资源目录
压缩包内文档预览:
编号:6055836
类型:共享资源
大小:3.85MB
格式:RAR
上传时间:2017-11-03
上传人:闰***
认证信息
个人认证
冯**(实名认证)
河南
IP属地:河南
50
积分
- 关 键 词:
-
sgb
运输机
设计
- 资源描述:
-










- 内容简介:
-
设计和应力分析低噪声调整轴承的螺旋锥齿轮一个用电脑方式设计和应力分析的低噪声螺旋锥齿轮传动轴承接触与调整的时代来到了.计算程序是一个反复的过程,需要 4 个独立的步骤,1): 抛物线功能的设计,能够减少错误的路线的影响和转变轴承接触所造成的误差. 应用程序有限元分析允许接触应力和弯曲应力,强调轴承接触的空间,以进行调查看轴承是否能够调整。设计中的有限元模型和边界条件的自动化,并且不需要中间的 CAD 计算机程序。商用有限元分析的计算机程序和联系实际经历来进行应力分析。发达国家的理论是用数值例子说明。 1 运用螺旋锥齿轮的产品螺旋锥齿轮发现广泛的应用在直升机和卡车传输. 设计和分析等螺旋锥齿轮的驱动器是一个由许多科学家研究的专题。减少噪音和稳定轴承接触失调螺旋锥齿轮驱动器仍然是一个非常具有挑战性的课题研究.虽然机床制造商已经开发的分析工具和杰出的设备为制造这种齿轮传动. 设计的螺旋锥齿轮的复杂是在于机床设置螺旋锥齿轮的不规范从而必须特别 确定为每一组参数的设计,以保证需要高质量的齿轮传动基于以下考虑: 提出了一种新方法解决这一问题:1): 齿轮机床的设置被视为能够在一个定的范围内调整,例如,从格里森简要! 。这种观点就是齿轮机床的设置必须提供观察分配条件的网格和接触的齿轮传动的空间2): 低噪音的齿轮传动实现了应用预抛功能.传输错误有限价值在于最大传输误差 6-8弧秒. 预抛功能是能够吸收几乎线性连续职能传输错误, 这些由高噪声的来源和振动所造成的错误路线,作者的概念,减少噪音证实了由美国 NASA 格林研究中心完成设计的试验样机。那个试验表明,噪声水平降低了 18 分贝, 整个金额 90 分贝和振动减少了 50 的螺旋锥齿轮啮合频率及其谐波3): 接触所提供的方向,以减少由调整齿轮传动其转变所造成的错误4): 发达的程序是一个反复实验操作过程中所得出来的,计算机程序的三氯乙酸可模拟啮合条件和演示整个啮合过程有限元法用于应力分析轴承接触。模型的三个接触牙齿补充的边界条件适用于有限 元分析。通用有限元分析是由计算机程序支配的,已被用来进行应力分析接触的设计模式是自动的,不要求 CAD 技术的应用计算机程序计算机程序的合成,分析和自动化有限元分析的基础上适用相同的编程语言。 应用商用图形程序可得到图示的结果计算2 开发方法的基本思路当地合成。平均联络点 M 是选择齿轮齿面二维图。 参数 2A,效率,并正在采取 m18代表长轴瞬时接触椭圆形,相切的联系路径齿轮齿面,衍生工具的传动比函数该计划的地方合成使齿轮机床设置待定考虑已知齿轮机械工具设置和参数 a ,高,该计划由需要解决的 10 方程 10 未知数算出,但 6 0 方程中的代表梯队形式。该算法的当地合成包括主曲率关系齿面接触分析;计算机程序算法基于条件的不断切的齿轮表面并演示说明了图。 该项目使功能的传输错误待定与轴承接触,以获得每个迭代而输入变量参数 a ,h ,并在各自的 m182 迭代适用在计算过程分为四个分开应用程序的执行情况如下;图 1:程序 1 :程序的目的,以获取分配方向轴承接触。通过观察以下条件该程序完成 1)当地的合成和齿面接触分析同时适用,而可变参数是 m182 和参数 a 和高。正在采取的常数。方向是作为一个最初选择同时注重纵向联系。采取的错误路线等于零2)使用齿面接触分析输出的图就可以获取联系齿轮齿面 S2 的数值和确定其投影的面,都是在相切的二在维图上。3 应用当地的合成齿面接触分析法的目标!是获取的 LT 作为直线的进程啮合周期)图 2 图 3这一目标实现的变化 m182 为解决方案得到了如下分析;得到的数值预测的 LT 是由一个多项式函数),(12(itmxy titii xmx2)(12)(12)(120 变异 m182 是在前三码为 250 和低温( N )的成了一条直线的时候,迭代过程中根据当地的应用合成取得时的。图 3 显示各种线路的 LT ( 1 ) ,低温( 2 ) 和形状迭代过程是针对获得素 B2 和基于割线法,与图 4 就说明了这个原理程序 2程序 1 完成获得的 LT 的作为一条直线。然而,齿面接触分析的作用限制传输错误,功能 Df2 当 2p/N1 F1 p/N1 时,是不利的形状和大小。我们的目标是变换 Df2 ( n 成抛物线函数和限制规模最大传输错误。这一目标实现了改良轧辊齿轮一代。改良推出意味着在齿轮一代角旋转齿轮和摇篮的产生一种新的机器, ,分别涉1c和及如下131211)( cccc(j bm在 是一阶导数的函数的 时得到了当地的应用合成的。在上标 0)(cj 在平均值。公式表明第 j 迭代是被考虑的。程序 2 的目的是转变在程序 1 最后一步取得的错误的传输 Df2 。这个目标是实现如下:1)当地的合成与齿面接触分析的计算机程序应用 是基于齿轮传动的错误路线等于零。2 传输错误的分析的功能就是的程序 1 获得了 N 次迭代的输出结果,是一个代表数值。我们代表 Df2 的,作为一个三阶多项式为31)(21)(1)(0)(12)( jjjjj 图 4这些指定 j=1, 2 , j ,意味着一个反复修改 Df2 的过程,功能 Df2 在程序 1 最后迭代过程中的获得2)程序 2 的目标是转变传输错误的职能,并获得如下公式:12)(1)( kk11/N2)()(2/NKMAXK上述目标的获得是通过了变异系数素 B2 和 B3 的修改功能。那个正割法正是适用 B2 和 B3条单独执行。图 5 这说明了这点图 5程序 3:上面程序 1 和 2 讨论了如何获取1):联系和代表 LT 的一纵型投影的图像是一条直线;2):抛物线传输错误分析分是最大限制传输错误。并且,这些成果已经获得了一个 不结盟齿轮传动程序 3 的目标是减少转向轴承联系所造成的错误路线,这是在程序 1 最初的 LT 分配的方向的时候取得的。该程序是基于流程图显示图 6误差的调整会导致齿轮传动转向轴承接触,但不会影响功能的获得传输错误,因为它是一个抛物线函数,能够吸收直线职能传输错误造成的失调程序三执行如下:1): 计算机程序开发当地的合成与齿面分析法同时再次申请,但预期的错误路线也会模拟出来所有同时进行了单独接触的错误路线的转变的影响是敏感性的,转变低温减少了适当的参数选择! 因此,在程序 3 中有效影响合成齿面分析法是效率3):应用程序最终导致 LT 将选定为偏离纵向 1。偏差取决于设计参数的齿轮传动,尤其是在传动比的 M12。 详见第 6 节!这是在所有错误的路线都适用。图 6程序 4:完成程序 1,2 ,3 之后,得到的齿轮机床设置保证齿轮传动的设计确实是一个低噪声齿轮传动与减少错误的敏感性机械程序 4 的目标是应力分析和调查形成轴承接触,而接触比为 mc.1 加详见第 5 节! 。该有限元分析开发方法具有以下优点:1):应用计算机语言自动化的有限元分析是一样的用于合成与分析齿轮传动的工具2):接触模型的 3 个牙齿自动形成的齿轮和齿轮和边界条件!。没有必要在中间的应用计算机辅助设计的计算机程序开发的有限元模型3 齿轮齿面推导方程请记住在这一点上,该机床设置参数被视为提供和将要产生方程允许齿轮齿面待定。头铣刀提供刀片的旋转的 Z 轴头刀 详见图 7 !在此过程中生成。双方的齿轮齿同时产生。形象的刀片由两部分组成:如图 7 :一是直线,二是一个圆角所形成的两个圆弧连接直线. 这叶片旋转的 Z 轴上形式头铣刀的表面。应用坐标系:坐标系 是固定的,他们严格连接到切割机。协调系统中 S22,bams和 SC2 分别硬性连接到齿轮的摇篮。坐标系 是硬性连接到齿轮头刀。据认为,头铣刀gS是锥形以及头部旋转刀具的 Z 轴不会影响这一进程的。协调系统比重的同时具有切割作用的头切割机是硬性连接到摇篮坐标系统 Sc2 。摇篮和齿轮执行分别轮换的 Zm2 轴和 Zb2轴和角度 cc2 和 C2 有关,代表当前角度旋转摇篮和齿轮。它们的关系如下: dttdmccc /22)()2(22 安装该工具的摇篮是由参数 Sr2 和 ,这被称为径向距离和基本摇篮角。参数g代表设置的参数。 分别显示安装头刀是右手222mDMbE和和和 )(8ba和和左手齿轮图 8程序的推导头铣刀的表面是代表坐标系统比重由向量函数的 (英文,微克)在法国兴业和gs和UG 是表面参数。表面生成系列是代表坐标系中二硬性连接到齿轮的矩阵方程 82.061222r(,)(),)gggsMrs在 c2 是广义参数的定议方程的啮合来由下面的式子来确定02g2f(,)s或者由下式来确定 222(/)./0rgrgrs这里的 是正常的头刀具表面代表在坐标系 和 的相对速度。(,Ngs(2)v方程 7 和 8 确定齿轮齿面的三个相关的参数4 推导的齿轮齿面两岸的齿轮齿面产生是独立的.这种机床设置适用于新一代的每个牙方决心分别由应用程序 1 , 2 号, 3 号上述。简介叶片齿轮头刀具的代表子 如图 9 应用坐标系坐标系统适用于新一代的齿轮中,如图 10 所示,坐标系 Sm1 , Sa1 , Sb1 是固定的,他们严格连接到切割机。动产坐标系 S1 和 Sc1 分别硬性连接到齿轮的摇篮.系统 S1 和 S2 是绕 Zm1 轴和 Zb1 轴旋转,他们的论调是有关的多项式函数 C1 改良推出适用出来 的见下文!。规模 m1c (的 C1 )在 被称为比率辊或速比。参数 , 是机1c1Dx1BME床齿轮一代的基本设置图 10程序的推导该齿轮头铣刀的表面是由向量函数推导如图 9 !这里的 是表面参数。(,)ps头刀系列是由坐标系中一硬性连接到齿轮的矩阵方程所表示的 111(,)(),)pcpcprsMrs根据产生的齿轮的情况不同,修改辊是用于发电的小齿轮,功能的 C1 涉及角度旋转的齿轮的摇篮机的齿轮产生了多项式但不是线性函数见方程。 2 !方程的啮合来确定=0p11f(,)cs该方法是应用以下两种替代方法 222(/)./0rgrgr或者=0(1).PpNv这里的 在是正常的齿轮头刀具表面度是代表在 SP方程 11 和 12 !代表齿轮齿面的三个相关的参数。5 应用有限元分析应用有限元分析可证以下:1 !调查同时接触时,多套牙可接触负荷下同时进行。2! 测定的接触和弯曲应力。应用有限元方法需要发展的有限元网格的定义,可能接触面,并建立边界条件加载齿轮传动与理想的扭矩。有限元分析是由一般用途的应用计算机程序操作的作者制定了一种改良的方法进行有限元分析,具有以下优点1,相同的编程语言是用于合成,分析,并生成有限元模型的齿轮传动。图形解释输出是通过使用商用图形程序。2, 有限元网格所需要的有限元分析的生成是自动执行的方程,利用表面的牙及部分边缘。节点的有限元网格躺在齿面的齿轮中间!以是保证齿面的齿轮点的真实,由于开发应用CAD 实体模型的计算机程序是可以避免损失精度的。边界条件的小齿轮和齿轮是自动设置的。3, 调查同时联系一个周期的啮合许可证调查的影响,联系而形成的接触齿面的周边如果 !并找出可能的边缘接触1cm4, 没有必要适用的 CAD 计算机程序开发有限元模型。发展的实体模型和有限元网格使用计算机辅助设计的计算机程序是需要较多时间,需要熟练使用的计算机程序的用户,并不得不对每一个案件的齿轮几何形状和位置啮合进行调查发达国家的做法是免费的所有这些缺点,并归纳如下:利用方程两边的齿面和相应的部分边缘,我们可以对代表的数量分析的设计机构进行设计。图 11-A !显示了设计机构的一个牙齿模型,小齿轮的螺旋锥齿轮传动。辅助中间表面 1 至 6 中显示图。 11-B 可能待定。表面 1 至 6 使分裂牙齿在六个分析和控制这些牙齿离散成有限元分析分析测定节点坐标进行考虑到一些理想要素纵向和形象方向图。 11- ! 。我们强调,所有节点的有限元网格分析和确定那些躺在牙表面确实是分属于真正的表面。离散化的模型,用有限元确定的节点由图所示 11 d 完成在发达的方法有限元分析,扭矩是直接适用的小齿轮,并转交通过齿轮之间的接触齿轮和齿轮齿面。没有担任正常牙齿负荷或负荷分配的表面是必要的接触面积,这些都可以直接 由有限元分析所得到6 算例三个弧齿锥齿轮例子的设计的不同设计参数已经完成的说明发达国家的理论。细节设计的例子中都有代表附录 1 。扭矩达到了 700 牛.米已应用于齿轮的例子 1 和 2 。扭矩达到了 300 牛.米已应用于齿轮的例子 3 。材料是钢的性能与杨氏模量 E= mN/mm28.06和泊松比 0.29 。例子的输出计算在图中都有表示图 11(1) 轴承接触就一个纵向的不结盟齿轮传动的例子(2) 轴承接触例如 2 图 12,是偏离了方向,以减少纵向转移轴承接触所造成的错误路线(3) 例如 3 ,如图 12 -c!结果表明,齿轮传动的传动比接近 1 是非常敏感的错误路线。这种转变的同时联系是由于减少了较大的偏差失调,同时联系从纵向方向。(4) 功能的传输错误如图 12 - d !所有这三个例子确实是一个最高数额高达 8 弧秒的抛物线函数有限元分析已经完成所有三个例子。第一道命令的内容已被用来形成有限元网格。这些内容是加强不相容节点改善其弯曲的行为。要素的总数是在 33606 到 42076 每个节点有限元模型。图 13 显示了 3 对的牙齿有限元网格,例如 2 。 。图 12 图 13图 14图 14 显示了整个齿轮传动有限元网格。在完成了应力分析,就是为了得到接触和弯曲应力。冯米塞斯应力相当于被用来代表的应力分布。这些单位使用的 mN/mm2 。图 15 显示的形成,同时联系在例 2 中的位置在脚后跟的齿轮。最大的成就在于强调了这一立场上的接触是 143 N/mm2 时的扭矩为 700 牛.米应用于齿轮,如图 15 ! 7 结论 根据这项研究进行了下列结论可以:一个计算机的综合方法开发设计的低噪声螺旋锥齿轮的调整,同时联系基于以下想法:(1) 应用抛物线的传输错误有限分析功能的的价值是可吸收的线性连续传输错误造成的失调和限制传输错误的功能(2) 调整轴承接触的方向,以减少转移的接触所造成的错误路线。(3) 发达国家的做法是一个迭代过程的基础上同时适用当地的合成与 TCA 齿面接触分析!轧辊使用改性齿轮一代。(4) 接触模型的有限元分析是由三颗牙齿和边界条件,它会自动设计,不需要中间的CAD 计算机程序的应用有限元分析(5) 在同一台计算机语言是用于数值计算完成各个阶段的设计,并自动生成有限元模型。发达国家理论说明三个数值例子。发达国家的做法也可用于设计甲切断螺旋锥齿轮,准双曲面齿轮驱动器和其他传动致谢作者表示深切感谢,美国陆军研究办公室,美国 NASA 格林研究中心的贝尔直升机公司和格里森基金会的支持下,共同研究这一项目。附录空白 数据 表二表三表四 表五参考文献Handschuh, R. F., and Litvin, F. L., 1991,确定方法螺旋锥齿轮齿几何有限元分析,美国航天局的技术文件 Lewicki, D. G., Handschuh, R. F., Henry, Z. S., and Litvin, F. L.”低噪声,高强度螺旋锥齿轮传动直升机”Litvin, F. L., Egelja, A., Tan, J., and Heath, G., 1998 “电脑设计,生成与仿真啮合偏移正交面齿轮传动与渐开线齿轮局部轴承联系”Litvin, F. L., Wang, A.
- 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。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。