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车梁加工用翻转台的设计

本文ID:LW24639 字数:9802.页数:35

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车梁加工用翻转台的设计

论文编号:JX1647  论文字数:9802.页数:35 附任务书,开题报告,外文翻译,CAD图

车梁加工用翻转台的设计.png

车梁加工用翻转台的设计

摘要:重型卡车在建筑、矿场等的需求量很大,重型卡车的生产效率决定了市场经济效益。车梁对于车架而言是最基本的基础,决定了车身的安全性能。针对国内车梁加工采用单摇臂钻床靠模加工,加工效率低下,加工精度低,搬运不方便。经过分析单摇臂钻床靠模加工的缺点,对纵梁钻孔翻转系统的设计进行了改进,通过大梁台箱装置的翻转,只需一次安装和定位,减少了车梁的翻转装卸次数,从而减少了反复装卸和定位所引起的定位和加工误差。不仅提高了加工效率,而且增加了厂家的经济效率。
关键词:纵梁钻孔  装置  系统设计

Cars with Flip Platform of Beam Processing Design  

Abstract:Heavy trucks in architecture, mines etc of great demand and heavy-duty truck production efficiency decided market economic benefits.As for car beam frame is the most basic foundation, decided to the body the safety performance. For the domestic car beam processing by a single radial drilling machine, processing modeling efficiency is low, the processing precision low, handling inconvenient. After analysis modeling single radial drilling machine processing faults, for longitudinal design of drilling flip system were improved, through the girders of Desktop cabinet device, only a flip, reducing the installation and positioning the flip loading and unloading car beam, thus reducing the number of repeated loading and unloading and locate the positioning and caused processing error. Not only increase the processing efficiency, but also increased the manufacturers of economic efficiency.

Keywords: longitudinal drilling   device    system design

目录
一. 引言
     1.选题的依据及意义……………………………………………………(1)
    2. 国内外研究概况及发展趋势………………………………………(1)
    3.研究内容……………………………………………………………… (2)
二. 总体设计方案和安装使用说明
     2.1设计目的…………………………………………………………………(2)
     2.2方案的选择和主要参数…………………………………………………(2)
    2.3 翻转台设计………………………………………………………………(3)
     2.3.1 车梁重心位置的确定………………………………………………(3)
     2.3.2 主要尺寸参数的确定………………………………………………(4)
    2.4 车梁的装夹结构…………………………… …………  …………… (6) 
    2.5 翻转台的安装精度………………………………………………………(6)
三. 传动部分的设计计算
     3.1 自锁电机功率和转速……………………… …………………………(7)  
     3.2  各轴转速和功率………………………………………………………(7)
     3.3  圆柱齿轮的设计………………………………………………………(9)
     3.3.1选择齿轮材料及许用接触应力计算…………………………………(9)
     3.3.2按齿面接触疲劳强度设计……………………………………………(9)
     3.3.3按轮齿弯曲疲劳强度校核…………………………………………(10)
     3.3.4计算齿轮传动的中心矩a……………………………………………(11)
    3.4  链传动设计……………………………………………………………(11)
    3.5 输入轴的设计计算…………………………………… ………………(13)
    3.5.1 输入轴的选材及轴径设计………………………… ………………(13)
    3.5.2 轴的结构设计……………………………………… ………………(14)
    3.5.3 对输入轴进行校核………………………………… ………………(14)
    3.6  输出轴的设计计算……………………………………………………(16)
    3.6.1输出轴的选材及轴径设计……………………………………………(16)
    3.6.2 轴的结构设计………………………………………………………(16)
    3.6.3输出轴的校核………………………………………………………(17)
    3.6.4 轴承的选择…………………………………………………………(19)
    3.6.5 键的选择……………………………………………………………(20)
    3.6.6  减速器箱体尺寸确定………………………… …………………(21)
    3.7蜗轮蜗杆的设计计算………………………………… ……………  (22)
    3.7.1选择材料………………………………………………… …………(22)
    3.7.2蜗轮的许用应力……………………………………………………(23)
    3.7.3蜗杆与蜗轮的主要参数与几何尺寸………………………………(23)
    3.7.4蜗杆轴的设计计算…………………………………………………(24)
    3.7.5蜗杆轴的疲劳强度和扭矩强度校核…………………… …………(24)
    3.7.6 蜗轮轴的设计计算…………………………………………………(27)
    3.7.7减速器箱体尺寸确定………………………………… ……………(30)
    3.7.8求作用在蜗轮上的力………………………………… ……………(31)

四、设计总结………………………………………………  ………………(32)
参考文献………………………………………………………… ……………(34)
致谢………………………………………………………………………………(35)


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