八-带传动(公开课)课件.ppt
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1、第第7章章 带传动带传动7.1 概述概述 7.2 V带的标准及带轮的结构带的标准及带轮的结构7.3 带传动的工作原理带传动的工作原理 7.4 普通普通V带传动设计带传动设计 7.1概述 带传动是一种常用的机械传动形式,它的主要作用带传动是一种常用的机械传动形式,它的主要作用是传递转矩和改变转速。大部分带传动是依靠挠性传动是传递转矩和改变转速。大部分带传动是依靠挠性传动带与带轮间的摩擦力来传递运动和动力的。本章将对带带与带轮间的摩擦力来传递运动和动力的。本章将对带传动的工作情况进行分析,并给出带传动的设计准则和传动的工作情况进行分析,并给出带传动的设计准则和计算方法。重点介绍计算方法。重点介绍V
2、带传动的设计计算。带传动的设计计算。 如图7-1所示,带传动一般是由主动轮、从动轮、紧套在两轮上的传动带及机架组成。当原动机驱动主动带轮转动时,由于带与带轮之间摩擦力的作用,使从动带轮一起转动,从而实现运动和动力的传递。 图图7-1主动轮主动轮从动轮从动轮传动带传动带7.1.1、带传动的特点 (1) 带传动是通过中间挠性件带传递运动和动力的, 传动带具有良好的弹性, 有缓冲和吸振作用, 因此带传动传动平稳, 噪音小。 (2) 带传动可用于中心距较大的两轴间的传动。 其结构简单, 制造、 安装、 维护方便。 (3) 对于摩擦型带传动, 过载时带和带轮面间发生打滑, 可防止其他零件破坏, 故对系统
3、具有保护作用。 (4) 在摩擦带传动中, 带与带轮接触面间有相对滑动, 不能保证准确的传动比, 对轴和轴承的压力较大, 传动效率低, 带的寿命较短, 传动的外廓尺寸较大。 7.1.2、带传动的类型、带传动的类型 1.按传动原理分(1)摩擦带传动 靠传动带与带轮间的摩擦力实现传动,如V带传动、平带传动等;(2)啮合带传动 靠带内侧凸齿与带轮外缘上的齿槽相啮合实现传动,如同步带传动。2.按用途分(1)传动带 传递动力用(2)输送带 输送物品用。本章仅讨论传动带3. 按传动带的截面形状分(1)平带 平带的截面形状为矩形, 内表面为工作面, 主要用于两轴平行, 转向相同的较远距离的传动。如图7-2所示
4、图 7-2平带实物平带实物(2)V带: V带的截面形状为梯形, 两侧面为工作面, 带轮的轮槽截面也为梯形。 根据斜面的受力分析可知, 在相同张紧力和相同摩擦系数的条件下, V带产生的摩擦力要比平带的摩擦力大,所以, V带传动能力强, 结构更紧凑, 在机械传动中应用最广泛。如图7-3所示图 7-3V带实物带实物(3)多楔带:多楔带是平带基体上有若干纵向楔形凸起, 如图7-4(b)所示, 它兼有平带和V带的优点且弥补其不足, 多用于结构紧凑的大功率传动中。 图图7-4(a)(b)多楔带实物(4)圆形带:圆形带的截面形状为圆形, 如图7 - 5所示, 仅用于如缝纫机、 仪器等低速小功率的传动。图 7
5、-5(5)齿形带(同步带): 同步齿形带即为啮合型传动带, 如图7 - 6所示。 同步带内周有一定形状的齿。 图 7-6 同步带传动 同步带实物传动带实物传动带实物7.2 V带的标准及带轮的结构带的标准及带轮的结构7.2.1、普通V带标准: 普通V带应用最广,其截面呈楔角等于40的梯形,相对高度h/bp0.7,工作面是带的两侧面,带与轮槽底部应有间隙。考虑到V带张紧后产生的横向收缩变形,小带轮槽角=32、34、36、38。普通V带的规格尺寸、性能、测量方法及使用要求等均已标准化。普通V带按截面大小分为Y、Z、A、B、C、D、E七种型号,各型号代表的截面尺寸及具有的长度查表7-1。 表7 - 1
6、 普通V带截面尺寸和单位带长质量(GB/T 11544-1992) V带实物带实物7.2.2、V带的结构带的结构 标准标准V带都制成无接头的环形带,其横截面结构带都制成无接头的环形带,其横截面结构如图如图7-7所示。强力层的结构形式有帘布结构和线绳所示。强力层的结构形式有帘布结构和线绳结构。结构。图图7-77.2.3普通普通V带轮的结构带轮的结构1、V带轮的设计要求带轮的设计要求 质量小、结构工艺性好、无过大的铸造内应力;质量质量小、结构工艺性好、无过大的铸造内应力;质量分布均匀,转速高时要经过动平衡;轮槽工作面要精细加工分布均匀,转速高时要经过动平衡;轮槽工作面要精细加工(表面粗糙度一般应为
7、表面粗糙度一般应为3.2),以减小带的磨损;各槽的尺寸和,以减小带的磨损;各槽的尺寸和角度应保持一定的精度,以使载荷分布较为均匀。角度应保持一定的精度,以使载荷分布较为均匀。 2带轮的材料带轮的材料 带轮的材料主要采用铸铁,常用材料的牌号为带轮的材料主要采用铸铁,常用材料的牌号为HT150或或HT200;转速较高时宜采用铸钢;转速较高时宜采用铸钢(或用钢板冲压后焊接而成或用钢板冲压后焊接而成);小功率时可用铸铝或塑料。小功率时可用铸铝或塑料。 3、V带轮的结构带轮的结构带轮由轮缘、腹板(轮辐)和轮毂三部分组成。带轮由轮缘、腹板(轮辐)和轮毂三部分组成。轮缘是带轮的工作部分,制有梯形轮槽。轮槽尺
8、轮缘是带轮的工作部分,制有梯形轮槽。轮槽尺寸见表。轮毂是带轮与轴的联接部分,轮缘与轮寸见表。轮毂是带轮与轴的联接部分,轮缘与轮毂则用轮辐(腹板)联接成一整体。毂则用轮辐(腹板)联接成一整体。 实心带轮实心带轮V带轮按腹板(轮辐)结构的不同分为以下几种型式:带轮按腹板(轮辐)结构的不同分为以下几种型式:(1)实心带轮)实心带轮(2)腹板带轮)腹板带轮腹板带轮腹板带轮(3)孔板带轮)孔板带轮孔板带轮孔板带轮(4)轮辐带轮。)轮辐带轮。轮辐带轮轮辐带轮7.3带传动的工作原理带传动的工作原理7.3.1带传动的受力分析带传动的受力分析1.初拉力初拉力 为保证带传动正常工作,传动带必须以一定的为保证带传动
9、正常工作,传动带必须以一定的张紧力套在带轮上。当传动带静止时,带两边承受相张紧力套在带轮上。当传动带静止时,带两边承受相等的拉力,称为初拉力等的拉力,称为初拉力F0,如图,如图7-8所示。所示。图图 7-8 不工作时不工作时 当传动带传动时,由于带与带轮接触面之间摩擦当传动带传动时,由于带与带轮接触面之间摩擦力的作用,带两边的拉力不再相等,如图力的作用,带两边的拉力不再相等,如图7-9所示。一所示。一边被拉紧,拉力由边被拉紧,拉力由F0增大到增大到F1,称为紧边;一边被放,称为紧边;一边被放松,拉力由松,拉力由F0减少到减少到F2,称为松边。设环形带的总长,称为松边。设环形带的总长度不变,则紧
10、边拉力的增加量度不变,则紧边拉力的增加量F1-F0应等于松边拉力的应等于松边拉力的减少量减少量F0-F2。 F1-F0=F0-F2 F0=(F1+F2)/2图图 7-9 工作时工作时2.有效拉力 带两边的拉力之差F称为带传动的有效拉力。实际上F是带与带轮之间摩擦力的总和,在最大静摩擦力范围内,带传动的有效拉力F与总摩擦力相等,F同时也是带传动所传递的圆周力,即 F=F1-F2 (7 - 1)带传动所传递的功率为 P=Fv/1000 (7 - 2) 式中, P为带传递功率, 单位为kW; v为带速, 单位为m/s。 当带速一定时, 传递功率P愈大, 则有效拉力F愈大, 所需带与轮面间的摩擦力也愈
11、大。 当功率一定时, 转速愈高, 带的有效拉力就愈小。 3.带传动的最大摩擦力有效拉力的临界值 当传动带和带轮间有全面滑动趋势时,摩擦力达到最大值,即有效圆周力达到最大值。此时,紧边拉力和松边拉力之间的关系可用欧拉公式表示,即 欧拉公式欧拉公式 (7-4)1e21fFF 最大有效拉力最大有效拉力112)e11 (11101maxfffeeFFF7.3.2 带传动的应力分析带传动的应力分析 带传动工作时带传动工作时,带中的应力由以下三部分组成带中的应力由以下三部分组成1. 带的拉力产生的紧边拉应力1和松边拉应力2为AFAF2211式中, A为带的横截面面积, 单位为mm2。 2. 带的离心力产生
12、的离心拉应力 由于带本身的质量, 带绕过带轮时随着带轮作圆周运动将产生离心力。 离心力将使带受拉, 在截面产生离心拉应力Aqc2式中, c为离心拉应力, 单位为MPa; v为带速, 单位为m/s; q为带单位长度上的质量, 单位为kg/m, 见表7 - 1。 表7 - 1 普通V带截面尺寸和单位带长质量(GB/T 11544-1992) 3. 带的弯曲产生的弯曲应力 弯曲时横截面上的正应力分布规律如图7-10所示受 拉 力中 性 轴受 压 力bMhMMoyMyoh(b)(a)z图7-10传动带绕经带轮时要弯曲, 其弯曲应力可近似按下式确定:dbdEh式中, E为带的弹性模量, 单位为MPa;
13、h为带的厚度, 单位为mm; dd为带轮的基准直径, 单位为mm。 图示7-11为带工作时的应力分布情况, 各截面的应力大小由该处引出的带的法线长短表示。 最大应力发生在紧边和小轮接触处, 其值为 max=1+c+b1 (7 - 7) 由图7-11可知, 带在工作过程中, 其应力是在min=2+c与max=1+c+b1之间不断变化的, 因此, 带经长期运行后会发生疲劳破坏。 max=1+c+b1图图 7-11为保证带具有足够的疲劳强度, 应满足 max=1+c+b1 式中, 为根据疲劳寿命决定的带的许用应力, 其单位为MPa, 其值由疲劳实验得出。 疲劳破坏是指材料在交变应力作用下的破坏. 7
14、.3.3带传动的弹性滑动和传动比1.弹性滑动弹性滑动 由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的微量相对由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的微量相对滑动称为弹性滑动,这是带传动中固有的特性。滑动称为弹性滑动,这是带传动中固有的特性。 从动轮从动轮主动轮主动轮松边松边紧边紧边图图 7-12 这种由于带的弹性和拉力差而引起的带与带轮之间的局部相对滑动称弹性滑动。 所以, 带工作时弹性滑动是不可避免的。 由上述可知, 由于弹性滑动的存在, 导致从动轮的圆周速度v2低于主动轮的圆周速度v1, 其降低程度用滑动率表示:112211112211121ndndndndndnddddddd考虑弹性滑动影响而得出的传
15、动比公式表示如下: )1 (1221ddddnni式中, n1、 n2为主、 从动轮转速, 单位为r/min; dd1、 dd2为主、 从动轮基准直径, 单位为mm。 (7-8)2 打滑打滑 由于传递载荷的需要,当带传动所需有效圆周由于传递载荷的需要,当带传动所需有效圆周力超过带与带轮面间摩擦力的极限时,带与带轮力超过带与带轮面间摩擦力的极限时,带与带轮面在整个接触弧段发生显著的相对滑动。面在整个接触弧段发生显著的相对滑动。 打滑将使带传动失效并加剧带的磨损,因而在打滑将使带传动失效并加剧带的磨损,因而在正常工作中应当避免出现打滑现象。正常工作中应当避免出现打滑现象。 弹性滑动弹性滑动打滑打滑
16、现象现象在局部接触弧上的相对滑在局部接触弧上的相对滑动动带在带轮上的全面滑动带在带轮上的全面滑动原因原因带的弹性和拉力差带的弹性和拉力差过载过载不不同同点点性质性质是正常现象,不可避免是正常现象,不可避免是失效形式,必须避免是失效形式,必须避免后果后果 不能保证准确的传动比,不能保证准确的传动比,因为因为v v1 1vv2 2 降低传动效率,因为有降低传动效率,因为有速度损失速度损失 引起带的磨损引起带的磨损 引起带发热,引起带发热, 容易疲劳,寿命短容易疲劳,寿命短 使带的磨损加剧使带的磨损加剧 从动轮转速急剧降低,从动轮转速急剧降低, 使传动失效使传动失效 3.3.可防止损坏其他零件,可防
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