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第六章 蜗杆传动设计;一.蜗杆传动组成——由蜗轮和蜗杆组成 ;二.蜗杆传动的应用
用于传递空间两交错轴之间的运动和转矩,两轴线之间交错的夹角可以是任意的,但最常用的是两轴在空间相互垂直,轴交角∑为90°。 ;1.结构紧凑,传动比大(动力传动中,
一般单级传动比 i =8~80,在分度传
动中,可达1000),;二、蜗杆传动的分类; 齿面一般是在车床上用直线刀刃的车刀车制的。车刀安装位置的不同,所加工出的蜗杆齿面在不同截面中的齿廓曲线也不同。
;2?0;蜗轮齿廓及蜗杆蜗轮传动特点:;2. 渐开线蜗杆(ZI);3. 法向直廓蜗杆(ZN);二) 圆弧圆柱蜗杆传动;圆弧圆柱蜗杆与普通圆柱蜗杆的区别:;§6-2 普通圆柱蜗杆传动基本参数及几何尺寸计算 ;一)模数m和压力角?; 二)蜗杆分度圆直径(又称中圆直径) d1和直径系数q ;蜗杆分度圆导程角? ——蜗杆轮齿的切线与其端面之间的夹角;三)传动比i、蜗杆头数Z1及蜗轮齿数Z2;3. 蜗轮齿数Z2;二. 蜗杆传动的正确啮合条件;三. 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算 ;普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算公式见表6-3;§6-3 蜗杆传动的失效形式、设计准则、材料选择
及受力分析;开式蜗杆传动——主要是控制因磨损而引起的蜗轮轮齿的
折断,按齿根弯曲疲劳强度条件设计计算或校核计算。;二.蜗杆、蜗轮配对材料选择;二)蜗轮的材料选择;;
(2) 力的关系;§6-4 普通圆柱蜗杆传动的设计计算;;齿面接触疲劳强度计算;;2、蜗轮材料强度极限σb大于300 的青铜,主要失效为胶合
许用应力大小与应力作用次数无关,按下表:;二、蜗杆的刚度校核;§6-3 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算 ;
由于轴承摩擦及浸入油中零件搅油所损耗的功率不大,一般η2η3=0.95~0.96,故总效率为;ρv 按上表查出; 设计之初,为求出蜗轮轴上的转矩T2,可根据蜗杆头数Z1对
效率作如下估取:
;3、蜗杆传动的热平衡计算;式中,a——中心距,mm; 例6-1 图示蜗杆传动中,蜗杆主动,试标出未注明的蜗杆(或
蜗轮)的螺旋线方向及转向,并在图中绘出蜗杆、蜗轮啮合点处
作用力的方向(用三个分力:圆周力Ft 、径向力Fr 、轴向力Fɑ表
示)。;a)因蜗轮是右旋,;本章内容小结;结束;例 题
例4-1 设计离心泵站传动装置的圆弧圆柱蜗杆减速器。已知输入功率P1=53kw,转速n1=1000r/min,传动比i=10,载荷平稳,每天连续工作8小时,要求工作寿命5年。
解: 1、选择蜗杆、蜗轮材料和热处理方式及精度等级 本着可靠、实用和经济的原则,根据该离心泵传动装置传递功率较大、速度较高的实际工作情况,为了避免蜗轮尺寸过大,可选择较好的蜗杆、蜗轮材料。 方案一:蜗杆材料为40Cr,表面淬火(45~55HRC)后磨削;蜗轮轮缘材料为ZCuSn10P1,砂模铸造。选取8级精度(GB10085-88)。 方案二:蜗杆材料为40Cr,表面淬火(45~55HRC)后磨削;蜗轮轮缘材料为ZCuSn10P1,离心铸造。选取8级精度(GB10085-88)。;;;;n1
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