Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2013 в 17:41, курсовая работа
В курсе «Расчет и конструирование металлорежущих станков» изучаются основные методы расчета и конструирования узлов, механизмов и деталей станков из условия обеспечения качественной и количественной стороны процесса обработки.
Это означает, что прочность, жесткость, износостойкость, виброус-тойчивость и другие характеристики деталей и узлов станка, а также компоновка, технические и эксплуатационные показатели станка должны обеспечить требуемые точность обработки и чистоту поверхности при высокой производительности и экономичности процесса.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию
Нижнетагильский технологический институт (филиал)
Уральского государственного технического университета – УПИ
Кафедра «Общего машиностроения»
Курсовой проект
по дисциплине
Металлорежущие станки
на тему:
«Расчёт коробки скоростей вертикально – фрезерного станка»
Руководитель Кравченко Л.М.
Студент группы 596 ТМ Соколов А.Е.
Н.Тагил
2008
Введение.
В курсе «Расчет и конструирование металлорежущих станков» изучаются основные методы расчета и конструирования узлов, механизмов и деталей станков из условия обеспечения качественной и количественной стороны процесса обработки.
Это означает, что прочность, жесткость, износостойкость, виброус-тойчивость и другие характеристики деталей и узлов станка, а также компоновка, технические и эксплуатационные показатели станка должны обеспечить требуемые точность обработки и чистоту поверхности при высокой производительности и экономичности процесса.
Курс «Расчет и конструирование станков» базируется на курсах «Теория резания металлов», «Кинематика станков», «Детали машин» и «Теория механизмов и машин».
Современные металлорежущие станки являются весьма разнообразными и развитыми рабочими машинами, включающими большое число механизмов и использующими механические, электрические, гидравлические и другие методы осуществления движений и управления циклом.
Металлорежущие станки обеспечивают изготовление деталей разнообразной формы, с высокой точностью размеров и заданной шероховатостью поверхности. В зависимости от характера выполняемых работ станки делятся на группы, которые, в свою очередь, разбиваются на отдельные типы станков. Такая классификация позволяет присваивать каждому станку серийного производства шифр (индекс) — условное обозначение типа и модели.
Станки занимают особое
место среди таких машин-
Исходные данные.
Тип станка: вертикально-фрезерный.
Минимальное число оборотов: nmin=31,5об/мин.
Знаменатель геометрического ряда: φ=1,41.
Предварительная мощность станка: N=12кВт.
Число скоростей: Zn=12/
Диаметр фрезы: ø 80мм.
Твёрдость обрабатываемого материала: 250 HB.
Марка инструментального материала: Р6 М5.
Задание: Спроектировать коробку скоростей.
1. Назначение станка.
На вертикально-фрезерном станке обрабатывают поверхности разной формы. Шпиндель установлен вертикально, стол горизонтально. Стол перемещается в 3х направлениях. Привод главного движения получаем вращение от электродвигателя через коробку скоростей.
2. Разработка кинематической схемы и структурного графика коробки скоростей.
Для Zn=12 могут быть варианты:
3х2х2, 2х3х2, 2х2х3.
Все варианты имеют множительную структуру. Целесообразно иметь первую переборную группу X1=3,вторую переборную группу X2=3х2=6,третья переборная группа X3=6х2=12.
3.Построение графика чисел оборотов.
В основе структурной сетки учитывают то, чтобы передаточное отношения находились в пределах:
U 2
U то, что ускоренные передачи работают хуже замедлительных.
Общее число передач:
=φ(К1+К2)= φК= =8
К= = = =6
1,416=8
Zn max при φ=1,41=2х =12
I II III IV
Находим частоты вращения шпинделя по формуле: nk= nmin φkх1
n1=nmin=63об/мин
n2=n1хφ=63 1,41=88,83об/мин
n3= n1хφ2=63х1,412=125,25об/мин
n4= n1хφ3=63х1,413=176,6об/мин
n5= n1хφ4=63х1,414=249об/мин
n6= n1хφ5=63х1,415=351,1об/мин
n7= n1хφ6=63х1,416=495об/мин
n8= n1хφ7=63х1,417=698об/мин
n9= n1хφ8=63х1,418=984,2об/мин
n10= n1хφ9=63х1,419=1387,8об/мин
n11= n1хφ10=63х1,4110=1956,7об/мин
n12= n1хφ11=63х1,4111=2759об/мин
Полученные рассчитанные значения приводим к нормализованному ряду частот вращения, применяемых в станкостроении.
n1=63об/мин
n2=90об/мин
n3=125об/мин
n4=180об/мин
n5=250об/мин
n6=355об/мин
Структурный график 3(1) х 2(2) х 2(6)
I II III IV V
4.Выбор электродвигателя.
Максимальное число оборотов шпинделя: n12=2500об/мин
Предварительная мощность станка: N=12кВт.
Примем электродвигатель 3-х фазный асинхронный короткозамкнутый серии 4А160S4У3 ГОСТ 19523-80
Мощность электродвигателя: Nэ=15кВт.
Частота вращения вала: nэ=1450 об/мин
Диаметр вала: dэ=42мм
Длина вала: lэ=110мм
5.Определение передаточных отношений.
Между I и II валами:
U1=
Между II и III валами:
U2=1
U3= = =
U4= = =
Между III и IV валами:
U5=1
U6= = =
Между III и IV валами:
U7=φ2=1,412=2
U8= = =
Все полученные передаточные отношения находятся в допустимых пределах:
U 2
Определение чисел зубьев зубчатых колёс.
U1= = = m=5
6
1
4
U2= = =
U3= = = ΣZ=60
U4= = = m=4
36
1
U5= =
U6= = ΣZ=72
5
3
U7= = = ΣZ=105
U8= = = m=5
Таким образом:
Z1=25 m=5 Z7=20 m=4 Z13=71 m=5
Z2=29 m=5 Z8=40 m=4 Z14=34 m=5
Z3=30 m=4 Z9=36 m=5 Z15=23 m=5
Z4=30 m=4 Z10=36 m=5 Z16=82 m=5
Z5=25 m=4 Z11=19 m=5
Z6=35 m=4 Z12=53 m=5
Определение чисел оборотов шпинделя:
n1=nэхU1х U4 х U6х U8=1450 х х х х =62,8 об/мин.
n2=nэхU1х U3 х U6х U8=1450 х х х х =89,7 об/мин.
n3=nэхU1х U2 х U6х U8=1450 х х х х =125,7 об/мин.
n4=nэхU1х U4 х U5х U8=1450 х х х х =175,3 об/мин.
n5=nэхU1х U3 х U5х U8=1450 х х х х =250,4 об/мин.
n6=nэхU1х U2 х U5х U8=1450 х х х х =350,6 об/мин.
n7=nэхU1х U4 х U6х U7=1450 х х х х =467 об/мин.
n8=nэхU1х U3 х U6х U7=1450 х х х х =668 об/мин.
n9=nэхU1х U2 х U6х U7=1450 х х х х =1085 об/мин.
n10=nэхU1х U4 х U5х U7=1450 х х х х =1305 об/мин.
n11=nэхU1х U3 х U5х U7=1450 х х х х =1864 об/мин.
n12=nэхU1х U2 х U5х U7=1450 х х х х =2610 об/мин.
Числа оборотов должны отличаться от нормализованных значений не более чем на +10(φ-1)%, т.е. +10(1,41-1)%=4,1%
n1= х100=0,32%
n2= х100=0,003%
n3= х100=0,006%
n4= х100=0,17%
n5= х100=0,002%
n6= х100=0,17%
n7= х100-5=1,6%
n8= х100-5=0,9%
n9= х100-5=3,5%
n10= х100-5=0,6%
n11= х100-5=3,5%
n12= х100-5=0,6%
В приводе от асинхронного электродвигателя допускается смещение ряда в сторону уменьшения до 5%, т.е. все рассчитанные значения чисел оборотов находятся в допустимых пределах.*
6.Предварительный расчёт коробки скоростей.
6.1.Расчёт крутящих моментов:
Мi=97403 х
где η-КПД участка цепи
MI= = =978 кг см
MII= = =1100 кг см
MIII= = =1997 кг см
MIV= = =5153 кг см
MV= = =19892 кт см
6.2 Предварительный расчет диаметров валов.
dί= , где
[ξ]=250…320кг/см – допускаемое напряжение.
dI= =2,5см
dII= =2,6см
dIII= =3,2см
dIV= =4,4см
dV= =5,92см
6.3 Расчет мощности на каждом валу.
NI=Nэ ηn η3n=15 0,99 0,98=14,55кВт.
NII=NI ηn η3n=14,55 0,99 0,98=14,12кВт.
NIII=NII ηn η3n=14,12 0,99 0,98=13,7кВт.
NIV=NIII ηn η3n=13,7 0,99 0,98=13,3кВт.
NV=NIV ηn η3n=13,3 0,99 0,98=12,9кВт.
6.4 Расчет модуля зубчатых колес по напряжением изгиба.
mί=10 , где
К =1,2 – коэффициент, учитывающий характер нагрузки
Ψ=8 – относительная ширина венцов
у – коэффициент формы зубьев
[ξFp]=38кг/см2 – допускаемое напряжение изгиба для стали 40 ГОСТ 4543-71 с термообработкой 45…50HRC
mI=10 =1,96мм
mII=10 =2,2мм
mIII=10 =2,8мм
mIV=10 =3,5мм
mV=10 =4,7мм
6.5 Расчет модуля зубчатых колес при расчете на контактную прочность.
mК = ,
где [δH] = 135 кг/см2 – допускаемое контактное напряжение для стали 45 ГОСТ 1050-88
К = 0,7 – коэффициент долговечности
mI=
mII=
mIII=
mIV=
mV=
Наибольшее значение mиз и mк округляем до стандартного значения:
mI = 2мм mIV = 3,5мм
mII = 2,5мм mV = 5мм
mIII = 3мм
При условии, что b=ψ х m ψ=6…8
bI = 4 х 6 =24мм bIV = 5 х 6 =30мм
bII = 4 х 6 =24мм bV = 5 х 6 =30мм
bIII = 5 х 6 =30мм
Информация о работе Расчёт коробки скоростей вертикально – фрезерного станка