齿轮传动-PPT课件.ppt
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1、第9章 齿轮传动9-1 齿轮传动概述9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料9-3 圆柱齿轮传动的计算载荷9-4 直齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算9-5 圆柱齿轮传动设计参数和许用应力 9-6 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算9-7 直齿锥齿轮传动的受力分析和强度计算9-8 齿轮的结构设计9-9 典型例题齿轮传动概述1一、齿轮传动的主要特点: 传动效率高可达99。在常用的机械传动中,齿轮传动的效率为最高; 结构紧凑与带传动、链传动相比,在同样的使用条件下,齿轮传动所需 的空间一般较小; 与各类传动相比,齿轮传动工作可靠,寿命长; 传动比稳定无论是平均值还是瞬时值。这也是齿轮传动获得广泛应用
2、的 原因之一; 与带传动、链传动相比,齿轮的制造及安装精度要求高,价格较贵。不适用于传动距离过大的场合。齿轮传动是机械传动中最重要的传动之一,型式多样,应用广泛,传递功率从很小到很大(可高达数万千瓦),圆周速度可达300m/s。9-1 齿轮传动概述齿轮传动概述2二、齿轮传动的分类按齿轮类型分:直齿圆柱齿轮传动斜齿圆柱齿轮传动锥齿轮传动人字齿轮传动按装置形式分:开式传动、半开式传动、闭式传动。按使用情况分:动力齿轮以动力传输为主,常为高速重载或低速重载传动。传动齿轮以运动准确为主,一般为轻载高精度传动。9-1 齿轮传动概述 齿轮按齿面硬度可以分为软齿面齿轮和硬齿面齿轮。齿轮工作齿面的硬度小于或等
3、于350HBW或38HRC称为软齿面齿轮;齿轮工作齿面的硬度大于350HBW或38HRC称为硬齿面齿轮。齿轮传动的失效形式及设计准则9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料一、齿轮的主要失效形式齿轮传动的失效主要是指轮齿的失效。常见的失效形式有:轮齿折断、齿面磨损、齿面点蚀、齿面胶合和塑性变形。由于齿轮其它部分(齿圈、轮辐、轮毂等)通常是经验设计的,其尺寸对于强度和刚度而言均较富裕,实践中也极少失效。 1、轮齿折断根据齿轮所受载荷性质的不同,轮齿折断可分为疲劳折断和过载折断。 在正常工况下出现的轮齿折断主要是齿根弯曲疲劳折断。齿轮传动的失效形式及设计准则 提高轮齿抗疲劳折断能力的措施主要有:1)适
4、当增大齿根过度圆角半径,消除齿轮切削刀痕 ;2)适当加大齿轮的模数;3)增大轴及轴支承的刚度;4)小齿轮采用正变位,增大小齿轮齿根厚度,提高轮齿的抗弯能力;5)采用适当的热处理方法,使轮齿芯部材料具有足够的韧性;6)采用喷丸、滚压等工艺措施对齿根表层进行强化处理。 在轮齿受到短期过载或冲击过载时,也可能出现轮齿的突然折断,这种轮齿折断称为过载折断。 在开式齿轮传动中,轮齿由于磨损严重,齿厚过分减薄时,也会在正常载荷作用下发生轮齿折断。9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料齿轮传动的失效形式及设计准则 齿轮在工作过程中,轮齿齿面受到变化的接触应力的反复作用,导致齿面金属呈片状剥落,齿面出现众多麻点
5、状凹坑,这种现象称为齿面点蚀。2、齿面点蚀 齿面点蚀通常首先出现在靠近节点附近的齿根面上,然后逐渐向齿根和齿顶方向扩展。 点蚀是润滑良好的闭式齿轮传动常见的失效形式,齿面出现较严重的点蚀后,将影响齿轮传动的平稳性并产生振动和噪音。9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料齿轮传动的失效形式及设计准则 提高齿面抗疲劳点蚀能力的主要措施有:1)提高齿面材料的硬度,以便提高齿面材料的接触疲劳极限;2)改善齿轮润滑条件可以减小摩擦,延缓点蚀的出现;3)适当增大齿轮的分度圆直径,以减少齿面接触应力;4)适当选用粘度较高的润滑油,以避免润滑油挤入疲劳裂纹,加速裂纹扩展。 在开式齿轮传动中,由于齿面磨损较快,很少
6、出现点蚀现象。 当啮合齿面间落入磨料性物质时,齿面即被逐渐磨损而致报废。3、齿面磨损齿面磨损是开式齿轮传动的主要失效形式之一。提高齿面抗磨损能力的主要措施有:1)提高齿面材料的硬度;2)采用闭式齿轮传动,改善润滑条件;3)尽量为齿轮传动保持清洁的工作环境。9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料 由于相互啮合的轮齿齿面间未能形成润滑油膜,导致金属表面直接接触,而后又因相对滑动,粘连的金属被撕开,在金属表面沿相对滑动方向形成一条条沟痕,这种现象称为齿面胶合。 高速重载条件下工作的齿轮,由于其相对滑动速度大,因摩擦导致局部温度上升,润滑油膜破裂而产生的胶合,称为热胶合。提高齿面抗胶合能力的主要措施有:
7、1)提高齿面材料的硬度;2)适当减小模数,降低齿高以减小滑动速度;3)降低齿面粗糙度值,采用抗胶合能力强的齿轮材料;4)在润滑油中加入极压添加剂。4、齿面胶合 低速重载的齿轮传动,由于齿面间压力很高,导致油膜遭到破坏,也会使金属发生粘着产生胶合,称为冷胶合。9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料 由于接触应力过大,较软的齿面材料在摩擦力作用下,发生塑性变形,导致齿面形状破坏而失效,这种现象称为齿面塑性变形。 提高轮齿齿面硬度,采用高黏度的或加有极压添加剂的润滑油,均有助于减缓或防止轮齿产生塑性变形。5、齿面塑性变形 在主动齿轮齿面上,摩擦力的方向是背离节线,齿面金属的塑性流动导致节线处下凹而形成
8、凹沟;在从动齿轮齿面上,摩擦力的方向是指向节线,齿面金属的塑性流动导致节线处凸起而形成凸脊。9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料 对一般工况下的齿轮传动,通常采用的设计准则是:1)保证足够的齿根弯曲疲劳强度,以免发生齿根折断;2)保证足够的齿面接触疲劳强度,以免发生齿面点蚀;3)对高速重载齿轮传动,除以上两设计准则外,还应按齿面抗胶合能力的准则进行设计。 闭式软齿面齿轮传动,以保证齿面接触疲劳强度为主;闭式硬齿面齿轮传动,以保证齿根弯曲疲劳强度为主;对开式齿轮传动,目前仅以保证齿根弯曲疲劳强度作为设计准则,但为了延长开式齿轮传动的寿命,可将所得的模数适当增大。二、设计准则9-2 齿轮传动的失效
9、形式及常用材料齿轮的材料及其选择原则1、对齿轮材料性能的要求 齿轮的齿体应有较高的抗折断能力,齿面应有较强的抗点蚀、抗磨损和较高的抗胶合能力,即要求:齿面硬、芯部韧。 2、常用的齿轮材料 钢:许多钢材经适当的热处理或表面处理,可以成为常用的齿轮材料; 铸铁:常作为低速、轻载、不太重要的场合的齿轮材料; 非金属材料:适用于高速、轻载、且要求降低噪声的场合。 3、齿轮材料选用的基本原则 q 齿轮材料必须满足工作条件的要求,如强度、寿命、可靠性、经济性等; q 应考虑齿轮尺寸大小,毛坯成型方法及热处理和制造工艺; q 钢制软齿面齿轮,其配对两轮齿面的硬度差应保持在3050HBW或更多。 常用材料 三
10、、常用齿轮材料9-2 齿轮传动的失效形式及常用材料齿轮传动的计算载荷9-3 圆柱齿轮传动的计算载荷根据齿轮所传递的功率和扭矩确定的作用在轮齿上的法向载荷Fn称为名义载荷。在进行齿轮强度计算时,应将名义载荷适当加大,并称之为计算载荷FcaK为载荷系数,其值为:KKA Kv K K式中:KA 使用系数Kv 动载系数K齿间载荷分配系数K齿向载荷分布系数 Fca=KFn 直齿圆柱齿轮强度计算19-4 直齿圆柱齿轮传动受力分析和强度计算一、轮齿的受力分析11t2dTF tan2tan11trdTFFcos2cos11tndTFF以节点 P 处的啮合力为分析对象,并不计啮合轮齿间的摩擦力,可得: 主动轮圆
11、周力Ft1的方向与节点圆周速度方向相反,从动轮圆周力Ft2的方向与节点圆周速度方向相同;外齿轮的径向力方向由节点分别指向各自轮心。直齿圆柱齿轮强度计算2二、齿根弯曲疲劳强度计算中等精度齿轮传动的弯曲疲劳强度计算的力学模型如下图所示。根据该力学模型可得齿根理论弯曲应力bmYKFFatF0计入齿根应力校正系数Ysa后,强度条件式为: FsaFatFbmYYYKF引入齿宽系数后 ,可得设计公式: 1dbd3z2FsaFa21d1YYYKTmYFa为齿形系数,是仅与齿形有关而与模数m无关的系数,其值可根据齿数查表获得。YFa与Ysa表其中9-4 直齿圆柱齿轮传动受力分析和强度计算75. 025. 0Y
12、直齿圆柱齿轮强度计算2 影响齿根弯曲疲劳强度的主要因素有:1)模数m。模数m越大,齿根危险截面的弯曲应力 越小,齿轮的弯曲疲劳强度越高。3)齿数z。在其它参数不变的情况下,齿数z越多,YFa Ysa 越小,齿根危险截面的弯曲应力 越小,齿轮的弯曲疲劳强度越高。 2)齿宽b。齿宽b越大,齿宽系数d也越大,齿根危险截面的弯曲应力 越小,齿轮的弯曲疲劳强度越高,但应注意b增加时会使KF加大,因此,齿宽不宜过大。4)齿轮材料、热处理方法及加工精度。改善齿轮材料、选择合适的热处理方法、提高加工精度均有利于提高齿轮的许用应力 ,从而提高齿轮的弯 曲疲劳强度。9-4 直齿圆柱齿轮传动受力分析和强度计算直齿圆
13、柱齿轮强度计算3三、齿面接触疲劳强度计算 基本公式赫兹应力计算公式,即:LEEF)11()11(12212121caH在节点啮合时,接触应力较大,故以节点为接触应力计算点。齿面接触疲劳强度的校核式: Z12HHE31d1HHZZuudTK齿面接触疲劳强度的设计式:23HEHd1H1)Z(12ZZuuTKd12sin1uud节点处的综合曲率半径为: 上述式中:u齿数比,u=z2/z1;ZE 弹性影响系数;ZH 区域系数;Z 接触疲劳强度计算的重合度系数;KH载荷系数,KHKA Kv KH KH 9-4 直齿圆柱齿轮传动受力分析和强度计算直齿圆柱齿轮强度计算2 影响齿面接触强度的主要因素有:1)小
14、齿轮分度圆直径d1。 d1越大,齿面节点处接触应力越小,齿轮的接触强度越高。 2)齿宽b。齿宽b越大,齿宽系数d也越大,齿面节点处接触应力越小,齿轮的齿面接触强度越高,但应注意b增加时会使KH加大,因此,齿宽不宜过大。3)齿轮材料、热处理方法及加工精度。改善齿轮材料、选择合适的热处理方法、提高加工精度均有利于提高齿轮的许用应力 ,从而提高齿轮的齿面接触强度。9-4 直齿圆柱齿轮传动受力分析和强度计算齿轮传动的设计参数1一、齿轮传动设计参数的选择9-5 圆柱齿轮传动的设计参数和许用应力1压力角的选择2齿数的选择一般情况下,闭式齿轮传动: z1=2040 (对软齿面齿轮,z1取多些较好;对硬齿面齿
15、轮,z1取少些较好)。 开式齿轮传动: z1=1720 z2=uz13齿宽系数d的选择当d1已按接触疲劳强度确定时,z1m重合度传动平稳抗弯曲疲劳强度降低齿高h 减小切削量、减小滑动率因此,在保证弯曲疲劳强度的前提下,齿数选得多一些好!d 齿宽b 有利于提高强度,但d过大将导致K一般情况下取 =20d的选取可参考齿宽系数表 齿轮传动的设计参数2二、齿轮传动的许用应力 式中:KN为寿命系数,是应力循环次数N对疲劳极限的影响系数;弯曲强度计算时: S= S F=1.251.50; limFlim接触强度计算时: S= S H=1.0; limHlim三、齿轮精度的选择lim为齿轮的疲劳极限, S为
16、安全系数。 SKLimNh60njLN 齿轮精度共分13级,0级精度最高,第12级精度最低。精度选择是以传动的用途,使用条件,传递功率,圆周速度等为依据来确定。n为齿轮的转数,单位为r/min;j为齿轮每转一圈,同一齿面啮合的次数;Lh为齿轮的工作寿命,单位为小时。Flim线图Hlim线图详细说明 9-5 圆柱齿轮传动的设计参数和许用应力齿轮传动的设计参数3四、齿轮传动的强度计算说明 q 接触强度计算中,因两对齿轮的H1= H2 ,故按此强度准则设计齿轮 传动时,公式中应代H 1和H 2中较小者。 q 用设计公式初步计算齿轮分度圆直径d1时,可先试选一载荷系数KHt(可根据齿轮精度的高低在1.
17、21.8之间试取一值,精度高时取较小值)。算出d1t后,用d1t再查取KV、K、K从而计算Kt 。若K与Kt接近,则不必修改原设计。否则,按下式修正原设计。q 弯曲强度计算中,因大、小齿轮的F 、YFa、YSa 值不同,故按此强度准则设计齿轮传动时,公式中应代 和 中较小者。 Fa2Fa22FYYSa1Fa11FYY3tt 11KKdd 9-5 圆柱齿轮传动的设计参数和许用应力9-6 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算标准斜齿圆柱齿轮强度计算1一、轮齿的受力分析11t2dTF cos2cos11tdTFFcostan2tan1n1nrdTFF11tatan2tandTFFcoscos2cos
18、n11nndTFF由于Fatan,为了不使轴承承受的轴向力过大,螺旋角不宜选得过大,常在=820之间选择。 圆周力和径向力的方向判断方法与直齿轮圆周力和径向力的方向判断方法相同;主动轮轴向力Fa的方向可按照左、右手定则判断。标准斜齿圆柱齿轮强度计算3二、齿根弯曲疲劳强度计算 校核计算公式: 2F2132Sa2Fa21F21F2132Sa1Fa11F1cos2cos2zmYYYYTKzmYYYYTKndFndF设计计算公式:3FSaFa21d21ncos2YYzYYTKmF式中:YFa、YSa应按当量齿数zv=z/cos3 查表确定Y为斜齿轮螺旋角影响系数的数值 斜齿轮圆柱齿轮的齿根弯曲疲劳强度
19、计算以直齿轮的强度计算为基础,将斜齿轮转化为当量齿轮来进行,除引入应力修正系数、重合度系数外,考虑斜齿轮的特点引入螺旋角系数Y。Y为弯曲疲劳强度计算的重合度系数9-6 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算vY75. 025. 01201Y标准斜齿圆柱齿轮强度计算4 校核计算公式: HHE311H12zzzzuudTKdH设计计算公式: 32HHEd1112zzzzuuTKdH四、齿面接触疲劳强度计算 斜齿轮齿面接触强度仍以节点处的接触应力为代表,将节点处的法面曲率半径n代入计算。法面曲率半径以及综合曲率半径有以下关系为: btbtncos2sincosd斜齿圆柱齿轮法面曲率半径uud1sinc
20、os2111t1bn2n1借助直齿轮齿面接触疲劳强度计算公式,并引入根据上述关系后可得: 9-6 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算锥齿轮传动的强度计算1对轴交角为90的直齿锥齿轮传动: 9-7 直齿锥齿轮传动的受力分析和强度计算一、设计参数直齿锥齿轮传动是以大端参数为标准值,强度计算时,是以锥齿轮齿宽中点处的当量齿轮作为计算时的依据。211212tancotddzzu2122212221udddRRbRbRdddd5 . 015 . 022m11m)5 . 01 ()5 . 01 (RmRmmmdd以及则有:令R=b/R为锥齿轮传动的齿宽系数,设计中常取R =0.250.35。 锥齿轮传动
21、的强度计算2二、轮齿的受力分析 直齿锥齿轮的轮齿受力分析模型如下图,将总法向载荷集中作用于齿宽中点处的法面截面内。Fn可分解为圆周力Ft,径向力Fr和轴向力Fa三个分力。 2a11m111costan2cosFdTFFr2r11m111sintan2sinFdTFFa1m1t2dTF cos2cos1m1tndTFFtan2tan1m1tdTFF轴向力Fa的方向总是由锥齿轮的小端指向大端。 9-7 直齿锥齿轮传动的受力分析和强度计算锥齿轮传动的强度计算3三、齿根弯曲疲劳强度计算 直齿锥齿轮的弯曲疲劳强度可近似地按齿宽中点处的当量圆柱齿轮进行计算。采用直齿圆柱齿轮强度计算公式,并代入当量齿轮的相
22、应参数,得直齿锥齿轮弯曲强度校核式和设计式如下: 式中,各符号的意义与单位均与直齿轮类似;YFa 、Ysa按照当量齿轮的齿数由表9-5查取。FRSaFatF5 . 01bmYYKF校核计算公式:3FSaFa2212RR115 . 014YYuzKTm设计计算公式: 9-7 直齿锥齿轮传动的受力分析和强度计算锥齿轮传动的强度计算4四、齿面接触疲劳强度计算 直齿锥齿轮的齿面接触疲劳强度,仍按齿宽中点处的当量圆柱齿轮计算。考虑直齿锥齿轮传动的精度较低,取重合度系数Z=1,得直齿锥齿轮接触强度校核公式为HEH312RR1HH5 . 014ZZudTK 校核计算公式: 32HEH2RR1H1)(5 .
23、014ZZuTKd设计计算公式: 式中,各符号的意义与单位均与直齿轮类似。9-7 直齿锥齿轮传动的受力分析和强度计算齿轮的结构设计9-8 齿轮的结构设计q 通过强度计算确定出了齿轮的齿数z、模数m、齿宽B、螺旋角、分度圆直径d 等主要尺寸。q 在综合考虑齿轮几何尺寸,毛坯,材料,加工方法,使用要求及经济性等各方面因素的基础上,按齿轮的直径大小,选定合适的结构形式,再根据推荐的经验数据进行结构尺寸计算。 q 常见的结构形式有q 齿轮的结构设计主要是确定轮缘,轮辐,轮毂等结构形式及尺寸大小。 轮辐式结构实心式齿轮齿轮轴中型尺寸齿轮结构小尺寸齿轮结构大尺寸齿轮结构 腹板式结构典型例题1例例 9-1设
24、计如图9-37所示的带式输送机中二级斜齿圆柱齿轮减速器高速级斜齿圆柱齿轮传动,已知小齿轮的输入转矩T1=48880 Nmm,小齿轮转速n1=476.67r/min,传动比i =5.18,工作寿命10年(每年工作300天)两班制,带式输送机工作平稳,转向不变。(3)选取齿轮为7级精度9-9 典型例题解解 1.选择齿轮类型、材料、精度及齿数(1)选用斜齿圆柱齿轮传动(2)选用齿轮材料:选取大、小齿轮材料均为45钢,小齿轮调质处理齿面硬度取240HBW;大齿轮正火处理齿面硬度取200HBW。251z14(4)初选 130z129.5255.18212,取izz典型例题29-9 典型例题 2.按齿面接
25、触疲劳强度设计(1)由公式(9-23)试算小齿轮分度圆直径 1)确定公式中的各参数由表9-6知2/1MPa8 .189EZ6 . 1HtK433. 2HZ选选取区域系数由表9-7选取齿宽系数0 . 1d由式(9-20)计算接触疲劳强度用重合度系数Z562.20)14cos/20arctan(tan)cos/arctan(tannt674.2914cos1225/562.20cos25arccoscos2/cosarccos*111antathzz702.2214cos12130/562.20cos130arccoscos2/cosarccos*222antathzz670. 12/562.20
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