带涡轮蜗杆轴承(HB983-74)的CAD三维设计.doc
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1、沈阳航空航天大学课程设计摘 要设计带涡轮蜗杆轴承是在低速大传动比条件下的驱动机构,要选用涡轮蜗杆机构做传动装置,箱体采用铸造件,润滑采用脂润滑,箱体的其余结构要与其传动方式和润滑方式向匹配。使用标准件,采用良好的加工工艺使带涡轮蜗杆轴承(HB983-74)具有良好的工艺性节约人力。利用CATIA设计建模,画出各个零部件以及装配完成后带涡轮蜗杆轴承的三维数模,再画出工程图,得到各零部件的符合加工标准的工程图及所有零部件和装配图的数模。该带涡轮蜗杆轴承主要零部件有箱体、箱盖、轴颈、涡轮、蜗杆、轴承、手轮轴承盖等。关键词: 带涡轮蜗杆轴承 标准件 装配 参数化设计IV目录第1章 前言- 1 -第2章
2、 工艺分析及设计内容- 2 -2.1 制件中相关标准的查询- 2 -2.1.1 带涡轮蜗杆轴承(HB983-74)的相关标准- 2 -2.2 设计建模过程- 2 -2.2.1 箱体(155-1)- 2 -2.2.2 箱盖(155-2)- 3 -2.2.3 轴颈(155-3)- 3 -2.2.4 轴承盖(155-4、155-11)- 4 -2.2.5 衬套(155-5)- 5 -2.2.6 涡轮(155-6)- 5 -2.2.7 涡杆(155-7)- 6 -2.2.8 挡圈(155-8)- 6 -2.2.9 轴承盖(155-9,155-10)- 7 -2.2.10 标准件(12-1224)- 8
3、 -第3章 工程图- 9 -3.1 工程图图纸参数- 9 -3.2 主要零件的工程图- 9 -3.3 装配设计- 10 -3.3.1 装配图- 10 -3.3.2装配图工程图- 11 -第四章 总结- 12 -参考文献- 13 -IV第1章 前言CATIA是计算机辅助设计中重要的应用软件之一。作为PLM协同解决方案的一个重要组成部分,它可以帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程。CATIA设计的数模可以在数控机床上直接加工,所出的工程图也可以用于日常的机械加工中1。建模技术即将将现实世界中的物体及其属性转化为计算机内部数字化
4、表示的原理和方法。在CAD/CAM中建模技术是定义产品在计算机内部表示的数字模型、数字信息以及图形信息的工具,是产品信息化的源头,为产品设计分析工程图生成、数控加工编程与加工仿真、数字化加工与装配中的碰撞干涉检查、生产过程管理等提供有关产品的信息描述与表达方法2。CAD/CAM建模技术主要发展了几何建模和特征建模技术。从而主要的产品数据模型包括:二维模型、三维线框模型、实体模型、表面模型、特征模型、集成化产品模型及生物模型等。本次课程设计的内容是利用CATIA设计带涡轮蜗杆轴承(HB983-74),建立该定位器各零件的三维数模并进行装配设计,最终导出二维工程图及装配图。在设计中有很多的标准件,
5、可以采用参数化设计的方法,数化设计可以大大提高模型的生成和修改的速度,在产品的系列设计、相似设计及专用CAD系统开发方面都具有较大的应用价值。参数化设计中的参数化建模方法主要有变量几何法和基于结构生成历程的方法,前者主要用于平面模型的建立,而后者更适合于三维实体或曲面模型。在设计是要充分考虑加工制造和使用中的问题,例如在箱体的设计中,涡轮蜗杆的润滑方式采用的脂润滑,所以就不用再设计相应的油润滑的相关的组件。因为这样满足了使用的要求。这样会降低加工制造成本,避免浪费材料,加工时间和成本,是产品具有良好的工艺性。设计时哟啊尽量采用标准件,标准件能很在市场上买到,不用自己设计制造加工,会大大降低成本
6、和生产周期。- 11 -第2章 工艺分析及设计内容2.1 制件中相关标准的查询2.1.1 带涡轮蜗杆轴承(HB983-74)的相关标准航标(HB)和大部分的国标件(GB)可以查阅飞机装配夹具利用标准号查到对应零部件的相关标准。长期以来,标准作为国际交往的技术语言和国际贸易的技术依据,在保障产品质量、提高市场信任度、促进商品流通、维护公平竞争等方面发挥了重要作用。随着经济全球化进程的不断深入,标准在国际竞争中的作用更加凸显,继产品竞争、品牌竞争之后,标准竞争成为一种层次更深、水平更高、影响更大的竞争形式。因此,世界各国越来越重视标准化工作,将标准化工作提到国家发展战略的高度3。2.2 设计建模过
7、程2.2.1 箱体(155-1)箱体在设计中,要有机械加工余量和起模斜度,要让涡轮蜗杆有相应的中心,要有两个圆的凸台用来安装相应的轴承。箱体还要与其他物体和箱盖固定,所以应当设计锪平孔来安装螺钉。箱体的内部空间要够大,足够让涡轮蜗杆安装进去,并且符合相应的机械设计的相关标准,留有足够的空间避免齿轮距离箱体过近。箱体对于外表面的加工精度要求不高,为了减少成本、提高加工效率,所以因为箱体是铸件所以其表面不多要有铸造圆角。确定加工工艺原则,先面后孔的加工顺序。箱体主要是由平面和孔组成,这也是它的主要表面。先加工平面,后加工孔,是箱体加工的一般规律。因为主要平面是箱体往机器上的装配基准,先加工主要平面
8、后加工支承孔,使定位基准与设计基准和装配基准重合,从而消除因基准不重合而引起的误差。;粗精加工分阶段进行。在主要平面和各支承孔的粗加工之后再进行主要平面和各支承孔的精加工。这样,可以消除由粗加工所造成的内应力、切削力、切削热、夹紧力对加工精度的影响,并且有利于合理地选用设备等。;合理地安排热处理工序,消除残留的铸造内应力和切销加工时产生的内应力4,见图2.1。2.2.2 箱盖(155-2)箱体箱盖是配合使用的,箱盖在设计上与箱体加工制造的要求是相同的,可以参看箱体的设计要求。零件是通用一级减速器的箱体零件图。箱体是机器的基础零件,它将机器中有关部件的轴、套、齿轮等相关零件连接成一个整体,并使之
9、保持正确的相对位置,以传递转矩或改变转速来完成规定的运动。故箱体的加工质量,直接影响到机器的性能、精度和寿命。从零件图可以看出,该一级减速器箱体结构复杂,有大量平面要求加工,还有精度较高的轴承孔和精度较低的紧固孔要加工,见图2.2。图2.1 箱体图2.2 箱盖2.2.3 轴颈(155-3)轴的结构要满足加工的工艺性好、材料省、重量轻;骤升的零件要方便拆卸;轴上的零件要有准确的定位;尽量减少集中应力。轴在加工一般采用车床进行加工,对于这个足够最大直径是68,所以采用直径70的45钢棒料是最好的,轴的直径应该要圆整成整数值。轴为了安装方便要在轴的两头倒角。轴对于表面的加工质量要求很高,所以在车削后
10、要用砂轮打磨,所以要留有一定的进刀量,要在轴肩的部位设计砂轮越程槽。为了防止轴上的零件发生相对转动以传递扭矩,可以利用平健,过盈配合,紧定螺钉的方式来解决。为了减小应力集中,在设计时不要让轴的截面变化过大,适当的加大过渡圆角半径,改变轴上零件的受力情况的方法是轴的受载减小。因为与轴连接还有一个钢板采用焊接的方法连接,所以轴在加工时要留有一定的加工余量。钢板要先把倒角和孔加工好后在焊接,技术要求按照图纸的相应要求加工就行5。轴在设计是先选取一个合适的规格,然后要进行强度、刚度校核、振动稳定性校核,并计算其使用寿命和可靠性,只有这样才能进行后续的工艺性的设计,见图2.3。图2.3 轴颈2.2.4
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