18章皮带传动-课件1.ppt
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1、第18章 带传动和链传动n18-1 带传动的类型和应用n18-2 带传动的受力分析n18-3 带的应力分析n18-4 带传动的弹性滑动和传动比n18-5 普通V带传动的计算n18-6 V带轮的结构n18-7 同步带传动简介n18-8 链传动的特点和应用n18-9 链 条 和 链 轮n18-10 链传动的运动分析和受力分析n18-11 链传动的主要参数及其选择n18-12 滚子链传动的计算n18-13 链传动的润滑和布置18-1 带传动的类型和应用v组成组成 带传动是由固联于主动轴上的主动带轮1,固联于从动轴上的从动带轮2和张紧在两带轮上的封闭环形带3 所组成(图13-1)。当原动机驱动主动带轮
2、回转时,由于带和带轮间的摩擦(或啮合),便拖动从动带轮一起回转,并传递一定的运动和动力。v 带的类型带的类型 根据传动原理不同,带传动可分为摩擦摩擦型型和啮合型啮合型(如图13-2e)两大类。n2 2 带传动的类型带传动的类型 按带的截面形状分,带传动可分为平带传动、V带传动、多楔带传动、同步带传动等,各类型带的截面形状及特点见表18-2。n3.3.带传动的特点及应用带传动的特点及应用n特点特点带具有弹性、比较柔软,其优点为运动平稳,噪音小;结构简单;适于中心距大的传动;能缓冲吸振;不用润滑,维护成本低;过载时打滑,具有安全保护作用。但存在弹性滑动和打滑,传动效率低,通常=0.95;传动比不准
3、确;在传递同样的载荷时作用于轴上的压力大;寿命较短。应用应用带传动应用广泛,特别适于传动中心距大的场合,如农业机械、食品机械、汽车、自动化设备等。一般带传动功率 P 100KW;线速度的范围 525 m/s,高速环形胶带可达60 m/s;传动比i 7(常用 i 5)。u根据带的截面形状,可分为平带传动平带传动、V V带传动带传动、圆形带传动圆形带传动、多楔多楔带传动带传动和同步带传动同步带传动等。图13-2 带传动的主要类型u平带的横截面为扁平矩形,其工作面是与轮面相接触的内表面;V带的横截面为等腰梯形,其工作面是与轮槽相接触的两侧面,而V带与轮槽槽底并不接触。由子轮槽的楔形效应,初拉力相同时
4、,V带传动较平带传动能产生更大的摩擦力,故具有较大的牵引能力。u多楔带以其扁平部分为基体,下面有几条等距纵向槽,其工作面是楔的侧面(图c)。这种带兼有平带的弯曲应力小和V带的摩擦力大等优点,常用于传递动力较大而又要求结构紧凑的场合。圆带的牵引能力小,常用于仪器和家用器械中。u带传动多用于两轴平行,且回转方向相同的场合。这种传动亦称为开开口传动口传动。如图13-3所示,当带的张紧力为规定值时,两带轮轴线间的距离a称为中心距。带与带轮接触弧所对的中心角称为包角。包角是带传动的一个重要参数。u根据图示几何关系,包角 和带长L可计算如下:=2u因较小,以sinu式中“+”用于大带轮包角2,“-”用于小
5、带轮包角1,即:add212代入上式得1)(13357180rad21212.addadd或1a)(13357180357180122121.add.addu带长u已知带长时,由上式可得中心距2)(134)()(2221221addddaL)313()(8)(2)(28121222121ddddLddLav带张紧的原因带张紧的原因 带传动须保持在一定的张紧力状态下工作,长期张紧会使带产生永久变形而松弛,导致张紧力减小,传动能力下降,因此带传动要控制和及时地调整张紧力。v常用的控制和调整张紧力的方法常用的控制和调整张紧力的方法是:调节中心距。水平或接近水平的布置时用调节螺钉调节螺钉1使装有带轮的
6、电动机沿滑轨2移动(图13-4a)。u垂直或接近垂直的布置时用螺杆及调节螺母螺杆及调节螺母1使电动机绕小轴2摆动(图b)。u若中心距不能调节时中心距不能调节时,可采用具有张紧轮张紧轮的传动(图c),它靠重锤1将张紧轮2压在带上,以保持带的张紧。u带传动的优点:带传动的优点:适用于中心距较大的;传动带具有良好的弹性,能缓冲吸振,尤其是V带没有接头,传动较平稳,噪声小;过载时带在带轮上打滑,可以防止其它器件损坏;结构简单,制造和维护方便,成本低。u带传动的缺点带传动的缺点:传动的外廓尺寸较大;由于需要张紧,使轴上受力较大;工作中有弹性滑动,不能准确地保持主动轴和从动轴的转速比关系;带的寿命短;传动
7、效率降低;带传动可能因摩擦起电,产生火花,故不能用于易燃易爆的场合。带传动的受力分析u安装带传动时,传动带以一定的张紧力F0紧套在两轮上。由于F0作用,带和带轮的接触面就产生了正压力。带传动不工作时,传动带两边的拉力相等,都等于F0()u带传动工作时(图b),在带与带轮的接触面间便产生了摩擦力Ff,由于摩擦力的存在,传动带两边的拉力相应发生了变化,带绕上主动轮的一边被拉紧,称为紧边紧边,其拉力由F0增加到F1;带绕上从动轮的一边被放松,称为松边松边,其拉力由F0减少到F2。u如果近似的认为带的总长度不变,则带紧边拉力的增加量F1-F0应等于松边拉力的减少量F0-F2,即u带两边拉力之差称为带传
8、动的有效拉力(带轮接触面上各点摩擦力的总和Ff),也就是带所传递的圆周力F。即 F=F1-F2 (13-5)413()(21210FFFu圆周力F(N)、带速v(m/s)和传递功率P(kW)之间的关系为1000FvP u将式(13-4)代入式(13-5),可得220201FFFFFFv分析分析 由上式可知,带的两边拉力F1和F2的大小,取决于张紧力F0和带传动的有效拉力F。而由式(6)可知,在带的传动能力范围内,F的大小和传动功率P及带的速度v有关。当传动功率增大时,带的两边拉力的差值F=F1F2也要相应的增大。带的两边拉力的这种变化,实际上反映了带和带轮接触面上摩擦力的变化。u当其它条件不变
9、且张紧力F0一定时,这个摩擦力有一极限值(临界值)。当带有打滑趋势时,这个摩擦力正好达到极限值,带传动的有效拉力F 也就达到了最大值Fmax。如果再进一步增大带传动的工作载荷,就会出现打滑打滑。打滑打滑是带所需传递的圆周力超过带与轮面间的极限摩擦力总和时,带与带轮发生的显著的相对滑动现象。打滑将使带的磨损加剧,从动轮转速急剧降低,甚至使传动失效,应当避免。u由图13-6所示带的受力分析可导出带在即将打滑时紧边拉力F1与松边拉力F2的关系,挠性体摩擦的基本公式(欧拉公式):feFF21u联解F=F1-F2和上式得:u最大有效拉力最大有效拉力Fmax 与下列几个因素有关:与下列几个因素有关:1)张
10、紧力(初拉力)张紧力(初拉力)F0 最大有效拉力Fmax与F0成正比。F0越大,带与带轮间的正压力越大,则传动时的最大摩擦力即最大有效拉力Fmax也越大。但F0过大时,将使带的磨损加剧,以致过快松弛,缩短了带的工作寿命。如F0过小,则带传动的工作能力得不到充分发挥,运转时带易发生跳动和打滑。)813(112)11(111012121ffffffeeFeFFFFeFFeeFF2)包角包角 最大有效拉力Fmax随包角的增大而增大。包角 越大,带和带轮的接触面上所能产生的总摩擦力就越大,传动能力也就越大。故带轮包角不宜过小,要加以限制。u因小轮包角l小于大轮包角2,故计算带传动所能传递的圆周力时,上
11、式中应取1。3)摩擦系数摩擦系数f 最大有效拉力Fmax随摩擦系数f的增大而增大。u如图13-7所示,V带传动与平带传动的初拉力相等(即带压向带轮的压力同为FQ)时,它们的法向力FN则不相同。u平带的极限摩擦力FNf=FQf,而V带的极限摩擦力为fFfFfFQQN2sinu显然,ff,故在相同条件下,V带能传递较大的功率。或者说,在相同功率下,V带传动的结构较为紧凑。u引用当量摩擦系数的概念,以f代替f,即可将式(13-7)和(13-8)应用于V带传动。u当带绕上带轮时,会受到离心力的作用。u因此:带工作时受的力有工作拉力、摩擦力以及带绕上带轮时的离心力。3带的应力分析 u带传动工作时,带中应
12、力由以下三部分组成:1.紧边和松边拉力产生的拉应力u紧边拉应力v 松边拉应力MPa11AF MPa22AF2.离心力产生的拉应力如图13-8所示,当带绕过带轮时,在微弧段 dl上将产生离心力dFNc,此离心力使带中产生离心拉力 Fc=qv2(N)。u离心力只发生在带作圆周运动的部分,但由此引起的拉力却作用于带的全长。u故离心拉应力为MPa2Aqvc3.弯曲应力v 带绕过带轮时因弯曲变形而产生弯曲应力。V带中的弯曲应力如图13-9所示。MPa2dyEbv由上式可知,b与y 成正比,与d成反比。当y一定时,d越小,带的弯曲应力b就越大。故带绕在小带轮上时的弯曲应力b1大于绕在大带轮上时的弯曲应力b
13、2。v 由材料力学公式得带的弯曲应力u为了避免弯曲应力过大,应对带轮最小直径有一定的限制(对于V带带轮,其最小直径值见表13-7)。u图13-10所示为带的应力分布情况,各截面应力的大小用自该处引出的径向线(或垂直线)的长短来表示。最大应力发生在紧边与小轮的接触处。由图可见,带是在变应力状态下工作的。当应力循环次数达到一定值后,将使带产生疲劳破坏。实验表明,众所周知的疲劳曲线方程也适用于经受变应力的带,即mmaxN=C。最大应力可近似地表示为 max1+b1+cu设v为带速(m/s)、L为带长(rn),则每秒钟内带绕行整周的次数(绕转频率)为v/L。设带的寿命为T(h),则应力循环总次数为u式
14、中 k为带轮数,一般k=2,即带每绕转一整周完成两个应力循环。u 例18-1 一平带传动,传递功率P=15kw,带v=15m/s,带在小轮上的包角1=170(2.97rad),带厚度=4.8 mm、宽度b=100mm,带的密度=110-3 kg/cm3,带与轮面间的摩擦系数f=0.3。试求:(1)传递的圆周力;(2)紧边、松边拉力;(3)离心力在带中引起的拉力;(4)所需的初拉力;(5)作用在轴上的压力。LvkTN3600u解 (l)传递的圆周力(2)紧边、松边拉力v因N1000151510001000vPF44.297.23.0eefv由式(13-8)得N694144.2100011N169
15、4144.244.21000121fffeFFeeFF(3)离心力引起的拉力 这种平带每米长的质量 q=100b=100100.48110-3=0.48 kg/mu离心力引起的拉力 Fc=qv2=0.48152=108 N(4)所需的初拉力 由式(13-4)u带的离心力使带与轮面间的压力减小、传动能力降低,为了补偿这种影响,所需初拉力应为)(21210FFFN130210826941694)(21210cFFFFv此结果表明,传递圆周力1000N时,为防止打滑所需的初拉力不得小于1302N。(5)作用在轴上的压力 如图13-11所示,静止时轴上压力为N15902170sin130222sin2
16、10FFQ18-4 带传动的弹性滑动和传动比u因为带是弹性体,受到拉力后要产生弹性变形。u设带的材料符合变形与应力成正比的规律,则紧边和松边的单位伸长量分别为u由于带在工作时,带两边的拉力不同,F1F2,因而12。AEF11和。AEF22如图13-12所示,带绕过主动轮1时,带的拉力由F1逐渐减小到F2,产生弹性收缩,使带一边随主动轮绕进,一边又沿轮面向后滑动,故带的速度v低于主动轮的速度v1。u绕过从动轮2时,作用在带上的拉力又由F2增大到F1,带的弹性变形也逐渐增大,带将逐渐伸长,也会沿轮面滑动,使带一边随从动轮绕进,一边又相对于从动轮向前伸长,故带的速度v高于从动轮的速度v2。轮缘的箭头
17、表示主、从动轮相对于带的滑动方向。u这种由于带的弹性变形而引起的带在带轮上的滑动称为弹性滑动。u注意带的弹性滑动和打滑是两个截然不同的概念。弹性滑动是由拉力差引起的,只要传递圆周力,出现紧边和松边,就一定会发生弹性滑动,所以是带传动工作时的固有特性,是不可避免的。而打滑是由于超载所引起的带在带轮上的全面滑动,是可以避免的。u因弹性滑动的影响,将使从动轮的圆周速度v2低于主动轮圆周速度v1,其降低量可用滑动率滑动率来表示112211121%100ndndndvvvv由此得带的传动比为)913()1(1221ddnniv由于滑动率不是一个固定值,随外载荷大小的变化而变化,因而摩擦型带传动不能用于要
18、求有准确传动比的地方。vV带传动的滑动率0.010.02,其值甚微,在一般计算中可不予考虑。18-5 普通V带传动的计算 u带传动的主要失效形式主要失效形式是打滑和疲劳破坏,因此带传动的设计设计准则准则应为:在保证带传动不打滑的条件下,具有一定的疲劳强度和使用寿命。uV带有普通V带、窄V带、宽V带、大楔角V带、联组V带、齿形V带、汽车V带等多种类型,其中普通V带应用最广。一、V带的规格vV带由抗拉体、顶胶、底胶和包布组成,见图13-13。u抗拉体是承受负载拉力的主体,其上下的顶胶和底胶分别承受弯曲时的拉伸和压缩,外壳用橡胶帆布包围成型。抗拉体由帘布或线绳组成,绳芯结构柔软易弯有利于提高寿命。抗
19、拉体的材料可采用化学纤维或棉织物,前者的承载能力较高。u如图13-14所示,当带受纵向弯曲时,在带中保持原长度不变的任一条周线称为节线;由全部节线构成的面称为节面。v 带的节面宽度称为节宽(bd),当带受纵向弯曲时,节宽保持不变。u楔角为40、相对高度(h/bd)约为0.7的V带称为普通V带。普通V带已标准化,按其截型大小分为Y、Z、A、B、C、D、E七种,见表13-1,它们都被制造成无接头的环形带。v在V带轮上,与所配用V带的节宽bd相对应的带轮直径称为基准基准直径直径d。V带轮的最小基准直径dmin及基准直径系列见表13-7。uV带在规定张紧力下,位于带轮基准直径上的周线长度(沿中性层量得
20、的长度)称为基准长度基准长度Ld。V带的公称长度以基准长度Ld表示。普通V带基准长度系列Ld及带长修正系数KL见表13-2。u楔角为40、相对高度(h/bd)约为0.9的V带称为窄V带。窄V带是用合成纤维绳作抗拉体的新型V带。与普通V带相比,当高度相同时,窄V带的宽度约缩小1/3,而承载能力可提高到l.52.5倍,适用于传递动力大而又要求传动装置紧凑的场合。二、单根普通V带的许用功率u带在带轮上打滑或带发生疲劳损坏(脱层、撕裂或拉断)时,就不能传递动力。因此带传动的设计依据是保证带不打滑及具有一定的疲劳寿命。u为了保证带传动不出现打滑,由式(13-8),并以f代替f,可得单根普通V带能传递的功
21、率 u为了使带具有一定的疲劳寿命,应使max=1+b+c=,即 1=-b-c (13-12)1113(100011100011110veAveFPffu将上式代入式(13-11)得带传动在既不打滑又有一定寿命时,单根普通V带能传递的功率 13)-(13kW100011(0AvePfcbv在载荷平稳、包角1=(即i=1)、带长Ld为特定长度、抗拉体为化学纤维绳芯结构的条件下,由式(13-13)求得单根普通V带所能传递的功率P0称为单根V带的基本额定功率,见表13-3。v实际工作条件与上述特定条件不同时,应对P0值加以修正。修正后即得实际工作条件下,单根普通V带所能传递的功率,称为许用功率P0 P
22、0=(P0+P0)KKL (13-14)u式中:uP0 功率增量,考虑传动比i1时,带在大轮上的弯曲应力较小,故在寿命相同条件下,可增大传递的功率。P0值见表13-4。uK包角修正系数,考虑1180时对传动能力的影响,见表13-5。vKL带长修正系数,考虑带长不为特定长度时对传动能力的影响,见表13-2。三、普通V带的型号和根数的确定 u设P为传动的额定功率(kW),KA为工作情况系数,见表13-6,则计算功率为 Pc=KAPu根据计算功率Pc和小带轮转速n1,按图13-15的推荐选择普通V带的型号。若临近两种型号的交界线时,可按两种型号同时计算,并分析比较决定取舍。V带根数按下式计算:)15
23、13()(000LccKKPPPPPzvz应取整数。为了使每根V带受力均匀,V带根数不宜太多,通常z10。四、主要参数的选择1.带轮直径和带速u小轮的基准直径dl应大于或等于表13-7所示的dmin。著dl过小,则带的弯曲应力将过大而导致带的寿命降低;反之,虽能延长带的寿命,但带传动的外廓尺寸却随之增大。u由式(13-9)得大轮的基准直径v d1、d2应符合带轮基准直径尺寸系列,见表13-7的注。v 带速)1(1212dnndm/s10006011ndvu带速不宜过小,也不宜过大,一般应使v在 525 m/s的范围内,最适宜的速度为1020 m/s。u由P=Fv可知,传递同样的功率P时,若带速
24、太低(如vFf时带就要打滑。若带速太高,又会因离心力太大而降低带与带轮间的正压力,从而降低摩擦力和传动的工作能力。此外,随着离心力的增大,离心拉应力也增大,使带的疲劳强度有所降低。所以带速v要适宜。2.中心距、带长和包角 u如果中心距未限定,可根据传动的结构需要初步确定中心距a0,一般取 0.7(d1 d2)a0 2(d1 d2)u选取a0后,根据式(13-2)初步计算所需带的基准长度L0u根据初定的L0在表13-2中选取相近的V带的基准长度Ld。再根据Ld确定带的实际中心距a。u由于V带传动中心距一般是可以调整的,故可采用下列公式作近似计算021221004)()(22addddaLv考虑安
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