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z90型電動閥門裝置及數(shù)控加工工藝的設計(已修改)

2025-07-08 01:33 本頁面
 

【正文】 摘 要本畢業(yè)設計主要是設計Z90型電動閥門裝置的主要零部件以及關鍵零部件的數(shù)控加工工藝。Z90型電動閥門裝置具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進、體積小、重量輕、使用維護方便等特點。廣泛用于電力、冶金、石油、化工造紙、污水處理等部門。用以控制閥門的開啟、關閉和調節(jié),可遠距離控制,也可現(xiàn)場操作。Z90型電動閥門裝置廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、造紙、造船、消防、供水、環(huán)保等眾多行業(yè)。 是閥門實行遠程控制、集中控制和自動控制必不可少的驅動裝置。 目 錄第一章 課題簡介 1 Z90型電動閥門概述 1 本文的設計思路 1第二章 Z90型電動閥門的結構及工作原理概述 2 Z90型電動閥門的結構 2 Z90型電動閥門的工作原理 2 Z90型電動閥門裝置的原始性能參數(shù) 2第三章 Z90型電動閥門裝置主要零部件的設計 3 齒輪的設計 3 選擇齒輪材料及熱處理方法 3 計算齒輪的許用應力 3 齒輪的幾何尺寸計算 3 齒輪彎曲疲勞強度的計算 4 校核齒輪齒面接觸疲勞強度 5 齒輪的實際圓周速度 6 計算嚙合力 6 電動機的選擇 6 軸的設計 7 選用軸的材料和初步估算軸徑 7 軸上受力分析 7 確定危險截面并計算安全系數(shù) 7 軸承的壽命計算 10 計算內部軸向力S 11 計算實際軸向力 11 取系數(shù)X、Y值 11 計算當量載荷P 11 計算軸承額定壽命L 12 選用鍵并校核強度 12 輸出軸上安裝齒輪處選用鍵的內型 12 電機齒輪固定鍵的內型 13 箱體的設計 13 齒輪和軸的潤滑油的選擇 13 工件壓機構緊及夾具 14 電器元件及控制機構 15第四章 關鍵零部件的數(shù)控加工工藝設計 18 概述 18 數(shù)控加工工藝的概念 19 數(shù)控加工工藝特點 20 數(shù)控加工的工藝適應性 20 數(shù)控加工零件的工藝性分析 21 數(shù)控加工工藝 22 零件圖樣工藝分析 22 制定工藝過程 23 選擇刀具 23 確定切削用量 23 三維造型及CAM模擬加工 23第五章 本文小結 25參考文獻 26致 謝 2724 / 28第一章 課題簡介閥門電動裝置是閥門的驅動裝置,用以驅動和控制閥門的開啟和關閉。Z90型電動閥門裝置的工作原理是通過齒輪傳動來實現(xiàn)的,是二級齒輪傳動,即先由電機齒輪帶動蝸桿齒輪,帶動蝸桿,經過手柄帶動撥環(huán),使支桿銷直立上檔,再由蝸桿帶動蝸輪,帶動輸出軸,而輸出軸的轉動帶動了軸上的大傘齒輪,再由大傘齒輪帶動小傘齒輪(即中轉齒輪),再帶動電器部分的行程開關上的小齒輪,經電器部分來完成工作。廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、造紙、造船、消防、供水、環(huán)保等眾多行業(yè)。 是閥門實行遠程控制、集中控制和自動控制必不可少的驅動裝置。 Z90型電動閥門概述Z90型電動閥門裝置,通稱為多回轉閥門電動裝置,適用于閥瓣做直線運動的閥門,如閘閥、截止閥、隔膜閥、水閘閥等。它用于閥門的開啟、關閉或調節(jié),是對閥門實現(xiàn)遠控、集控和自控必不可少的驅動裝置。他們具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進、體積小、重量輕、使用維護方便等特點,廣泛用于電力、冶金、石油、化工造紙、污水處理等部門。 本文的設計思路由于Z90型電動閥門裝置的內部結構大部分都采用齒輪傳動來完成,所以本文設計上先應從齒輪著手,再確定電動機的型號,再確定軸,軸承,鍵,以及工件機構和夾具的設計。最后對關鍵零部件的數(shù)控加工工藝進行了設計。 第二章 Z90型電動閥門的結構及工作原理概述 Z90型電動閥門的結構Z90型電動閥門裝置由六個部分組成,即電機、減速箱、控制機構、手一電動切換機構、手輪部件及電器部分。 Z90型電動閥門的工作原理Z90型電動閥門裝置的工作原理是通過齒輪傳動來實現(xiàn)的,是二級齒輪傳動,即先由電機齒輪帶動蝸桿齒輪,帶動蝸桿,經過手柄帶動撥環(huán),使支桿銷直立上檔,再由蝸桿帶動蝸輪,帶動輸出軸,而輸出軸的轉動帶動了軸上的大傘齒輪,再由大傘齒輪帶動小傘齒輪(即中轉齒輪),再帶動電器部分的行程開關上的小齒輪,經電器部分來完成工作。 Z90型電動閥門裝置的原始性能參數(shù)1.電動閥門裝置公稱轉矩為900N﹒m。2.最大控制轉矩為1350 N﹒m。3.最小控制轉矩為≤450 N﹒m。4.允許通過的閥桿直徑為60mm5.輸出轉速為24r/min。6.。7.電動閥門裝置的重量為128kg。 第三章 Z90型電動閥門裝置主要零部件的設計 齒輪的設計 選擇齒輪材料及熱處理方法根據(jù)工作要求,選用多齒輪傳動。在箱體內,沒有特殊要求,從降低成本、減小結構尺寸和易于選材的原則出發(fā),決定蝸桿齒輪選用45鋼調質,齒面硬度為217~255HBS。 計算齒輪的許用應力1)計算許用接觸應力查教材,得齒輪的接觸疲勞極限別為:齒輪(217~255)σ1=580MPa[σ]1= Zn1σ1/ S=580/= Mpa2)計算許用彎曲應力[]由教材查得:齒輪(217~255HBS)[lim1]=440 Mpa齒輪彎曲許用應力為:[]1= Yn1[lim1]/SF=1440/= Mpa。 齒輪的幾何尺寸計算齒輪的設計計算求出齒輪的模數(shù) m≥
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