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800大型轧机设计

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毕业论文范文题目: 800大型轧机设计,论文范文关键词: 800大型轧机设计
800大型轧机设计毕业论文范文介绍开始:
   毕业设计 800大型轧机设计,共39页,10595字,附英文资料,设计图纸。
  摘要
  随着近年钢铁工业的飞速发展,型钢市场的需求量也越来越大,对质量的要求也是越来越高。因此,我们对型钢轧机进行相应的设计与改进,以提高产量和质量来满足生产及客户的要求。
  本次设计对800型钢轧机进行了相应的改进与校核。
  首先论述了型钢轧机的背景与发展状况,型钢轧机的类型、特点、用途及生产工艺流程。然后,对型钢轧机进行了总体的方案评述,800大型轧钢机为轨梁式三辊型钢轧机。采用横列式布置,三重式轧钢机采用集中驱动,上中下三个轧辊旋转方向不变,为单向不可逆式传动。因为换辊的次数比较多,通常采用开口式机架。电动机采用直流可调电动机,无减速器,通过齿轮座带动轧辊转动。齿轮座采用人字齿轮,电动机与齿轮座之间采用齿形联轴器联接。各机座间采用梅花联接轴联接,而与齿轮轴端采用滑块式万向接轴。还对安全接手进行了改进,将原来的安全销改为安全环。在随后的几章中进行了主电动机容量的选择、主要零件的计算、润滑方式的选择。
  关键词:型钢轧机,横列式,安全环
  
  目 录
  1绪论••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
  1.1选题的背景和目的•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
  1.2型钢轧机国内外的发展状况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
  1.2.1型钢的生产方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
  1.2.2轧机的布置方式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
  1.2.3型钢生产的特点••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2
  1.2.4大型轧机生产的发展趋势••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
  1.3大型轧机的研究内容和方法•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
  1.3.1车间平面布置及大型轧机的作用••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
  1.3.2生产工艺流程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
  1.3.3研究的内容和方法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3
  1.3.4轧机生产中存在的问题••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
  2方案的选择与评述••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
  2.1选择与评述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
  2.2设计的改进•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
  2.2.1齿形联轴器的改进••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
  3主电动机容量的选择••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
  3.1轧制力的计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
  3.1.1轧辊主要尺寸的确定••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
  3.1.2轧制规程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
  3.1.3轧制力的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
  3.2电机轴上的力矩的计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
  3.2.1轧制力矩的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
  3.2.2轧辊轴承处摩擦力矩的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
  3.2.3主电机轴上的附加摩擦力矩的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
  3.2.4主电机轴上力矩的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
  3.3主电机容量的选择及校核•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
  3.3.1主电机容量的选择••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
  3.3.2主电机容量的校核••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14
  4主要零件的强度计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16
  4.1轧辊的强度计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••16
  4.1.1辊身强度校核••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17
  4.1.2辊颈强度校核••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17
  4.1.3辊头强度校核••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18
  4.2轧辊轴承的计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18
  4.2.1验算轴承的平均压力p•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18
  4.2.2验算轴承的pv值••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18
  4.2.3验算滑动速度v•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19
  4.3机架的强度计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19
  4.3.1中上辊轧制••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20
  4.3.2中下辊轧制••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••22
  4.4传动系统的计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••23
  4.4.1主联接轴安全接手的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••23
  4.4.2滑块式万向联接轴的验算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24
  4.4.3梅花轴头的计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••26
  4.5齿轮的强度计算•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27
  4.5.1齿根弯曲疲劳强度计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27
  4.5.2齿面接触疲劳强度计算••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27
  5润滑方法的选择••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••29
  6试车方法和对控制系统的要求••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••30
  7设备可靠性与经济分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31
  结论•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••33
  致谢•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34
  参考文献•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
  附录 A••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••36
  附录 B••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••43
 


以上为本篇毕业论文范文 800大型轧机设计的介绍部分。

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