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6.验算链速v 根据式(7-2)得 与选取z1时假定的链速范围相符,且小于15m/s。 7.计算压轴力Fr 对于水平传动,Kr=1.15。由式(7-5)得 8.链轮的结构设计、材料和尺寸(略) 9.链传动的润滑和防护(略) 第五节 链传动的合理布置和润滑 一、链传动的合理布置 (1) 传动装置最好水平布置 必须倾斜布置时,两轴的中心连线与水平面的夹角应小于45°。尽量松边在下,紧边在上,这样可以顺利地啮合。 (2) 应尽量避免垂直传动 两轮轴线在同一铅垂面内时,链条因磨损而垂度增大,从而使与下链轮啮合的链节数减少而松脱。 图7-114 几种常见链传动的张紧装置 二、链传动的润滑 链传动采用的润滑方式大致有以下五种。 (1) 人工定期润滑 (2) 滴油润滑 (3) 油浴润滑 (4) 飞溅润滑 (5) 压力润滑 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死 PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY * * 第七章 链传动设计 第一节 链传动概述 第二节 链条和链轮 第三节 链传动的运动分析和受力分析 第四节 滚子链传动的设计计算 第五节 链传动的合理布置和润滑 第一节 链传动概述 一、链传动的结构和类型 图7-1 链传动简图 二、链传动的特点与应用 1链传动的主要优点 2链传动的主要缺点 3链传动的应用 第二节 链条和链轮 一、链条 传递动力用的链条,按结构的不同主要有滚子链和齿形链两种。 图7-2 滚子链的结构 图7-3 双排滚子链 图7-4 滚子链的接头形式 图7-5 齿形链的结构 a)内导式齿形链 b) 外导式齿形链 齿形链又称无声链,如图7-5它由许多齿形链板以铰链连接而成,工作时链齿与链轮齿互相啮合。链板齿形的两侧为直线,一般夹角为60°。为了防止链条在工作时从链轮上脱落,齿形链上装有导板,分内导式(图7-5a)和外导式(图7-5b)两种。 二、链轮 1链轮的尺寸参数 图7-6 滚子链链轮端面齿形 1 链轮的尺寸参数 链轮上被链条节距等分的圆称为分度圆,其直径用d表示(图7-6a)。若已知节距p、滚子直径d1和链轮齿数z,则链轮主要尺寸的计算式为 分度圆直径 齿顶圆直径 齿根圆直径 2链轮的齿形 图7-7 滚子链链轮轴向齿形 3链轮的结构 链轮的结构(图7-8)与链轮的直径有关。小直径的链轮可制成实心式(图7-8a);中等尺寸的链轮可制成孔板式(图7-8b);大直径的链轮常采用齿圈可更换的组合式结构(图7-8c),链轮齿因磨损而失效后可更换齿圈。链轮轮毂部分可参考带轮进行设计。 图7-8 链轮的结构 第三节 链传动的运动分析和受力分析 一、链传动的运动分析 链轮每转一周带动链条转过的长度为zp,所以链条的平均速度v为 链传动的平均传动比为 1链条的瞬时速度 图7-9 链传动的速度分析 2瞬时传动比 链传动的瞬时传动比为 链传动的瞬时传动比是变化的。即使主动轮是匀速转动的,从动轮的转速也是变化的 3 链传动的动载荷 链传动在工作过程中,链条和从动轮都作周期性变速运动,因而和从动链轮相连的零件也将作周期性变速运动,从而引起动载荷。动载荷的大小与回转零件的质量和加速度有关。 图7-10 链条与链轮啮合瞬间的冲击 1)链速变化引起的动载荷Fd1 2)从动链轮因角加速度引起的动载荷为一力矩Md2 3)链节与链轮啮合的瞬间,由于链条与链轮间存在相对速度v0,故将引起链条与链轮间的冲击,如图7-10所示 二、链传动的受力分析 链在工作过程中,紧边和松边的拉力不等。若不计传动中的动载荷,链的紧边受到的拉力F1是由链传递的有效圆周力Fe、链的离心力Fc和链条松边垂度引起的悬垂拉力Ff三部分组成,即 链的松边所受的拉力F2由Fc及Ff两部分组成,即 有效圆周力 二、链传动的受力分析 图7-11 悬垂拉力计算示意图 二、链传动的受力分析 离心力引起的拉力 悬垂拉力计算示意图悬垂拉力Ff的大小与链条的松边垂度及传动的布置方式有关,在Ff′和Ff″中选大者。 链作用在轴上的压力Fr可由下式求得 第四节 滚子链传动的设计计算 一、链传动的失效形式 二、滚子链传递的功率 三、滚子链传动的参数选择与设计计算 一、链传动的失效形式 链传动的失效主要表现为链条的失效。链条的失效形式主要有以下几种。 1链条疲劳破坏 2链条冲击破坏 3链条铰链的磨损 4链条铰链的胶合 5链条的过载拉断 二、滚子链传递的功率 链传动的各种失效形式都在一定条件下限制了它的承载能力。因此,在选择链条型号时,必须全面考虑各种失效形式产生的原因和条件,从而确定链条能传递的额定功率P0 主动
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