《机械设计基础》课件第9章.ppt
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1、第9章 蜗杆传动 9.1 蜗杆传动概述蜗杆传动概述 9.2 普通圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算普通圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算 9.3 蜗杆传动的失效形式、蜗杆传动的失效形式、设计准则和材料选择设计准则和材料选择 9.4 蜗杆传动的强度计算蜗杆传动的强度计算 9.5 蜗杆传动的效率、蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算润滑和热平衡计算 9.6 蜗杆和蜗轮的结构蜗杆和蜗轮的结构 习习 题题 9.1 蜗杆传动概述蜗杆传动概述 图9-1 蜗杆传动 9.1.1蜗杆传动的特点及应用蜗杆传动的特点及应用蜗杆传动的主要优点是能得到很大的传动比,结构紧凑,其在分度机构中传动比i可达1000,在动力传
2、动中传动比i1080。由于蜗杆传动属于啮合传动,蜗杆齿是连续的螺旋齿,与蜗轮逐渐进入和退出啮合,且同时啮合的齿对数较多,因此传动平稳、噪声低。在一定条件下,该机构可以自锁。蜗杆传动的主要缺点是效率低,当蜗杆主动时,效率一般为0.70.8,具有自锁时,效率仅为0.4左右。由于齿面相对滑移速度大,易磨损和发热,因此不适于传递大功率;为减小磨损,蜗轮齿圈常用铜合金制造,成本较高;蜗杆传动对制造安装误差比较敏感,对中心距尺寸精度要求较高。综上所述,蜗杆传动常用于传递功率在50kW以下,滑动速度在15m/s以下的机械设备中。9.1.2 蜗杆传动的类型蜗杆传动的类型 图9-2 蜗杆传动的类型 圆柱蜗杆由于
3、其制造简单,因此有着广泛的应用。环面蜗杆传动润滑状态良好,传动效率高,制造较复杂,主要用于大功率传动。按普通圆柱蜗杆螺旋面的形状可分为阿基米德(ZA)蜗杆(普通蜗杆)、渐开线(ZI)蜗杆、法向直齿廓(ZN)蜗杆(延伸渐开线蜗杆)和圆锥包络(ZK)蜗杆。1.阿基米德蜗杆阿基米德蜗杆 如图9-3所示,阿基米德蜗杆一般是在车床上用成型车刀切制的。车阿基米德蜗杆与车梯形螺纹相似,用梯形车刀在车床上加工。两刀刃的夹角240,加工时将车刀的刀刃放于水平位置,并与蜗杆轴线在同一水平面内。这样加工出来的蜗杆其齿面为阿基米德螺旋面,在轴剖面II内的齿形为直线;在法向剖面NN内的齿形为曲线;在垂直轴线的端面上,其
4、齿形为阿基米德螺线。这种蜗杆加工工艺性好,应用最广泛,缺点是磨削蜗杆及蜗轮滚刀时有理论误差,精度不高。图9-3 阿基米德蜗杆 2.渐开线蜗杆渐开线蜗杆 图9-4 渐开线蜗杆 如图94所示,将车刀的刀刃与蜗杆的基圆柱相切,这样加工出来的蜗杆,在剖面IIII和IIIIII内的齿形为直线;在轴向剖面II内的齿形为曲线;在端面上的齿形为渐开线。这种蜗杆可以像滚切斜齿圆柱齿轮那样用滚刀加工,并可用平面砂轮磨削,没有理论误差,精度较高,但需要专用机床。蜗杆传动的类型很多,普通圆柱蜗杆传动是最基本的蜗杆传动。在普通圆柱蜗杆传动中,又以阿基米德蜗杆的应用最为广泛,故本章仅讨论这种蜗杆。9.2 普通圆柱蜗杆传动
5、的主要参数和几何尺寸计算普通圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算 图9-5 蜗杆传动的基本尺寸 9.2.1 蜗杆传动的主要参数及其选择蜗杆传动的主要参数及其选择 1.模数模数m和压力角和压力角 蜗杆和蜗轮啮合时,在中间平面上,蜗杆的轴面模数ma1和压力角a1与蜗轮的端面模数mt2压力角t2相等,并把中间平面上的模数和压力角同时规定为标准值。标准模数m见表9-1,标准压力角=20(在动力传动中推荐用=20;在分度传动中,推荐用=15或=12)。表表9-1 普通圆柱蜗杆传动的普通圆柱蜗杆传动的m与与d1搭配值搭配值 由于蜗杆与蜗轮轴线正交,为了轮齿啮合,蜗杆导程角和蜗轮螺旋角必须相等,旋向相同。综
6、上所述,蜗杆传动中,蜗轮蜗杆必须满足的啮合条件是 2121aaaammm(9-1)2.传动比传动比i、蜗杆头数、蜗杆头数z1和蜗轮齿数和蜗轮齿数z2 蜗杆传动比 1221zznni(9-2)式中:n1,n2为蜗杆蜗轮的转速;z1,z2蜗杆头数、蜗轮齿数。需要指出的是,蜗杆传动的传动比不等于蜗轮、蜗杆分度圆直径之比。蜗杆头数z1通常为1、2、4、6,z1根据传动比和蜗杆传动的效率来确定。当要求自锁和大传动比时,z1 1,但传动效率较低。若传递动力,为提高传动效率,常取z1 1,4,6。蜗轮齿数z2iz1,通常取z22880。若z2 27,会使蜗轮发生根切,不能保证传动的平稳性和提高传动效率。若z
7、280,随着蜗轮直径的增大,蜗杆的支承跨距也会增大,其刚度会随之减小,从而影响蜗杆传动的啮合精度。z1,z2可参考表9-2的推荐值选取。表表9-2 各种传动比时推荐的各种传动比时推荐的z1,z2值值 3.蜗杆分度圆直径蜗杆分度圆直径d1和蜗杆直径系数和蜗杆直径系数q 为了保证蜗杆与蜗轮正确啮合,铣切蜗轮的滚刀的直径及齿形参数与相应的蜗杆基本参数应相同。因此,即使模数相同,也会有许多直径不同的蜗杆及相应的滚刀,这显然是很不经济的。为了使刀具标准化,减少滚刀规格,对每一标准模数规定了一定数量的蜗杆分度圆直径d1(见表9-1)。蜗杆分度圆直径d1与模数m的比值称为蜗杆直径系数,用q表示。mdq1因d
8、1和m均为标准值,故q为导出值,不一定是整数。(9-3)4.蜗杆导程角蜗杆导程角 按照螺纹形成原理,将蜗杆分度圆柱展开,如图9-6所示。得到蜗杆在分度圆柱上的导程角为 qzdmzdpza111111tan(9-4)式中:pa1蜗杆的轴向齿距。导程角的大小与效率有关。导程角大,效率高,导程角小,效率低,一般认为,30的蜗杆传动具有自锁性。图9-6 蜗杆导程 5.蜗杆与蜗轮的转向关系蜗杆与蜗轮的转向关系 当已知蜗杆的螺旋方向和转动方向时,可利用判断斜齿轮轴向力方向的“主动轮左、右手定则”(见图8-44)来确定蜗轮的转动方向:四指沿着蜗杆转动方向弯曲,则拇指的指向就是蜗杆在啮合点所受轴向力Fa1的方
9、向,也就是蜗杆相对与蜗轮的移动方向。而事实上蜗杆是不能轴向移动的,故蜗轮在啮合点的速度方向应指向相反方向,即Fa1的相反方向,既拇指的相反方向。6.蜗杆传动的滑动速度蜗杆传动的滑动速度 在蜗杆传动中,蜗杆与蜗轮的啮合齿面间会产生很大的齿向相对滑动速度vs,如图9-7所示:11 1cos60 1000cossvpd nv式中:v1蜗杆分度圆的圆周速度,单位为ms;n1蜗杆的转速,单位为rmin。(9-5)图9-7 蜗杆传动的滑动速度 9.2.2 蜗杆传动的基本尺寸计算蜗杆传动的基本尺寸计算 表表9-3 标准阿基米德蜗杆传动的基本尺寸计算标准阿基米德蜗杆传动的基本尺寸计算 9.3 蜗杆传动的失效形
10、式、蜗杆传动的失效形式、设计准则和材料选择设计准则和材料选择 9.3.1 蜗杆传动的失效形式和设计准则蜗杆传动的失效形式和设计准则 蜗杆传动的失效形式与齿轮传动基本相同。主要有轮齿的点蚀、弯曲折断、磨损及胶合失效等。由于该传动啮合齿面间的相对滑动速度大,效率低,发热量大,故更易发生磨损和胶合失效。而蜗轮无论在材料的强度或结构方面均较蜗杆弱,所以失效多发生在蜗轮轮齿上,设计时一般只需对蜗轮进行承载能力计算。蜗杆传动的设计准则为:开式蜗杆传动以保证蜗轮齿根弯曲疲劳强度进行设计;闭式蜗杆传动以保证蜗轮齿面接触疲劳强度进行设计,并校核齿根弯曲疲劳强度;此外因闭式蜗杆传动散热较困难,故需进行热平衡计算;
11、当蜗杆轴细长且支承跨距大时,还应进行蜗杆轴的刚度计算。9.3.2 蜗杆传动的材料选择及强度指标蜗杆传动的材料选择及强度指标 1.蜗杆常用材料蜗杆常用材料表表9-4 蜗蜗 杆杆 材材 料料 2.蜗轮的常用材料蜗轮的常用材料 (1)铸造锡青铜。因其耐磨性最好,抗胶合能力也好,易加工,故用于重要传动;允许的滑动速度vs可达25ms,但价格昂贵。常用的有ZCuSn10Pl、ZCuSn5Pb5Zn5。其中后者常用于vs12 ms的传动。(2)铸造铝青铜。特点是强度较高且价格便宜,其他性能则均不及锡青铜好,一般用于vs4ms的传动。常用的有ZCuAl10Fe3、ZCuAl10Fe3Mn2等。(3)灰铸铁。
12、其各项性能远不如前面几种材料,但价格低。适用于滑动速度vs2 ms的低速、且对效率要求不高的传动。表表9-5 锡青铜蜗轮的许用应力锡青铜蜗轮的许用应力 表表9-6 铝铁青铜及铸铁蜗轮的许用应力铝铁青铜及铸铁蜗轮的许用应力 9.4 蜗杆传动的强度计算蜗杆传动的强度计算 9.4.1 轮齿上的作用力轮齿上的作用力 如图9-8所示,蜗杆传动轮齿上的作用力与斜齿圆柱齿轮相似。将齿面上的法向力Fn分解为三个互相垂直的分力:切向力Ft、轴向力Fa和径向力Fr,Ft和Fr的大小分别为 tan2221222111trttFFdTFdTF(9-6)(9-7)(9-8)式中:T1,T2蜗杆、蜗轮上的转矩,单位:Nm
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