




免费预览已结束,剩余1页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
基于ANSYS的高速齿轮温度有限元分析 【摘要】建立了高速齿轮温度有限元分析边界条件的数学模型,应用ANSYS对渐开线圆柱齿轮进行温度有限元分析,得到主、从动轮轮齿温度大小及分布规律,与实验结果的对比验证了高速齿轮温度有限元分析的可行性,为高速齿轮传动的合理设计提供了一定的理论依据。 【关键词】齿轮;温度;有限元分析;ANSYS 【Keywords】gear;temperature;finiteelementanalysis;ANSYS 【】TH122【文献标志码】A【】1673-1069(2018)04-0159-02 1引言 齿轮在工作中,轮齿啮合面由于相对滑动产生摩擦熱,同时齿轮润滑油和空气,与齿轮有对流传热作用,它们的综合影响会引起轮齿的温度场分布。轮齿的温度影响着齿轮的传动性能、胶合失效和润滑冷却系统,特别是在高速传动中,如列车、机床、航空航天设备中。因此,分析工作过程中齿轮的温度分布规律十分必要。目前,虽然可通过实验获得轮齿温度的离散值,但是受限较大,因此,用有限元理论分析轮齿的温度规律是目前一个重要的趋势。 2理论分析 轮齿啮合面间的摩擦热,啮合面、端面与空气和润滑油间的对流传热是齿轮温度有限元分析的边界条件。 2.1摩擦热 摩擦热主要取决于齿面接触压力,接触点上沿切线方向的相对滑动速度及齿面摩擦系数三方面。齿面接触应力的计算公式为1-2:pnc=(1) 式中:F为接触点的法向力(N),vi为齿轮i的泊松比,Ei为齿轮i的弹性模量(MPa),L为接触线的长度(mm),F为齿面的法向载荷(N),ic为齿轮i在啮合C点处齿廓的曲率半径(mm),i=1,2。 任意接触点C的相对滑动速度VgC为: VgC=(2) 式中:n1为主动轮转速(r/min),gyC为啮合线上接触点与节点之间的距离(mm),d1、d2分别为主、从动轮的分度圆直径(mm)。 任意接触点C的摩擦系数C根据下列公式计算: C=0.002(Ftc/(b0.001)0.2 ()0.2-0.05XR(3) 式中:Ftc为轮齿切向载荷(N),b为齿宽(mm),为齿轮压力角(),V1c、V2c分别为主、从动轮上沿任意接触点C切线方向的速度(mm/s),REc为接触点C处的Reynolds数,为润滑油动力粘度系数,XR为齿面的粗糙度因子。 点C处,主、从动齿轮的摩擦热流量q1C、q2C分别为: q1C=tCpnCVgC106(4) q2C=(1-)tCpnCVgC106(5) 2.2对流传热 轮齿啮合面的对流传热具有瞬态强制间隙性,在瞬态和强制对流传热条件下,间隙冷却过程中标准化冷却总量: qtot=()(6) 式中:G为齿轮的离心加速度(m/s2),v0润滑油运动粘度(m/s2),为热扩散系数,H为接触点C的高度值,Qtot为轮齿啮合面间隙冷却过程中扩散的摩擦热(W/m2),为润滑油密度(Kg/m3),C为润滑油比热(KJ/(Kg),S为润滑油温度与齿面温度的差值()。 任意啮合点C的对流传热系数公式为: htC=()qtot(7) 式中:k为啮合区载荷分配系数,rC为啮合点C处主动轮的半径。这里应注意,流动状态不同,相应的对流换热系数也不同。 3轮齿温度有限元分析 3.1有限元分析的热平衡方程与边界条件 根据能量守恒定律和Fourier定律,轮齿瞬态热平衡方程有如下表达3:k+=c(9) 式中:T(x,y,z,t)为轮齿温度(),它是轮齿上关于位置和时间的函数。 结合牛顿冷却定律,求解所需要的瞬态对流传热边界条件为:-k|m=htF(T-Toil)+qF-k|t=htF(T-Toil)-k|s=hsF(T-T)(10) 式中:ht为啮合面对流传热系数,Toil为润滑油温度(),qF为啮合面摩擦热流量,T为齿轮箱空气温度,hs为端面对流传热系数。 轮齿本体温度TB(x,y,z)是基本恒定的,而表面瞬态温度TF(x,y,z)按周期变化,在单个周期tT内,本体热平衡方程如下:k+dt+k+dt=c+dt(11) 需要的边界条件如下:-k|m=tF(TB-T0)+F-k|t=tF(TB-T0)-k|s=sF(TB-T)(12) 式中:F为平均摩擦热流量(W/m2),S为啮合面积(m2),tF为平均对流传热系数。 3.2有限元分析 选择某高速机床中的标准渐开线圆柱直齿轮副,其模数m为2mm,压力角为20,齿顶高系数ha*为1,顶隙系数c*为0.25,标准中心矩a为120mm,传动比i为1.55,重合度为1.78,主動轮齿数z1为47,从动轮齿数z2为73,输入转矩T为52Nm,主动轮转速为5000r/min,材料均为20Cr。当齿轮稳定传动时,摩擦生热和润滑油对流散热达到平衡,轮齿各点温度趋于稳态4,且齿轮每运转一周,过程完全相同,因此可取单个齿进行分析5。 在ANSYS中有限元分析,结果显示,主、从动轮齿的齿面最大本体温度均出现在齿根啮入的位置区域,分别为85.779和83.041。主、从动轮齿齿面上,位于齿根齿顶的啮入与啮出区域,均出现了两个温度峰值,这是摩擦热流量、对流和齿轮结构及材料综合作用的结果。而由于齿面上节线处的摩擦热流量为零,节线附近的温度较低。齿宽方向上,轮齿的本体温度是对称分布的,且温度沿齿宽方向的中心向两侧逐渐降低,这是因为对流传热带走了轮齿端面的部分热量。 由于高速传动下轮齿温度的测量特别困难,为验证本文有限元分析的准确性,将本文结果与由某高速数控机床研究中心提供的“高速齿轮轮齿热电偶本体温度测量实验”的测量结果进行对比分析。对比结果显示,本文有限元温度分析结果与实验结果基本符合,误差均在以内,验证了轮齿温度有限元分析的可行性,对该方向的研究应用有一定的借鉴意义。 4结论 通过理论分析,建立了轮齿温度有限分析的热平衡和边界条件方程,建立有限元分析模型并确定加载条件后,求解出齿轮轮齿温度的分布规律。结果表明:主、从动轮齿的齿面最大本体温度均出现在齿根啮入的位置区域,轮齿的本体温度沿齿宽方向是对称分布的且沿齿宽方向中心向两侧逐渐降低。与实验室结果的对比验证了轮齿温度有限元分析的可行性,并为高速齿轮传动的合理设计提供了一定的理论依据。 【参考文献】 【1】萨本佶.高速齿轮传动设计M.北京:机械工业出版社,1986. 【2】李润方.齿轮传动的刚度分析和修形方法M.重庆:重庆大学出版社,xx. 【3】龚宪生,王欢欢,张干青.行星齿轮轮齿本体温
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 冠脉造影围手术期护理
- 医养结合培训汇报
- 消防安全培训台账记录课件
- 女性卵巢癌术后护理
- 初中运算法则讲解
- 消防安全培训主体责任课件
- 培训学校教师培训
- 内部物流管理办法解读
- 儿童医院标准化建设指南
- 甲状腺癌术后护理要点
- -HTML5移动前端开发基础与实战(第2版)(微课版)-PPT 模块1
- 电气设备装配作业指导书
- 四川省2019年 (2017级)普通高中学业水平考试通用技术试卷
- GB/T 19227-2008煤中氮的测定方法
- 《鱼》 一种提高士气和改善业绩的奇妙方法
- 民航安全检查员(四级)理论考试题库(浓缩500题)
- 临床护理实践指南全本
- 拆墙协议书范本
- 下肢深静脉血栓及肺栓塞
- 河南省地图含市县地图矢量分层地图行政区划市县概况ppt模板
- 绩效管理全套ppt课件(完整版)
评论
0/150
提交评论