计算1.输入轴与联轴器的键连接1)由轴II的设计知初步选用键C10×8×72,=37.842)校核键连接的强度键、轴和轮毂的材料都是钢,由课本查得许用应力=100-120MPa,取=110MPa。键的工作长度=L-b/2=72mm-5mm=68mm,键与轮毂键槽的接触高度k=0.5h=0.5×8mm=4mm。由式可得=2×37.84/4×68×32MPa=8.69MPa<=110MPa可见连接的强度足够,确定选用键C10×8×72.齿轮2(2’)与轴III的键连接1)由轴III的设计知初步选用键10×8×28,==65.422)校核键连接的强度键、轴和轮毂

2、的材料都是钢,由课本查得许用应力=100-120MPa,取=110MPa。键的工作长度=L-b=28mm-10mm=18mm,键与轮毂键槽的接触高度k=0.5h=0.5×8mm=4mm。由式可得=2×65.42/4×18×35MPa=51.92MPa<=110MPa可见连接的强度足够,确定选用键10×8×283.齿轮4与轴Ⅳ的键连接1)由轴III的设计知初步选用键18×11×68,==345.922)校核键连接的强度键、轴和轮毂的材料都是钢,由课本查得许用应力=100-120MPa,取=110MPa。键的工作长度键C10×8×72=37.84=110MPaL=68mmK=4

3、mm确定选用键C10×8×72键10×8×28=65.42=110MPa确定选用键10×8×28键18×11×68==345.92=110MPa=50mm=L-b=68mm-18mm=50mm,键与轮毂键槽的接触高度k=0.5h=0.5×11mm=5.5mm。由式可得=2×345.92/5.5×50×60MPa=41.93MPa<=110MPa可见连接的强度足够,确定选用键18×11×684.联轴器与轴IV的键连接1)由轴IV的设计知初步选用键12×11×78,==345.922)校核键连接的强度键、轴和轮毂的材料都是钢,由课本(P表6-2)查得许用应力=100-120MP

4、a,取=110MPa。键的工作长度=L-b=78mm-12mm=66mm,键与轮毂键槽的接触高度k=0.5h=0.5×11mm=5.5mm。由式可得=2×345.92/4×66×40MPa=65.5MPa<=110MPa可见连接的强度足够,确定选用键12×11×78k=5.5mm确定选用键18×11×68键12×11×78==345.92=110MPa=66mm确定选用键12×11×78联轴器的选择1.输入轴(轴II)的联轴器的选择根据轴II的设计,选用TL6型弹性套柱销联轴器(35钢),其尺寸如下表所示型号T()(r/min)(mm)L(mm)转动惯量()TL625038

5、003282452.输出轴(轴IV)的联轴器的选择根据轴IV的设计,选用HL4型弹性柱销联轴器(35钢),其尺寸如下表所示型号T()(r/min)(mm)L(mm)转动惯量()HL41250400040843.4减速器附件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。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35mm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,

6、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M10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

7、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,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箱座上部凸缘厚度15

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