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文档简介
第12章蜗杆传动§12-1蜗杆传动的特点和类型§12-2圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸§12-3蜗杆传动的失效形式、材料和结构§12-4圆柱蜗杆传动的受力分析§12-6圆柱蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算§12-5圆柱蜗杆传动的强度计算设计:潘存云§12-1蜗杆传动的特点和类型作用:用于传递交错轴之间的回转运动和动力。蜗杆主动、蜗轮从动。∑=90°形成:若单个斜齿轮的齿数很少(如z1=1)而且β1很大时,轮齿在圆柱体上构成多圈完整的螺旋。1ω1所得齿轮称为:蜗杆。而啮合件称为:蜗轮。蜗杆设计:潘存云2ω2蜗轮东莞理工学院田君设计:潘存云改进措施:将刀具做成蜗杆状,用范成法切制蜗轮,所得蜗轮蜗杆为线接触。点接触优点:传动比大、结构紧凑、传动平稳、噪声小。分度机构:i=1000,通常i=8~80缺点:传动效率低、蜗轮齿圈用青铜制造,成本高。线接触东莞理工学院田君设计:潘存云d蜗杆旋向:左旋、右旋(常用)β1γ1精度等级:对于一般动力传动,按如下等级制造:v1<7.5m/s----7级精度;v1<3m/s----8级精度;v1<1.5m/s----9级精度;判定方法:与螺旋和斜齿轮的旋向判断方法相同。东莞理工学院田君设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云中间平面1.正确啮合条件中间平面:过蜗杆轴线垂直于蜗轮轴线。正确啮合条件是中间平面内参数分别相等:mt2=ma1=m,αt2=αa1=α取标准值在中间平面内,蜗轮蜗杆相当于齿轮齿条啮合。§12-2圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸一、圆柱蜗杆传动的主要参数2α东莞理工学院田君压力角:α=20°模数m取标准值,与齿轮模数系列不同。分度传动,推荐用
α=15°动力传动,推荐:α=25°第一系列1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3810,12.5,16,20,25,31.5,40第二系列1.5,3,3.5,4.5,5.56,7,12,14蜗杆模数m值GB10088-882.模数m和压力角α东莞理工学院田君表12-1蜗杆分度圆直径与其模数的匹配标准系列
mmm11.251.62d1182022.42028(18)22.4(28)35.5m2.53.154d1(22.4)28(35.5)45(28)35.5(45)56(31.5)m456.3d140(50)71(40)50(63)90(50)63m6.3810d1(80)112(63)80(100)140(71)90…摘自GB10085-88,括号中的数字尽可能不采用东莞理工学院田君设计:潘存云3.传动比i、蜗杆头数z1和蜗轮齿数z2蜗杆头数z1
:即螺旋线的数目。d蜗杆转动一圈,相当于齿条移动z1个齿,推动蜗轮转过z1个齿。传动比
:
z1z2
=---n2n1i=---通常:z1=1~4若想得到大i,可取:z1=1,但传动效率低。对于大功率传动,可取:z1=2,或4。蜗轮齿数:z2=iz1
为避免根切:z2≥26一般情况:z2≤80
z2过大
→→
蜗杆长度↑→
刚度、啮合精度↓结构尺寸↑东莞理工学院田君设计:潘存云设计:潘存云表12-2蜗杆头数z1与蜗轮齿数z2的推荐值传动比i7~1314~2728~40>40蜗杆头数z1
422、11蜗轮齿数z228~5228~5428~80>40将分度圆柱展开得:=z1px1/πd1=mz1/d1
tgγ1=l/πd14.蜗杆的导程角γπd1lpx1γ1d1γ1β1东莞理工学院田君m11.251.62d1182022.42028(18)22.4(28)35.5m2.53.154d1(22.4)28(35.5)45(28)35.5(45)56(31.5)m456.3d140(50)71(40)50(63)90(50)63m6.3810d1(80)112(63)80(100)140(71)90…表12-1蜗杆分度圆直径与其模数的匹配标准系列
mm20q=12.528q=17.51.6东莞理工学院田君设计:潘存云1p2vSω112p由相对运动原理可知:v2=v1+vS
6.齿面间滑动速度vS及蜗轮转向的确定=v1/cosγvS=v22+v12作速度向量图,得:v2=v1tgγγ蜗轮的转向:v2ω2ω2CWttγv1v2东莞理工学院田君设计:潘存云设计:潘存云ω1ω112p12p右旋蜗杆:伸出左手,四指顺蜗杆转向,则蜗轮的切向速度vp2的方向与拇指指向相同。用手势确定蜗轮的转向:左旋蜗杆:用右手判断,方法一样。ω2ω2v2v2模型验证因蜗轮蜗杆相当于螺旋副的运动,有一种实用且简便的转向判别方法:7.中心距a=r1+r2=m(q+z2)/2ar1r2东莞理工学院田君§12-3蜗杆传动的失效形式、材料和结构一、蜗杆传动的失效形式及材料选择主要失效形式:胶合、点蚀、磨损。材料蜗轮齿圈采用青铜:减摩、耐磨性、抗胶合。蜗杆采用碳素钢与合金钢:表面光洁、硬度高。材料牌号选择:高速重载蜗杆:20Cr,20CrMnTi(渗碳淬火56~62HRC)或40Cr42SiMn45(表面淬火45~55HRC)一般蜗杆:4045钢调质处理(硬度为220~250HBS)蜗轮材料:vS>12m/s时→ZCuSn10P1锡青铜制造。vS<12m/s时→ZCuSn5Pb5Zn5锡青铜vS≤6
m/s时→ZCuAl10Fe3铝青铜。vS<2
m/s时→球墨铸铁、灰铸铁。东莞理工学院田君设计:潘存云二、蜗杆蜗轮的结构蜗杆通常与轴制成一体z1=1或2时:b1≥(11+0.06z2)mz1=4时:b1≥(12.5+0.09z2)m设计:潘存云b1→蜗杆轴蜗杆长度b1的确定:东莞理工学院田君设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云蜗轮齿宽角θ90~130˚轮圈厚度C≈1.6m+1.5mm轮缘宽度B≤0.75da0.67da
蜗轮顶圆直径de2≤da2+2mda2+1.5mda2+2m蜗杆头数Z1124蜗轮的常用结构:整体式组合式过盈配合θθθθde2de2de2de2BBBBccc组合式螺栓联接组合式铸造骑缝螺钉4~8个,孔心向硬边偏移δ=2~3mmδ东莞理工学院田君§12-5圆柱蜗杆传动的强度计算齿面接触强度验算公式:d1d22KT2σH
=500m2d1z22KT2=500≤[σH
]由上式可得设计公式:m2d1≥KT2z2[σH
]5002式中K为载荷系数,取:K=1.1~1.3m、d1应选取标准值确定。蜗轮齿面的接触强度计算与斜齿轮相似,仍以赫兹公式为基础。以蜗轮蜗杆的节点处啮合相应参数代入即可。赫兹公式:东莞理工学院田君表12-1蜗杆分度圆直径与其模数的匹配标准系列
mmm11.21.62d1182022.42028(18)22.4(28)35.5m2.53.154d1(22.4)28(35.5)45(28)35.5(45)56(31.5)m456.3d140(50)71(40)50(63)90(50)63m6.3810d1(80)112(63)80(100)140(71)90…摘自GB10085-88,括号中的数字尽可能不采用东莞理工学院田君表12-4锡青铜蜗轮的许用接触应力[σH]蜗轮材料铸造方法适用的滑动速度蜗杆齿面硬度ZQSn10-1ZQSn5-5-5砂型≤12180200金属型≤12135150Vsm/sHBS≤350HRC≥45金属型≤25200220砂型≤10110125当蜗轮采用青铜制造时,蜗轮的损坏形式主要是疲劳点蚀,其许用的接触应力如下表:东莞理工学院田君§12-6蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算一、圆柱蜗杆传动的效率功率损耗:啮合损耗、轴承摩擦损耗、搅油损耗。η=(0.95~0.97)tg(γ+ρ’)tgγ
蜗杆主动时,总效率计算公式为:式中:γ为蜗杆导程角;
ρ’称为当量摩擦角,ρ’=arctgf’,f’为当量摩擦系数,取值见表12-6,P190详见下页东莞理工学院田君表12-6当量摩擦系数和当量摩擦角蜗轮材料锡青铜无锡青铜蜗杆齿面硬度HRC>45其他情况HRC>45滑动速度vsm/sf’ρ’
f’ρ’f’ρ’
0.010.116.28˚0.126.84˚0.1810.2˚
0.100.084.57˚0.095.14˚0.137.4˚
0.500.0553.15˚0.0653.72˚0.095.14˚
1.000.0452.58˚0.0553.15˚0.074˚
2.000.0352˚0.0452.58˚0.0553.15˚
3.000.0281.6˚0.0352˚0.0452.58˚
4.000.0241.37˚0.0311.78˚0.042.29˚
5.000.0221.26˚0.0291.66˚0.0352˚
8.000.0181.03˚0.0261.49˚0.031.72˚
10.00.0160.92˚0.0241.37˚
15.00.0140.8˚0.0201.15˚
24.00.0130.74˚东莞理工学院田君设计:潘存云设计:潘存云设计:潘存云润滑方式的选择:当vs≤5~10
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