




已阅读5页,还剩39页未读, 继续免费阅读
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
买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑摘要活齿传动是活齿少齿差行星齿轮传动的简称,是一种由KHV型少齿差行星齿轮传动演化而成的一种新型齿轮传动,它利用一组中间滚动体来实现两同轴之间的转速变换。活齿传动减速器由三个基本构件组成激波器、活齿轮(滚针)、中心轮。纯滚动活齿传动减速器是在普通活齿传动减速器基础上把活齿轮(滚针)用滚动轴承代替,把滑动副用滚动副替代实现的纯滚动。本文首先分析了活齿传动减速器的研究性现况及结构原理,在此基础上提出了本次设计方案;接着,做了运动分析、并对主要结构尺寸及参数进行了设计计算;然后,做了力学分析并对减速器进行了强度核算;最后,通过SOLIDWORKS三维设计软件设计了该纯滚动活齿传动减速器并出了二维装配图和零部件图。关键词纯滚动,活齿传动,减速器,设计买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑ABSTRACTTOOTHTOOTHDRIVEISSMALLTEETHDIFFERENCEPLANETARYGEARDRIVEFORSHORT,ISALITTLEDIFFERENCEFROMKHVTYPEPLANETARYGEARTEETHEVOLVEDANEWTYPEOFGEAR,WHICHUSESASETOFINTERMEDIATEROLLINGBODIESTOIMPLEMENTTHETWOCOAXIALROTATIONALSPEEDBETWEENTRANSITIONSTOOTHGEARREDUCERCONSISTSOFTHREEBASICCOMPONENTSTHESHOCK,ALIVEGEARNEEDLE,THECENTEROFTHEWHEELPUREROLLINGTOOTHDRIVEGEARREDUCERISTOLIVENEEDLEUSEDINSTEADOFROLLINGBEARINGSINGENERALTOOTHGEARREDUCERBASEDONTHESLIDEWITHPURESCROLLDEPUTYVICEALTERNATIVEIMPLEMENTATIONSTHISPAPERANALYZESTHECURRENTSTATUSOFRESEARCHANDSTRUCTURALPRINCIPLESOFTOOTHGEARREDUCER,ONTHEBASISOFTHISDESIGNSCHEMEISPROPOSEDTHEN,DOTHEMOTIONANALYSIS,ANDTHEMAINSTRUCTUREDIMENSIONSANDPARAMETERSOFTHEDESIGNCALCULATIONSTHEN,MECHANICALANALYSISDONEANDTHESTRENGTHOFTHEGEARUNITACCOUNTINGFINALLY,THREEDIMENSIONALDESIGNSOFTWARESOLIDWORKSDESIGNOFTHEGEARREDUCERPUREROLLINGTEETHANDATWODIMENSIONALASSEMBLYDRAWINGANDPARTSDIAGRAMKEYWORDSPUREROLLING,TOOTHGEAR,REDUCER,DESIGN买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑目录摘要IABSTRACTII第1章绪论111活齿传动概述1111活齿传动介绍及分类1112活齿传动的结构及传动原理312国内外研究现况4第2章总体设计621设计要求622结构及工作原理分析623方案设计724运动学分析725性能特点分析11251在结构方面11252在工艺方面11253在运转性能方面12254在其他方面12第3章尺寸设计与参数选择1331参数选择1332几何计算1433传动元件的材料选择16第4章力学分析与强度计算1841力学分析18411内齿圈作用于活齿上的作用力18412输出盘作用于各活齿上的作用力20413内圈滚子作用于各活齿上的作用力2042强度计算21买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑421摆线轮和活齿的齿面接触强度计算21422用于输出机构活齿弯曲强度计算23第5章轴及轴承的设计计算2551轴的设计计算25511轴的材料25512轴的强度计算25513轴的结构设计26514轴所受支撑反力、弯矩及扭矩2752轴承的选取27第6章箱体结构设计2861灰铸铁的特性与结构特点28611灰铸铁的材料特性28612灰铸铁的结构性能2862铸件的结构要素28621铸件的最小壁厚28622铸件外壁、内壁与筋的厚度29623铸件的最小铸孔29总结30参考文献31致谢32买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑买文档就送全套CAD图纸QQ414951605或1304139763图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑第1章绪论11活齿传动概述111活齿传动介绍及分类活齿传动是活齿少齿差行星齿轮传动的简称,是一种由KHV型少齿差行星齿轮传动演化而成的一种新型齿轮传动,它利用一组中间滚动体来实现两同轴之间的转速变换。这种传动机构最突出的特点是省去了少齿差行星齿轮传动机构中必须采用的W运动输出机构,因而有效克服了W运动输出机构给少齿差行星齿轮传动带来的激波器轴承寿命短的问题,并且传动链也得到显著缩短,从而使其具有结构紧凑、承载能力强、效率高、没有特别突出的薄弱环节等一系列优点。活齿传动具有很多不同的结构,因而有必要对它们加以分类。本文提出以下分类方法(1)按活齿移动方向促使活齿发生移动的构件被称为激波器,按活齿移动的方向,可以把活齿传动分为径向、轴向和其它方向的。(2)按中心轮齿廓所在表面形状按照周期性滚动体所在表面的形式可以把它们分成端面、圆柱面,此外还有球面和圆锥面等。(3)按激波器的波峰数激波器在活齿传动中为活齿运动的激波源,使活齿按照一定的激波规律沿径向运动,激波器按其波峰数分为单波激波器、双波激波器和多波激波器,而其波峰数又直接决定活齿传动的齿差数。(4)按活齿的形状在活齿传动中使用的活齿是滚珠或滚柱,同时也存在其他类型如推杆、套筒等形状的活齿。(5)按活齿传动啮合副的结构特征按活齿传动啮合副的结构特征和待求运动副元素的不同选择还可以把它们划分为纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑两大类移动式活齿传动和摆动式活齿传动。移动式活齿传动的结构特征是活齿啮合副的低副为移动副,它决定了活齿的运动状态沿着给定的运动方位移动;摆动式活齿传动的结构特征是活齿啮合副的低副为转动副,它决定了活齿的运动状态绕着给定的回转中心摆动。(6)按二级活齿传动的结构二级活齿传动有串联式和并联式(也称封闭式)两种类型。串联式结构特征是第一级传动的从动轴与第二级传动的主动轴固联。其主要功用是获得大的传动比;并联式(也称封闭式)结构特征是由一个差动传动和一个基本传动组成,其突出特点是将主动轴输入的动力,分成两路传给输出轴,从而实现了机构的进一步小型化。(7)按与活齿轮相接触的环节数目通常情况下有两个环节同时与活齿轮处于啮合状态,它们是中心轮和激波器。活齿轮是整个活齿传动的运动枢纽,它的结构形式直接决定了整个活齿传动装置的运动性能。与活齿轮相接触的环节多于三个的活齿传动中,任意一个环节都可以作输入、输出或者固定环节,而余下的环节起补充作用。积极寻求新形式的活齿轮,将是找到更好的活齿传动形式的途径之一。综上所述可以把活齿传动的分类总结为如图11所示。纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑图11活齿传动分类图112活齿传动的结构及传动原理用图1所示推杆活齿传动的结构图和图2所示推杆活齿传动的结构模型和传动原理图分析活齿传动的结构和传动原理。活齿传动中围绕着中心轴转动或不动的构件称基本构件。以推杆活齿传动为例,它由三个基本构件组成(1)激波器H通常采用偏心轮,工艺性好。但需采用双排结构。如果采用椭圆等自平衡结构,单排激波器即可使惯性力、作用力平衡,加工工艺也不复杂,但需采用柔性轴承技术。也可以采用具有空间对称的凸轮结构。激波器由输入轴L、偏心套2、转臂轴承3和激波环也可以没有激波环所组成。为平衡激波器产生的惯性力和抵销激波器上的径向力,常采用双排激波器,并使它们的相位差为180度。(2)活齿轮G活齿轮由活齿架和一组活齿组成。通常在活齿传动中使用的活齿是滚珠或滚柱,同时也存在其他类型的活齿如推杆、套筒等。众所周知,一个活齿是无法保证传动的连续性,必须用活齿架把一系列活齿连接起来,活齿架使活齿等距分布并减少活齿间的摩擦和磨损,通常活齿架与输出轴固联为一体。活齿轮由活齿架5和一组活齿4组成。活齿架是一个具有双排等分槽的构件,它常与输出轴固联。活齿由活齿体T和内外两端具有副元素G1、G2的构件G1和G2所组成。如图2A所示。具有高副元素的构件常选用标准钢球或短圆柱滚子。(3)中心轮K分内齿中心轮和外齿中心轮两种。其形式取决于活齿传动是内激波型还是外激波型,内齿中心轮的齿形是活齿外端高副元素的共轭曲线,外齿中心轮的齿形是活齿内端高副元素的共轭曲线。通常选定激波器与活齿两端的高副元素为简单曲线,而中心轮为其共轭运动产生的包络曲线。中心轮分内齿中心轮和外齿中心轮两种。内齿中心轮的齿形是活齿外端高副元素G1的共扼曲线。外齿中心轮的齿形是活齿内端高副元素G2的共扼曲线。与激波器相对应,采用两个完全相同的平行布置的中心轮。纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑图21推杆活齿传动的结构图12国内外研究现况我国于1979年提出了一种活齿波动传动装置,同时提出了“活齿”及“活齿传动”的概念,在后来的十几年中,我国又相继提出了几十种类似的传动装置,其中最有代表意义的有套筒活齿少齿差传动装置、摆动活齿减速机、活齿推杆减速器、凸轮活齿行星传动装置等。在国外,类似的传动形式最早出现在上世纪三十年代的德国,在后来的几十年中,前苏联推出的“正弦滚道滚珠传动”和美国推出的“无齿齿轮传动”最具有代表性,而且前苏联还曾将正弦滚珠减速器成功用于石油气钻探设备中。后来伴随着新的金属加工工艺和数字加工设备的出现,这种传动形式获得了长足的发展,在有些国家已经形成了系列产品,并在机械、冶金、建筑、采矿等工业部门获得广泛的应用,活齿传动这一技术逐步的走向成熟。活齿传动最初的结构型式是在30年代由德国入提出来的,到了40年代,他们就把活齿传动技术应用到汽车的转向机构中了。第二次世界大战曾使活齿传动研究一度沉寂下来。50年代,苏联学者对活齿传动的一种型式“柱塞传动”进行了理论研究,提出了它的运动学和力的计算方法。美国学者提出了推杆活齿减速装置及少齿差减速机,纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑分析了传动原理,对传动比和作用力进行了计算,分析了其传动性能。70年代,苏美两国积极开发活齿传动的新型式,苏联推出了“正弦滚珠传动”,美国推出了“无齿齿轮传动技术”,曾引起各国科技工作者的极大兴趣。英国推出的“滑齿减速器”形成了系列产品,并投入国际市场。到了80年代,国际上研究活齿传动更加积极,日本、英国、联邦招国、保加利亚、捷克斯治伐克等国先后公布了一些有关活齿传动的专利和发明,这表明,活齿传动的研究和应用,在国外已经成为行星齿轮研究中相当活跃的领域。出于客观原因,我国对活齿传动的研究起步较晚。从70年代起,我国的科技工作者才开始注意国外活齿传动的发展,并在条件简陋、资料及资金缺乏的条件下研究活齿传动技术,经十几年的开拓,在理论研究和产品开发方而都取得不少成绩,先后推出多种专利技术变速传动轴承CN86200923U,滚轮传动机构(CN85101702A,滚道减速机CN86300768U,密切圆活齿传动,活齿谐波减速机CN87206444U,旋转活齿减速机CN87203751U,套筒活齿少齿差传动装置CN87209455U,摆动活齿减速机CN2075729U等。在这些活齿减速机中,推扦活齿减速机和滚柱钢球活齿减速机是最早开发出的典型结构,有的活齿减速机形成了工业生产能力,有的还在国际、国内获奖,活齿传动理论研究方面也取得不少成果。纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑第2章总体设计21设计要求研究任意齿差数纯滚动活齿传动减速器传动原理,设计输入轴转速615R/MIN、功率为50KW、传动比为5,中心高200的纯滚动活齿传动减速器。22结构及工作原理分析活齿少齿差行星传动的基本结构形式如图21所示。图21活齿传动机构原理输入轴用键与偏心套联接,在偏心轮外面安置转臂轴承,轴承外套上一外齿圈座,该座圈与各个作为活齿的针轮相接触,而各活齿同时又与固定于箱体的内齿圈上的对应轮齿啮合,活齿的齿数与内齿圈的齿数相差为一。其中有一半活齿与输出轴盘相啮合。当电动机驱动偏心轴以后,通过外齿座圈带动活齿与内齿圈相应轮齿啮合传动。由于内齿圈固定,其齿数与活齿齿数相差为一,故此,每当主动偏心轴转过一圈,活齿也转过一个齿,也即此时所得到的传动比为I活齿Z其计算公式为纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑121ZIH式中同一排的活齿数目;1Z内齿圈的齿数。2式中负号表示输入轴入输出轴转向相反。当一齿差时,活齿数即为传动比。23方案设计活齿传动减速器由三个基本构件组成激波器、活齿轮(滚针)、中心轮。如下图22所示为普通活齿传动减速器的局部结构,纯滚动活齿传动减速器是在普通活齿传动减速器基础上把活齿轮(滚针)用滚动轴承代替,把滑动副用滚动副替代实现的纯滚动,如下图23所示。该结构为本次设计的纯滚动活齿传动减速器方案。图22活齿传动图23纯滚动活齿传动24运动学分析关于与针刺相啮合的齿轮的齿形,前人作了多方面的研究。从现有的文献和资料看,专家和学者们对活齿类少齿差行星传动几何学和运动学的研究都是建立在完全理纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑想状态模型的基础上,认为行星轮各个齿与针轮各个齿啮合点的公法线都相交于一点节点,而节点到齿轮中心的距离是固定不变的,因此瞬间传动比是恒定不变的。然而,除了无误差的理想变幅外摆线齿轮外,实用中进行了修形的长、短幅外摆线齿轮及其它近似齿形的齿轮与活齿轮啮合,都不能满足瞬时传动比恒定不变。这样,按现有的理论无法定量的研究轮齿修形和误差对齿轮与活齿啮合运动状况的影响,也导致了理论分析与实际情况的差距。这里,我们根据齿轮啮合的基本原理,推导出任意齿形的齿轮与给定针轮的基本啮合方程。为系统、精确地研究这类传动奠定了基础。齿轮与针轮的基本啮合方程建立坐标系如图所示,为固定坐标系,为与齿轮固连的转动坐标系,XOY1YOX两坐标原点与重合。为与针轮固连的转动坐标系,坐标原点在固定坐O122O标系轴上,齿轮中心与针轮中心的距离为。YA21设齿轮1的齿廓曲线L的方程为X(31)11Y式中齿廓曲线自变参数。齿廓曲线L的起点在轴上,曲线是光滑的,存在连续的一阶导数,切线斜率1YO为纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑(32)1XYKT齿轮齿廓的位置由确定,为齿轮齿廓曲线起始点位置角,即轴与轴AA1YO的夹角。针轮活齿中心为,在轴上,活齿廓半径为,活齿中心圆半径为,活齿BO2YCRBR中心位置角为,即轴与轴的夹角。B2齿轮齿廓与针轮齿廓在接触区域内满足处处相切接触。如果在图示位置时轮齿与活齿啮合,则啮合点的公法线为的延长线,此公法线与轴相交于点节MBOYP点,与轴交与点。啮合点法线角为,啮合点公法线与轴所夹的锐角为。1YOQ1X连接与两点,令B(33)LBRO1在中有B21(34)BBLACOS22因为当活齿与针轮啮合时,活齿中心在坐标系中的轨迹是齿轮齿廓曲线O1YXL的等距曲线L。L在坐标中的方程为1YOX(35)SINCOZLR(36)1YTG(37)2LLXR与轴的夹角1OBY(39)1LLYTG因为BARSINSIN纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑所以(39)BLARSINRCI上式为任意齿形的齿轮与针轮的基本啮合方程。由上述基本啮合方程可推导出轮齿与活齿啮合时,位置角、和啮合位置参数AB的关系式1121212121221ARCOSYXXRYXARZZBB设式(310)的函数关系为(311)1FB(312)B则1212121XRYXYARCTGZ12COSINARCSINFARFBB啮合点法线角(314)A2啮合节点到齿轮中心的距离(315)SIN1BBRPO瞬时传动比(316)PAIBA112联立式(31)(316)得(317)1COS12ABBARI纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑根据啮合原理导出内齿圈齿廓曲线方程为COS21INSIN0KZZRXPCGCSISI20ZZRYPCGCPCPZAZRXINSI(318)CPCPYSII0式中活齿数目;PZ内齿圈摆线轮齿数;C变幅系数;K活齿中心圆半径;PR偏心距;A文中提出的活齿传动基本啮合方程具有普遍意义。它确定了任意齿形的轮齿与活齿啮合时,啮合点位置、节点位置及两共轭齿廓相互位置关系。摆线活齿无隙啮合方程是上述基本方程的一个特例。一般地,经修形或有误差的摆线活齿传动,其啮合节点及瞬时传动比都是变化的。25性能特点分析活齿少齿齿差传动除了具有其他少齿差传动的优点传动比大、体积小、结构紧凑、重量轻等以外,本身还存在独自的一些特点251在结构方面由于将一般少齿差传动中的输出机构与轮齿部分合并为一,因此可获得行星齿轮传动中最简单的传动结构。纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑252在工艺方面齿圈的齿形可在插齿机上加工切制,改装磨头后可进行磨削,从而解决内齿轮硬齿面的精加工问题。至于其它零件多为圆柱状,皆可在通用机床上加工,故此,这种传动的工艺性能是很好的。253在运转性能方面这种传动除与其他少齿差传动一样具有多齿同时啮合的优点外,由于此时套筒为活齿,它与作为输出元件的柱销以及内外齿圈的相应轮齿同时啮合,如果适当选择设计参数与结构,则可实现使所有啮合副在受载传动过程中均处于凸凹接触的内啮合状态下,这样,轮齿可以承受很大的载荷而产生的应力却很小,另外此时各啮合受载元件皆作滚转运动,而且彼此的曲率半径相差不大,这容易形成油膜,润滑条件好,可获得较高的传动效率。与输入轴盘固结的各柱销沿轴向两端支撑,中间尚可通过间隔环增强各柱销的支撑与均载作用,这样柱销的强度与刚度都较大,而且轴向尺寸的自由选取范围也大,因此可通过增大轮齿宽度来提高传递功率,并能在优化设计中使整个传动结构的径向尺寸和轴向尺寸合理匹配。所以,这种传动形式具有润滑好、高效、承载力大、能传递大功率等优点。254在其他方面由于这种传动中各零件受载皆处于内啮合状态,产生的应力小,因而有可能采用普通钢材,甚至粉末冶金或工程塑料来制造。加工方便,使整个传动装置的价格更为低廉。综上所述可以看出,套筒活齿少齿差传动具有传动效率高,传递大功率、大速比,而且结构简单、紧凑、工艺性好及价格低廉等优点,是一种很有发展前途的新型传动。纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑第3章尺寸设计与参数选择31参数选择活齿中心圆半径PR针轮的活齿中心圆半径决定着整个机构的结构尺寸和承载能力,由摆线轮和针轮间的接触强度条件式524确定。PR32MAXHPRVYT传动比和齿数、HPICZP传动比为已知,由于少齿差行星传动,并且内齿圈齿数比活齿数PZHI多一个,所以1,传动比公式,即CZPHPIPCPZ516(41)PCZP短幅系数1K短幅系数的选择直接影响摆线轮的齿廓形状和承载能力,并与输出机构的设计密切相关。理论上,当短幅系数在01之间均可,但实践证明,取短幅系数在K1K050075为最佳范围。这时候摆线齿廓的承载能力较高,输出机构的设计也比较合理。根据系列化的设计要求,通常将的取值范围扩大到042085。1根据表41选得0651K表41短幅系数取值范围1K摆线轮齿数111323253537596187纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑短幅系数042055048065055074055074054067针径系数2K针轮上相邻两活齿中心之间的弦长与活齿套直径的比值称为针径系数。显然针径系数的大小表明活齿在针轮上分布的密集程度,有(42)PRZSIN2由上式可知,当1时,表明活齿在针轮半径的圆周布满,相邻活齿间没有2KPR间隔,甚至发生干涉,活齿壳的强度也受到极大的削弱。为了避免针刺相碰和保证活齿与活齿壳的强度,可取14,取1520为最佳范围,一般取值不小于22K2K125140。根据表42选得152表42活齿系数取值范围2K活齿数目121224243636606088活齿系数38528528202015151015099输出机构柱销数目和柱销半径WZWR根据本设计的目的,其输出注销和活齿合二为一,所以可知输出机构柱销数目。同样柱销中心圆半径。32PWZWPR32几何计算已知数据功率50KW;转速615R/MIN;传动比5。活齿圆半径PR52460(MM)(根据接触强度确定)P32MAXHPRVYT式中NNTV476150950中心距A纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑圆整为MZRKAP87560108校正短幅系数11K701283PRAZ摆线轮节圆半径CRMAZRC87293针轮节圆半径PRZRP40滚圆半径GRMKARG93701基圆半径BCRRCB9127081啮合齿距NPMKAPN4720321活齿半径RPZRPP9218SIN51SI2摆线轮齿顶圆半径ACRMRPP16903摆线轮齿根圆半径FCR纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑MRARPPFC129031内圈滚子内孔半径NRRPN7650摆线轮最小宽度CB2011815RPRM其中摆线轮齿廓顶切验算56492972712733132MINCPZKZAMIN5069ARP输出机构销盘最小宽度20(根据作用力及结构选取)SBM输出机构销盘上销孔的直径WDMARP34168233传动元件的材料选择活齿行星传动的主要零件有摆线轮、活齿、柱销(输出用活齿)、偏心套、内圈滚子等。具体零件材料的选择应根据现有加工能力、热处理条件、材料来源和使用条件,进行综合分析。(1)摆线轮在所有零件中是最重要的传动元件。不仅要求齿轮廓表面有足够的接触强度,其结构强度也不容忽视。在国内,摆线轮常用材料有GCR15和GCR15SIMN。在使用GCR15SIMN时,由于加入SI、MN元素,增加了钢的淬透性,提高了钢件尺寸的稳定性,适用于较大功率的减速装置。在小功率减速器中,也可以用渗碳处理的35号钢制造,效果较好。(2)柱销零件由于受载条件恶,特别是加工、装配误差较大时,柱销受力很不均匀,甚至只有一个柱销受力,很容易造成断裂损坏。因此,不仅要求柱销有足够的纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑表面接触强度,而且有良好的韧性。柱销材料可以选用GCR15,当柱销受力条件不好时,可采用韧性较好的高强度低碳合金钢,如20CRMOVB和18CRMNTI。(3)内圈滚子的材料通常采用铸铁材料,不仅铸造成型容易,加工活齿孔也方便。在低速重载场合,为防止发生壳体开裂现象,可选用铸钢材料。其他主要零件的材料选择,可根据实际工作条件和受力情况按表51选择表61活齿行星传动主要零件材料选用零件名称材料硬度许用应力(MPA)摆线轮GCR15,GCR15SIMNHRC5862H8501200活齿GCR15,GCR9HRC5660H8501200偏心套GCR15,45HRC5660HB240280输入轴45HB220250输出轴45HB220250机座HT200,ZG25由上述可得本设计各主要零件所用材料为(1)摆线轮GCR15(2)活齿GCR15;(3)偏心轮45;(4)输入轴45;(5)输出轴45;(6)机座HT2040。纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑第4章力学分析与强度计算由于滚子活齿与摆线轮在啮合过程中是多齿接触,因此它们之间的载荷分布也比较复杂。为了便于分析,假设零件之间无间隙存在,摩擦忽略不计分析滚子活齿的受力情况,各活齿主要承受着三种载荷1)轮作用于各活齿上的载荷,其作用方向沿啮合点的公法线方向。2)输出销盘作用于各活齿上的载荷,其作用方向沿滚子中心圆的切向。3)偏心轮(或转臂轴承外圈)作用于各活齿上的载荷,其作用方向沿偏心轮与滚子接触点的法向。今以活齿为分离体,进行受力分析和计算,活齿受力41力学分析411内齿圈作用于活齿上的作用力由图51可知,、和三载荷之间存在如下关系IFIQIN纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑IINFCOSIIITGQ式中为活齿与摆线轮的啮合角。I活齿作用于摆线轮齿廓上的最大载荷为(51)NZRKTFCPVPCV410829780441MAX其他受载活齿作用于摆线齿廓上的作用力为IF(52)211SIN4SZRTCPI式中IKSO21纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑由于本设计中内圈滚子只有一个,所以承受所有载荷,计算所受载荷大小时所承受转矩即为输出轴转矩VT为计算合力,可将各啮合作用力延其作用线移至节点,并用X轴和Y轴IFIF方向的分力和代替。这时,合力在X轴和Y轴方向的分力和IXIYIIXF可表示为IYF(53)NZRKTFCPVIX7981(54)YCPVIY42131其中或按图52确定1211LN2KKY412输出盘作用于各活齿上的作用力当输出销盘对针轮作用力时,这些力约为个,作用线都通过活齿和销孔的中2WZ心,即平行于偏心线,并组成阻力矩,与内圈滚子上的驱动转矩相平衡。使整体结VT构受力达到平衡作用于内圈滚子上的最大载荷为MAXQ(55)NZRTQWV2794190874MAX纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑其他活齿作用于内圈滚子上的力为IQ(56)IWCIZRTSN41式中第I个输出用活齿受阻力方向与偏心线之间的夹角。I这时,合力按下式计算IQ(57)NRTWVII31584SNMAX以上分析也属于理想状态下的分析结果。实际上,考虑制造和安装误差的影响,值比计算值要大。因此,在强度计算时,通常将活齿的最大作用力增大MAXQMAXQ20。413内圈滚子作用于各活齿上的作用力内圈滚子受到三部分力的作用,即活齿对内圈滚子的力,合力,输出用活IFI齿对内圈滚子的作用力,合力为;转臂轴承对内圈滚子内孔的作用力。内圈IQIR滚子在三力的作用下处于平衡状态。这时,可得转臂轴承对内圈滚子内孔的作用力可表示为R(58)22IYIIXFFR该作用力与X轴的夹角可表示为R(59)IXRXARCOS将式(53)、(54)和(56)代入,得(510)2114YPWCCPVKZRZRKT在近似计算中,式中根号一项可取为13,有NZRRCPV837129078311纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑(59)4031ARCOS1ARCOSIXRXF式中421YPWCIXKZF其中第个活齿中心沿活齿中心圆的切线方向与力之间的夹角。IIF作用力与偏心线(Y轴)之间的夹角。II42强度计算421摆线轮和活齿的齿面接触强度计算摆线轮与活齿啮合的接触应力可按赫茨公式计算,即DCIHBEF4180式中摆线轮齿廓和活齿在某一位置啮合时的法向作用力,根据式,有IF211SIN4SZRKTFCPI摆线轮的宽度CB摆线轮和活齿的当量弹性模量,当摆线轮与活齿的材料为合金钢时,有DEMPAED521106其中、是摆线轮和活齿的弹性模量。两者均为合金钢时,;1E21E2摆线轮和活齿在啮合点的当量曲率半径,有DDRSRPPD231其中PRPZKSIN2将以上各式代入赫茨公式,经整理得齿面接触强度条件式为纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑(71)MPARBYTPCHVH2MXMAX10式中;PKKCZKDSZYSINIS2321AX;KCOS211。PKPKZKZ2是齿面接触应力达最大值时活齿与摆线轮齿廓的啮合位置系数,其值可于相MAXHY关手册上查取。此处取099。AXH计算本设计中的齿面接触强度为8539170157821202MAXMAXPCHVHRBYTMPAH120由以上计算可知齿面接触强度满足要求在设计计算中,为计算活齿中心圆半径,可将代入式(71),得PRPRCB524(72)PR32MAXHPRVYT式中摆线轮的齿宽系数,一般取0102,通常取015;RRR许用接触用力,MPA,表61确定;HP输出轴上的转矩,NM。当给定输入功率为、输入轴转速为VTKWPH和传动比时,按下式计算MIN/RHHPIZVT(73)PHVNP950式中传动效率,可取094096。422用于输出机构活齿弯曲强度计算纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑由于受到结构上的限制,用于输出转矩的活齿往往成为整个结构的薄弱环节。所以需要验算用于输出转矩的活齿的弯曲强度。输出机构上的活齿线接触于输出销盘的销孔中,活齿受到的载荷为内圈滚子对活齿的最大作用力。考虑到这招和装配误差的影响,活齿受力不均匀,需将最大作MAXQ用力增大20。这时,可将活齿按悬臂梁进行弯曲强度计算。MAX根据图71,输出用活齿在危险跑面上的弯曲应力为WLQFMAX21式中活齿上的最大作用力;MAXQ活齿的抗弯截面模量,。W310WD代入上式,的活齿的弯曲强度计算公式为(74)FPWVFZRLT418P得(75)WD3510FPWCVZB式中输出轴上的负载转矩;VT纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑柱销中心圆半径,此处等与活齿中心圆半径;WR柱销数目,此处等与由于输出用活齿数;Z许用弯曲应力;FP摆线轮宽度。CB经过计算,可知用于输出的活齿弯曲强度满足要求。由于输出用活齿数目较少,当制造精度和安装精度较低时,活齿受力不均匀,特别是一个活齿受力时,活齿会严重过载而产生折断损坏。为改善活齿的受力状态,可在活齿的悬臂端加上均载环,将所有用于输出的活齿的悬臂连成一体。当某一活齿受载较大时,通过活齿变形由均载环均匀的分散到其他活齿上,可显著减小注销承受的载荷峰值。实验证明,安装均载环后,活齿承受的最大载荷可减少50左右。改善输出用活齿的另一种方法,是将活齿的悬臂结构改为简支结构,可显著提高输出活齿的弯曲强度。第5章轴及轴承的设计计算51轴的设计计算511轴的材料根据前文的分析可知,本设计中输入轴和输出轴均选用45钢,其主要力学性能及许用弯曲应力由表81可知。表8145钢主要力学性能及许用弯曲应力力学性能许用弯曲应力BS11钢号热处理毛坯直径M硬度HP应用100170217590296正火回火10030016221757028545调质10021725554027519555应用最广泛纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑10030054035521560512轴的强度计算按扭转强度计算出轴端直径,计算公式如下NPATD33217式中轴端直径,DM轴所传递的扭矩,TN轴所传递的功率,PKW轴的工作转速,NMINR许用扭转剪应力,按表82选取2N系数,按表82选取A表82几种常用轴材料的及值A轴的材料Q235A、20Q275、354540CR、35SIMN、40MNB2MN1525203525453555A14912613511212610311297通过以前计算的结果可以计算轴端直径,计算出输入轴轴端最小直径大小为MNPAD548610233由于功率损失,所以输出轴输出功率略小于输入轴传递功率,并且输出轴转速为,可知输出轴轴端最小直径大小为5NMNPAD80123453513轴的结构设计轴的结构设计的一般原则为为节省材料,减少总量,应尽量采用等强度外形或大的剖面形状;便于轴上零件的定位、固定、装配、拆卸和调整;采用各种减小应力纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑集中和提高疲劳强度的结构;便于加工制造和保证精度。所以整体上来说,本设计中轴采用阶梯轴,平键连接各种组件,必要的地方需要套筒来隔开。根据结构调整输入轴轴端直径为50MM,其余各段直径均按5MM放大。输入轴各轴段配合及表面粗糙度选择如下输入轴的轴向固定采用轴间和套筒。输入轴中键连接选用A型平键(GB109679),轴端处键的尺寸LHB与偏心套连接处键的尺寸。70914LHB9018键联接的强度校荷按公式计算。DLTP2经计算键连接强度满足要求。根据结构调整输出轴轴端直径为55MM,其余各段直径均按5MM放大。输出轴各轴段配合及表面粗糙度选择如下输出轴的轴向固定采用轴间和套筒。输出轴中键连接选用A型平键(GB109679),轴端处键的尺寸LHB。9012经计算键连接强度满足要求。514轴所受支撑反力、弯矩及扭矩轴的受力简图、弯矩和扭矩简图见图81纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑52轴承的选取选择30220型圆柱滚子轴承标准摘自GB/T29793参照ISO151981单位MM轴承代号30220尺寸D100;D180;B25其余分别选择30212圆锥滚子轴承,6003、6020、型深沟球轴承。第6章箱体结构设计根据前文对活齿行星传动的分析和计算,本课题所设计的活齿行星减速器的传动纯滚动活齿传动减速器设计图纸预览请见文档里的插图,原稿更清晰,可编辑部件的结构尺寸已经确定,现在需要根据已定的传动部件的结构尺寸数据来设计其壳体的结构尺寸。本活齿行星减速器壳体材料选用灰铸铁61灰铸铁的特性与结构特点611灰铸铁的材料特性灰铸铁综合力学性能低,抗压强度大,为本身看拉强度的34倍,弹性模数较低,壁厚变化对力学性能影响较大,对冷却速度敏感性很大,流动性很好,线收缩与体积收缩小,缺口敏感性小,热稳定性低。612灰铸铁的结构性能1、可获得比铸钢更薄而复杂的铸件,物件中残余内应力及翘曲变形较铸钢小。2、对冷却速度敏感性大,因此薄截面容易形成白口和裂纹,而厚截面又易形成疏松,故灰铸铁件当壁厚超过其临界值时,随着壁厚的增加其力学性能反而显著降低。3、流动性好,对缺口明暗行销,表面光洁,因而加工余量比铸钢小,表面加工质量不高对应力极限不利影响小。4、小震性高,常用来作承受振动的机座。5、不允许用于长时间在250温度下工作的零件。6、不同截面上性能较均匀,适于作要求高、而截面不一的较为厚的铸件。62铸件的结构要素621铸件的最小壁厚铸件的最小壁厚跟铸造方法不同可分为两种情况。(1)砂型铸造,当铸件尺寸是0200200时最小尺寸为56;当铸件尺寸M是200200500500时最小尺寸为610;当铸件尺寸大于500500时最小尺寸M为1520。M(2)金属型铸造,当铸件尺寸是07070时最小尺寸为4;当铸件尺寸是7070150150时最小尺寸为5;当铸件尺寸是大于150
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
- 石化三基考试试题及答案
- 国学知识考试题及答案
- 血管介入治疗在卒中中的应用-1
- 民警预测考试题及答案
- 汉字奇兵考试题及答案
- 外资药企面试题及答案
- 血友病管理的临床应用
- 山东省泰安市宁阳县四中2026届化学高二上期末监测模拟试题含答案
- 2020-2025年消防设施操作员之消防设备高级技能综合练习试卷B卷附答案
- 地理(辽宁卷)(参考答案)
- 房产租赁合同文本与房产租赁合同模板
- 2022年临沧市市级单位遴选(选调)笔试试题及答案
- 重庆市沙坪坝区人民医院消防安全整改工程施工方案
- 施工组织设计施工总体部署完整版
- 天津电网规划设计技术原则
- YY 0054-2010血液透析设备
- LY/T 2383-2014结构用木材强度等级
- GB/T 8017-2012石油产品蒸气压的测定雷德法
- GB/T 528-2009硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
- 2023年江苏省中学生生物学竞赛(奥赛)初赛试题和答案
- DB32-T 3129-2016适合机械化作业的单体钢架塑料大棚 技术规范-(高清现行)
评论
0/150
提交评论