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  • 资源分类:机械机电
  • 适用专业:机械工程
  • 适用年级:研究生
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资料简介
掘进机切割减速机设计及工况校核(硕士学位论文),共74页。
【摘要】 EBZ240掘进机是一种纵轴式的悬臂掘进机,此机型主要用来深井的煤开采时遇到硬岩石层的巷道开采,同时亦适用于工程中的隧道施工。其工作部位的截割头是连接行星减速器通过电机的带动进行功率及转矩的传递。行星减速器所具有的传动功能、以及结构形式会对EBZ240掘进机在截割方面的能力、结构以及体积造成影响,它是EBZ240掘进机工作机的重要组成部分,在EBZ240掘进机开采巷道的整个过程之中起着核心作用,它的效率高低直接决定着整机的效率。EBZ240掘进机工作机构的预留空间及实际作业的环境,需要行星减速器最大限度的实现结构简化、体积缩小、齿轮模数减少、机械性能提升。本文提到了优化行星减速器的具体方案,设置了所有传动方面的传动比以及齿轮模数,针对它的重要构件展开了优化以及设计。优化后的EBZ240掘进机行星减速器降低了传动过程之中的冲击,使得传动的稳定性得到提升,噪音得到有效降低,结构简化,便于制造、装置以及维修。本文通过ANSYS来对EBZ240掘进机里面的关键性的构件展开了有限元静力分析。经过ANSYS静力学分析可知:EBZ240型掘进机行星减速器的齿轮及行星架施加载荷后所发生的形变及受力均在允许的范围之内,性能比较稳定,设计中所选用的核心结构件的材料亦均能符合要求。通过一系列的优化合理整合以及对减速机的力学分析,加上现场的2400小时内无故障实验,充分证明了此机型的行星减速器在结构方面的设计比较科学。
【关键词】 掘进机; 行星减速器; 优化设计; ANSYS; 有限元分析;

目 录
第 1 章 绪论 1
11 引言 1
12 课题背景及发展动态 2
13 掘进机简介 3
131 掘进机总体结构 3
132 悬臂掘进机的切割部 4
1321 悬臂掘进机切割部的结构组成 4
1322 切割部的截割头 5
1323 切割部的悬臂 6
1324 切割部的传动装置 6
1325 切割部的电动机 7
14 论文依托项目简介 7
15 本文主要研究内容 8
第 2 章 掘进机行星减速器的结构设计 9
21 设计基础 9
211 计算标准 9
212 符号及单位 9
22 行星减速器的设计理论 9
221 行星减速器的定义 9
222 行星减速器的分类 10
223 行星减速器的特点 11
224 主要行星减速器简介 12
23 EBZ240 掘进机的工作工况设计 13
231 EBZ240 掘进机的技术参数 13
232 EBZ240 掘进机行星减速器结构及基本参数 14
2321 EBZ240 掘进机行星减速器结构 14
2322 EBZ240 掘进机行星减速器初始参数 14
233 EBZ240 掘进机行星减速器几何尺寸和啮合参数 16
24 EBZ240 掘进机行星减速器传动比和转速 16
241 EBZ240 掘进机行星减速器传动比 16
242 EBZ240 掘进机行星减速器转速 16
25 EBZ240 掘进机行星减速器受力分析 17
251 EBZ240 掘进机行星减速器的受力分析 17
252 EBZ240 掘进机行星减速器的受力计算 18
26 EBZ240 掘进机行星减速器齿轮传动强度校核 20
261 校核计算 EBZ240 掘进机行星减速器齿面接触强度 21
2611 安全校核计算一级中心轮 1 的齿面接触强度 21
2612 安全校核计算二级中心轮 3 的齿面接触强度 28
262 EBZ240 掘进机行星减速器齿根弯曲强度的校核 30
2621 一级中心轮 1 的齿根弯曲强度的安全校核 31
2622 二级中心轮 3 的齿根弯曲强度的安全校核 35
27 本章小结 37
第 3 章 掘进机行星减速器轴承的选型及材料 39
31 轴承选型过程概述 39
32 滚动轴承类型选择 39
33 滚动轴承的寿命计算 40
34 掘进机行星减速器材料的选用 41
第 4 章 EBZ240掘进机行星减速器结构有限元分析 44
41 有限分析元法及 ANSYS 概述置 44
411 有限分析元法概述 44
412 ANSYS 简介 45
42 EBZ240 掘进机行星减速器结构静力分析 45
421 齿轮的有限元分析 46
422 行星架的有限元分析 51
43 本章小结 53
第 5 章 结论 55
参考文献 57
致 谢 60
声 明 61
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 62
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