机械设计千斤顶设计说明书.docx

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机械设计千斤顶设计说明书

长春工业大学

课程设计说明书

课程设计名称

《计算机辅助设计与制造》课程设计

专业

机械制造及自动化

班级

学生姓名

指导教师

范依航

2014年11月25日

一、设计任务错误!

未定义书签。

二、设计分析3

1.螺杆3

螺杆材料级牙型选择3

耐磨性计算3

验算螺纹的自锁条件4

螺杆强度校核5

稳定性校核5

螺杆其他结构设计6

2.螺母7

确定螺母高度H及螺纹工作圈数u7

校核螺纹牙强度7

螺母的其他设计要求8

3.托杯8

4.手柄9

手柄材料9

手柄长度Lp9

手柄直径dp10

结构10

5.底座11

三、三维设计12

1.零件三维造型12

2.装配三维造型14

3.装配体的二维工程图15

加工CAM模块16

代码24

四、设计总结27

五、参考文献27

、设计任务

计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)课程设计是在学习三维造型软件的基础上,理解并掌握当代CAD/CAM技术的基本理论和基本方法。

通过一个较简单的产品设计,综合运用实体建模、曲面建模、混合建模知识,并结合前期机械制造专业课程知识,进行造型设计,了解利用CAM技术生成刀位代码的基本过程和方法。

目的是提高综合运用三维造型软件的实际操作能力和机械制造知识的运用能力,锻炼分析解决实际工程问题的能力,为后续其他教学环节和从业所需专业技术打下良好基础。

设计内容与步骤如下:

1.分析图纸,拆解零件;

2.分析零件形状,确定基体特征和造型策略;

3.造型;

4.不同零件之间进行装配,检查干涉情况,检查物性;

5.选择一简单零部件,进入三维软件CAM模块,设置毛坯,选择合理的刀具、刀路轨迹和

切削用量,并进行模拟加工,输出NC代码;

6.保存相应各阶段的结果,并撰写设计说明书。

设计文件提交要求

1.产品的结构三维模型图;

2.二维工程图;

数控代码;

4.设计说明书;

5.上述内容的电子文档。

设计简单千斤顶(参见教材书图5—41)的螺杆和螺母级其他结构的主要尺寸。

起重量为

45000N,起重高度为250mm。

千斤顶:

梯形螺纹螺旋传动。

螺杆:

45#钢,采用带有外螺纹的杆件。

螺母:

青铜ZcuSn10P1,带有内螺纹的构件。

底座:

灰铸铁HT200带1:

10斜度。

手柄:

Q235,[σb]=125MPa。

、设计分析

手动螺旋千斤顶主要零件有:

1)螺母、2)螺杆、3)底座、4)手柄、5)托杯、等零件及其附件组成。

其中螺杆、螺母等主要尺寸要通过理论计算确定,其他尺寸可以由经验数据、结构需要和工艺要求来确定,必要时还需要经过相关验算。

千斤顶最大起重量是其最主要的性能指标之一。

千斤顶在工作过程中,传动螺纹副承受主要的工作载荷,螺纹副工作寿命决定千斤顶使用寿命,故传动螺纹副的设计最为关键,其设计与最大起重量、螺纹副材料、螺纹牙型以及螺纹头数等都有关系。

1.螺杆螺杆材料级牙型选择

选用45#钢,螺杆螺纹类型选择梯形螺纹。

梯形螺纹牙型为等腰梯形,牙形角α=300,梯

形螺纹的内外螺纹以锥面贴紧不易松动;它的基本牙形按—86的规定。

耐磨性计算

滑动螺旋的磨损与螺纹工作面上的压力、滑动速度、螺纹表面粗糙度以及润滑状态等因素有关。

其中最主要的是螺纹工作面上的压力,压力越大螺旋副间越容易形成过度磨损。

因此,滑动螺旋的耐磨性计算,主要是限制螺纹工作面上的压力p,使其小于材料的许用压力[p]。

假设作用于螺杆的轴向力为F(N),螺纹的承压面积(指螺纹工作表面投影到垂直于轴向力的平面上的面积)为A(mm2),螺纹中径为小(mm),螺纹工作高度为H(mm),螺纹螺距为P

(mm),螺母高度为D(mm),螺纹工件圈数为u=H/P。

则螺纹工作面上的耐磨性条件为:

令H/d2,则Hd2代入上式得:

对于梯形螺纹,h0.5P,则:

d2≥Fpp

p

根据梯形螺纹国家标准(GB5796-86),以及螺杆稳定性的初步估算,选取以下参数的梯形

螺纹:

公称直径d=28螺距P=6;螺纹小径;d229;由此:

螺母高度

查阅有关技术手册知螺杆退刀槽直径d127;退刀槽宽度b=

H58螺纹工作圈数uHP5689.6710,满足设计要求。

验算螺纹的自锁条件

在考虑众多因素后,实际应满足的自锁条件为:

由tan

np/(d2)

2

n=1,p=,d2=

d1h230.53.75

2

2

得tan=

当量摩擦角

=arctan

,在有润滑油情况下

=,得

1=

验证结束,左边小于右边,达到自锁条件。

螺杆强度校核

d1—退刀槽直径,mm

-螺杆材料的许用应力,MPa

强度校核:

稳定性校核

对于长径比大的受压螺杆,当轴向压力F大于某一临界值时,螺杆就会突然发生侧向弯曲

而丧失其稳定性。

因此,在正常情况下,螺杆承受的轴向力F必须小于临界载荷Fcr,则螺杆的

Ss

F

i

4

40

4

64

64

4

4.5

d1

104

Fcr

Fcr

d1

2EI

l)2

稳定性条件为

式中:

Ssc——螺杆稳定性的计算安全系数;

Ss-螺杆稳定性安全系数,对于传力螺旋(如起重螺杆等),Ss=

Fcr——螺杆的临界载荷;

l

s

计算螺杆柔度:

i,此处,μ为螺杆的长度系数,对本千斤顶,看做一端固定、一端自有,

设计时取μ=2l为螺杆的工作长度,当螺杆一端以螺母支承时,则以螺母中部到另一端支点的

螺杆其他结构设计

图2:

螺杆结构示意图

螺杆上端用于支承托杯

10并在其中插装手柄7,因此需要加大直径。

手柄孔径dk的大小根

距离,作为工作长度l;i为螺杆危险截面的惯性半径,

故应用欧拉公式计算临界载荷Fcr:

代入数据计算得:

227417.00

2792

2EI3.1432.06105Fcr=2

cr(l)2

82.7

27/4

l2(25029)103i

所以s

式中:

E——螺杆材料的拉压弹性模量,

I——螺杆危险截面的惯性矩,I

所以:

SscFFcr

E=2.06

105MPa;

3.8,满足稳定性要求。

17.00

 

据手柄直径dp决定,dk≥dp十。

为了便于切制螺纹,螺纹上端设有退刀槽。

为了便于螺杆旋入

螺母,螺杆下端应有倒角或制成稍小于d1的圆柱体。

为了防止工作时螺杆从螺母中脱出,在螺杆下端必须安置钢制挡圈,挡圈用螺钉固定在螺杆端部。

图2中各参数的具体设计数值为:

D1358;h=48;

 

2.螺母

螺母材料一般可选用青铜,耐磨性较好。

确定螺母高度H及螺纹工作圈数u

H

螺母高度H=φd2(H应圆整为整数)螺纹工作圈数u,考虑到螺纹圈数u越多,载荷

分布越不均,故u不宜大于10,否则应改选螺母材料或加大d。

校核螺纹牙强度

螺母的材料强度低于螺杆,故只校核螺母螺纹牙的强度。

如图3所示,如果将一圈螺纹沿螺母的螺纹大径D处展开,则可看作宽度为πD的悬臂梁。

假设螺母每圈螺纹所承受的平均压力为F/u,并作用在以螺纹中径D2为直径的圆周上,则螺纹

牙危险截面a-a的剪切强度条件为

F

Dbu

螺纹牙危险截面a-a的弯曲强度条件

6Fl

2b

Db2u

式中:

b——螺纹牙根部的厚度,mm,对于

梯形螺纹,b=,P为螺纹螺距;

l——弯曲力臂;mm参看图3,

l=(D-D2)/2;

螺母材料的许用切应力,MPa,

H=58;a=20;D354;D472;

图4:

螺母结构

螺母的其他设计要求

螺母压入底座上的孔内,

端(图4)和底座孔上端(图

圆柱接触面间的配合常采用H8配合。

为了安装简便,需在螺母下r7

6)做出倒角。

为了更可靠地防止螺母转动,底座与螺母用紧钉螺

钉固定,根据举重量选取紧定螺钉直径常为M10。

3.托杯

托杯用来承托重物,选用用Q235钢模锻制成,为了使其与重物接触良好和防止与重物之间出现相对滑动,在托杯上表面制有切口的沟纹。

为了防止托杯从螺杆端部脱落,在螺杆上端应装有挡板。

其经验设计结构尺寸见图5,具体设计计算尺寸如下:

D1078;D1254;D1122;10;

当螺杆转动时,托杯和重物都不作相对转动。

因此在起重时,托杯底部与螺杆和接触面间

有相对滑动,为了避免过快磨损,一方面需要润滑,另一方面还需要验算接触面间的压力强度。

式中:

[p]——许用压强,应取托杯与螺杆材料[p]的小者。

校核:

pF

p(D122D121)/4

4.5104

3.14(542222)/4

23.57MPa

p

(D122

D121)/4

铸铁的许用压强[p]=55MPa;故p<[p],满足压力强度要求。

4.手柄

手柄材料

时为100~150N。

T1——螺旋副间的摩擦阻力矩

T2——托杯与轴端支承面的摩擦力矩

由前面计算知T197.52Nm;

选用Q235为材料手柄长度Lp

应超过千斤顶,使用时在手柄上另加套管。

手柄直径dp

把手柄看成一个悬臂梁按弯曲强度确定其直径dp,按弯曲强度条件,手柄弯曲应力

F0F.1·Ldp3p≤F

结构

手柄插入螺杆上端的孔中,为防止手柄从孔中滑出,在手柄两端面应加上挡环,并用螺钉或铆合固定。

 

 

5.底座

底座材料常用铸铁(HT150及HT200)(图6),铸件的壁厚δ不应小于8~12mm,取为

图6:

底座设计示意图

 

三、三维设计

1.零件三维造型

垫顶

螺钉

绞杠

 

螺杆

 

螺套

 

底座

2.装配体三维造型

装配体

爆炸图

 

3.装配体的二维标注工程图

加工CAM模块

加工绞杠

在建模中建立毛坯

建立加工环境

 

lr-l⅛京

SL-L'j'.'⅞UJ

∙⅛κ,*∙*≡y⅝∙

軽∙*⅛4kMH

-⅛j⅛-v.j-•电⅞∙□:

∙O∙>**FO

~.M⅞⅛W-⅛il

j.l亟a-Γ1

⅛Γ5

⅛⅛⅛

X*∙⅛

<#■

■fIRJL

 

创建几何体

指定部件

 

指定毛坯

创建方法(粗加工)

创建操作(平面铣)

 

指定部件边界

指定毛坯边界

 

指定底面

刀轴、切削模式

切削深度

 

进给和速度

生成

 

后处理(出G代码)

 

代码

%

N0010G40G17G90G70

N0020G91G28

:

0030T01M06

N0040G0G90S3000M03

N0050G43H00

N0060

N0070G1M08

N0080

N0090G2

N0100G1

N0110

N0120G0

N0130

N0140

N0150

N0160G1

N0170

N0180G2

N0190G1

N0200

N0210G0

N0220

N0230

N0240G1

N0250

N0260G2

N0270G1

N0280

N0290G0

N0300

N0310

N0320

N0330G1

N0340

N0350G2

N0360G1

N0370

N0380G0

N0390

N0400

N0410G1

N0420

N0430G2

N0440G1

N0450

N0460G0

N0470

N0480

N0490G1

N0500

N0510G2

N0520G1

N0530

N0540G0

N0550

N0560

N0570

N0580G1

N0590

N0600G2

N0610G1

N0620

N0630G0

N0640

N0650

N0660

N0670G1

N0680

N0690

N0700G2

N0710G1

N0720G2

N0730G1

N0740

N0750G0

N0760M02

%

四、设计总结

本次设计没有以实物作为基准,尺寸由自己设定,故必有不足之处,例如尺寸对材料利用率的影响等没有纳入本次设计考虑,故仍有很大提升空间。

通过建模,最终获得了螺旋千斤顶的三维实体模型,与普通的螺旋千斤顶造型接近,实物感强,获得了各个部件的工程图,从外观上看基本达到了设计的目的。

但是在建模过程中仍存在一定的不足,尤其是对于螺杆的建模,其造型花费了一定的时间且最终形状不是十分理想,限于时间就没有进一步修改,其他部分则如前面所述,在尺寸上由于没有实物作为参照,故必存在诸多不合理之处。

建模技巧也还有待提高,许多工具还不是很清楚其用途,有待日后慢慢研究。

但总的来讲,通过这次设计,了解了螺旋千斤顶的一般构造和基本原理,通过一系列的建模,学会了协调一个装置各个部件之间尺寸的关系,进一步巩固了三维建模的基本知识,同时也练习了尺寸标注等制图技术,获益匪浅。

五、参考文献

1.《UGNX快速入门教程》,展迪优,机械工业出版社,

2.《UG应用与实例教程》,周玮,人民邮电出版社,

3.《CAD/CAM应用技术-UG》,史立峰,化学工业出版社,

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