《机械设计基础》课件1第5章.ppt
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1、项目五项目五 传动装置设计传动装置设计5.1 带传动设计带传动设计 5.2 链传动设计链传动设计 5.3 齿轮传动设计齿轮传动设计 5.4 直齿圆柱齿轮传动设计直齿圆柱齿轮传动设计 5.5 平行轴斜齿圆柱齿轮传动平行轴斜齿圆柱齿轮传动 5.6 直齿锥齿轮传动直齿锥齿轮传动 5.7 齿轮结构设计齿轮结构设计 5.8 蜗杆传动蜗杆传动 5.1 带传动设计带传动设计5.1.1概述概述1.带传动的组成与工作原理带传动的组成与工作原理带传动是由主动带轮1、从动带轮2和紧套在带轮上的传动带3所组成的,如图5-1所示。由于传动带张紧在带轮上,故带与带轮的接触面上产生正压力,当主动轮旋转时,依靠带与带轮接触面
2、上所产生的摩擦力驱动从动轮转动。图5-1带传动组成 2.带传动的特点及应用带传动的特点及应用由于带传动是利用具有挠性的传动带作为中间物,并通过摩擦力来传动,因此,带传动具有以下特点:(1)传动带具有良好的弹性,能缓和冲击,吸收振动,故带传动运转平稳且无噪声。(2)适用于两轴中心距较大的场合。(3)由于带具有弹性和依靠摩擦力传动,所以带与带轮之间存在滑动,故不能保证恒定的传动比。但当发生过载时,带在轮上打滑,可以防止其他零件的损坏,起到安全保护的作用。(4)结构简单,成本低廉,但传动的外廓尺寸较大。(5)带需张紧,故作用在轴和轴承上的力较大,传动效率较低。带传动主要用于要求传动平稳,传动比不要求
3、准确的100kW以下中小功率的远距离传动。带的速度一般为525m/s;传动比可达7;效率约为0.940.96。3.带传动的类型带传动的类型按传动带横截面形状的不同,带传动可分为以下几种类型:(1)平形带传动。平带的横截面为矩形(图5-2(a),常用的平带为橡胶帆布带。平行带传动的形式一般有三种:最常用的是两轴线平行,两带轮转向相同的开口传动(图5-1)、两轴线平行,两带轮转向相反的交叉传动(图5-3(a)和两轴在空间交错呈90的半交叉传动(图5-3(b)。(2)V带传动(即三角带传动)。V带的横截面为梯形,其工作面为侧面。V带传动由一根或数根V带和带轮组成(图5-2(b)。V带与平带相比,由于
4、正压力作用在楔形截面上,其摩擦力较大,能传递较大的功率,故V带传动在机械中得到了广泛的应用。(3)圆形带传动。圆带的截面为圆形,一般用皮革或棉绳制成(图5-2(c)。圆带传动只能传递较小的功率,如缝纫机、弹棉机中的圆带传动。(4)同步带传动。同步带传动(图5-2(d)是靠带内侧的齿与带轮的齿相啮合来传递运动和动力的。同步带传动的传动比较准确,且传动比范围较大(可达1020),速度较高(可达4080m/s),传递功率较大(可达200kW),传动效率也比较高(0.960.98)。图5-2带传动种类 图5-3带传动形式 5.1.2普通普通V带结构及国家标准带结构及国家标准在带传动中,应用最广泛的是V
5、带传动,而V带又分为普通V带、窄V带、宽V带、齿形V带、汽车V带、大锲角V带和接头V带等。1.V带的结构带的结构标准普通V带都制成无接头的环形。如图5-4所示,它是由抗拉体、顶胶、底胶和包布组成的。抗拉体是承受负载拉力的主体,分帘布芯和绳芯两种类型,前者制造方便,后者柔韧性好。顶胶和底胶分别承受带弯曲时的拉伸和压缩。包布主要起保护作用。图5-4普通V带的结构 当V带弯曲时,带中保持其原长度不变的周线称为节线,由全部节线构成节面。带的节面宽度称为节宽bd,V带受纵向弯曲时,该宽度保持不变。2.V带的标准带的标准普通V带已标准化,其周线长度Ld为带的基准长度。普通V带的基准长度系列见表5-1。普通
6、V带两侧楔角为40,相对高度h/bd约为0.7,并按其截面尺寸不同将其分为七种型号,见表5-2。表表5-1普通普通V带的长度系列和带长修正系数带的长度系列和带长修正系数KL(GB/T13575.192)表表5-2普通普通V带横截面尺寸带横截面尺寸(GB1154489)5.1.3带传动的受力分析和应力分析带传动的受力分析和应力分析1.带传动的受力分析带传动的受力分析带传动时,需将传动带紧套在两个带轮的轮缘上,这时,传动带就受到一个初拉力F0作用。带不传动时,带两边的拉力都等于初拉力F0(图5-5(a);传动时(图5-5(b),由于带与带轮间摩擦力的作用,带两边的拉力不再相等。绕入主动轮的一边,拉
7、力由F0增加到F1,称为紧边;带绕出主动轮的一边,拉力由F0减少到F2,称为松边。设环形带的总长度不变,并考虑带为弹性体,则紧边拉力的增加量F1-F0等于松边拉力的减少量F0-F2,即F1-F0=F0-F2 F1+F2=2F0(5-1)图5-5带传动的受力分析 松边和紧边的拉力差,即为带传动的有效圆周力F。在数值上,F等于任一带轮与带接触弧上的摩擦力的总和Ff,即F=Ff=F1-F2(5-2)有效圆周力F(N)、带速v(m/s)和带传递的功率P(kW)之间的关系为由式(5-1)和式(5-2)得 1000FvP(5-3)220201FFFFFF(5-4)由式(5-4)可知,带两边拉力F1和F2的
8、大小取决于初拉力F0和带传递的有效圆周力F。又由式(5-3)可知,在带传动的传动能力范围内,F的大小与传递的功率P及带速v有关。当传递的功率增大时,带两边的拉力差值也相应增大。带两边拉力的这种变化,实际上反映了带与带轮接触面上摩擦力的变化。显然,当其它条件不变且初拉力F0一定时,摩擦力有一极限值。当带所传递的有效圆周力超过这个极限值时,带与带轮之间将发生显著的相对滑动,这种现象称为打滑。打滑将使带的磨损加剧,传动效率降低,以致使带传动丧失工作能力。在带传动中,当带在带轮上即将打滑尚未打滑时,摩擦力达到临界值,此时带所能传递的有效圆周力亦达到最大值。临界状态下F1与F2之间的关系可用著名的欧拉公
9、式表示为F1=F2efv(5-5)式中:为当量摩擦因数;f为带与带轮之间的摩擦因数;为带的楔角;为小带轮的包角;e为自然对数的底。2/sinffv将式(5-2)和式(5-4)分别代入式(5-5),整理后,可得出带所能传递的最大有效圆周力为vvvfffeFFFFe11112)e11(0max1max(5-6)分析式(5-6)可知,带所能传递的最大有效圆周力Fmax与初拉力F0、带和带轮之间的当量摩擦因数fv及包角的大小有关。F0、fv和中任一值的增大,都会使Fmax随之增大。上式表明了提高带传动能力的途径。增大初拉力虽可提高带的传动能力,但初拉力F0过大时,会使带因过分拉伸而降低使用寿命,同时会
10、产生过大的压轴力。V带的当量摩擦因数3f,故V带的传动能力远高于平带。在实际工作中,一般要求1120,至少不小于90。2/sinffv2.带传动的应力分析带传动的应力分析带传动时,带中存在以下三种应力:(1)拉应力。式中,A为带的横剖面面积。(2)离心应力。当带绕过带轮作圆周运动时,由于自身质量将产生离心力,离心力只发生在两轮包角部分,但由此引起的拉力却作用于带的全长,其拉应力为 AFAF2211松边拉应力:松边拉应力:紧边拉应力:紧边拉应力:(5-7)式中,q为带每米长的质量。(3)带绕过带轮时产生的弯曲应力。带绕过带轮时,因弯曲而产生弯曲应力(MPa),由材料力学公式可得 式中:d为带轮直
11、径(mm);E为带的弹性模量(MPa);y0为带的中性层到最外层的垂直距离(mm)。Aqvc2(5-8)dEyb012(5-9)显然,两带轮直径不相等时,带在小带轮上产生的弯曲应力较大。图5-6所示为带工作时的应力分布情况,各截面应力的大小用自该处引出的径向线或垂直线的长度来表示。由图可知,带工作时,其上各截面在不同位置所承受的应力是变化的,最大应力发生在紧边绕上小带轮处,其值为max=1+bb1+c由此可见,带是在变应力状态下工作的,故当其传递一定的有效圆周力,在应力循环次数达到一定数值后将产生疲劳破坏。图5-6带的应力分布 5.1.4带传动的弹性滑动及传动比带传动的弹性滑动及传动比1.弹性
12、滑动弹性滑动由于传动带是弹性体,受拉后将产生弹性变形。如图5-3所示,带在绕过主动轮时,所受的拉力由F1降低到F2,则带将逐渐缩短,带的速度v低于主动轮的圆周速度v1,带与带轮之间必将发生相对滑动。同样的现象也会发生在从动轮上,但情况相反,带将逐渐伸长,也会沿轮面滑动,这时带的速度v高于从动轮的圆周速度v2。这种由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的滑动称为弹性滑动。弹性滑动和打滑是两个截然不同的概念。弹性滑动是由于带的弹性及松紧边拉力差引起的,只要传递圆周力,出现松紧边,就一定会产生弹性滑动,因而带的弹性滑动是不可避免的;而打滑是由于过载引起的,是应当避免的。2.传动比传动比由于带的弹性滑动,
13、使从动轮圆周速度v2低于主动轮圆周速度v1,其降低程度称为滑动率,用表示,即 式中,121100%vv(5-10)d1、d2分别为主、从动轮的基准直径(mm);n1、n2分别为主、从动轮的转速(r/min)。将v1、v2代入式(5-10),整理得带传动的传动比为V带传动的滑动率较小(=0.010.02),在一般计算中可不予考虑。(m/s)100060(m/s)100060222111ndvndv)1(1221ddddnni(5-11)5.1.5普通普通V带传动的设计带传动的设计1.失效形式和计算准则失效形式和计算准则从对带传动的应力分析可知,带传动的主要失效形式有两种,即打滑和疲劳破坏。针对带
14、传动的主要失效形式,带传动的设计准则应为:在保证带传动不打滑的条件下,具有一定的疲劳寿命。2.单根单根V带所能传递的功率带所能传递的功率1)单根V带的基本额定功率保证带传动不打滑的条件是:带传递的有效圆周力F小于或等于其所能传递的最大有效圆周力,即FFmax(5-12)要保证带传动具有一定的疲劳寿命,应使带所受最大应力小于带的许用应力,即 由式(5-6)得 由式(5-12)和式(5-13)可得带传动在既不打滑又具有一定疲劳寿命时,单根V带所能传递的功率为(5-13)cbbcbb1111maxvvffAFFe11e1111max 1000e1110AvPvfcbb(5-14)在载荷平稳、包角1=
15、、带长Ld为特定长度、抗拉体为化学纤维绳芯结构的条件下,由试验测得许用应力,并由式(5-14)求得单根普通V带所能传递的功率P0见表5-3。P0称为单根V带的基本额定功率。2)额定功率增量考虑传动比i1时,带在大轮上的弯曲应力较小,故在寿命相同的条件下,可增大传递的功率。K为包角修正系数,考虑180时对传动能力的影响见表5-4;P0为功率增量,其值见表5-5;KL为带长度修正系数,考虑带长与特定长度不同时对传动能力的影响见表5-1。表表5-3单根普通单根普通V带的基本额定功率带的基本额定功率 表表5-4包角修正系数包角修正系数K 3)许用功率在带的实际工作条件与上述特定条件不同时,需对P0进行
16、修正。修正后即得与实际条件相符的单根普通V带所能传递的功率,称该功率为许用功率P0,即P0=(P0+P0)KKL(5-15)表表5-5单根普通单根普通V带的基本额定功率的增量带的基本额定功率的增量 3.V带传动设计计算的内容带传动设计计算的内容1)已知条件设计带传动的已知条件包括传动的用途、工作情况和原动机种类,传递的功率,主、从动轮的转速n1、n2(或传动比),外部尺寸及安装位置要求等条件。2)设计内容带传动设计计算的主要内容包括确定带的型号、基准长度和根数;确定带轮的材料、结构尺寸;确定传动中心距及作用在轴上的力等。4.V带传动的设计步骤及参数选择带传动的设计步骤及参数选择V带传动设计计算
17、的一般步骤如下:(1)计算功率。设P为传动的名义功率(额定功率),KA为工作情况系数(表5-6),则计算功率为Pc=KAP(5-16)(2)选择V带型号。根据计算功率Pc和小带轮转速n1,由图5-7选取V带的型号,临近两种型号的交界线时,可按两种型号同时计算,分析比较后决定取舍。表表5-6工作情况系数工作情况系数KA 图5-7普通V带选型图(3)确定带轮基准直径。小带轮的基准直径dd1应大于或等于表5-7列出的该型号带轮的最小基准直径ddmin,以免带的弯曲应力过大而导致其寿命降低。由式(5-11)可得大轮基准直径为dd1、dd2应符合表5-7中的基准直径系列。(4)验算带速。一般v应在525
18、m/s范围内。1d212ddnnd(5-17)10006011ndvd表表5-7普通普通V带轮最小基准直径带轮最小基准直径(5)确定中心距和V带的基准长度。如果中心距未给出,可按下式初选中心距a0,即0.7(dd1+dd2)a090;否则应增大中心距或加张紧轮。dmaxdmin0300150L.aaL.aa(5-21)3571801d2d1.add(5-22)(7)确定V带根数。V带根数Z可按下式计算:为了使每根V带受力均匀,带的根数不宜太多,通常取Z10。LccKKPPPPPZ)(000(5-23)(8)计算初拉力F0。初拉力F0的大小对带传动的正常工作及寿命影响很大。初拉力不足,易出现打滑
19、;初拉力过大,则V带寿命降低,轴上压力增大。单根V带合适的初拉力可按下式计算:式中:Pc为计算功率(kW);Z为V带的根数;v为V带的速度(m/s);K为包角修正系数,见表5-4;q为V带每米长的质量(kg/m),见表5-2。2c05002.51PFqvZvK(5-24)由于新带易松弛,所以对于非自动张紧的V带传动,安装新带时的初拉力应为上述初拉力的1.5倍。V带张紧在带轮上后,要测量初拉力F0,通常在带和带轮切点跨距的中点加一垂直带轮上部外公切线的载荷G(图5-8),跨距每100mm产生的挠度y为1.6mm时,初拉力即为所需值。载荷G值见表5-8。图5-8预紧力的控制 表表5-8载荷载荷G值
20、值(N/根根)(9)计算轴上压力。V带作用在轴上的压力F,可近似按两边的初拉力F0的合力来计算,如图5-9所示。式中:Z为V带根数;F0为单根V带初拉力;1为小带轮包角。(10)带轮的结构设计(从略)。2sin210ZFFy(5-25)图5-9带传动作用在轴上的力 5.1.6 带传动的张紧、安装和维护带传动的张紧、安装和维护1.带传动的张紧带传动的张紧V带工作一段时间后会因永久性伸长而松弛,影响带传动的正常工作。为了保证带传动具有足够的工作能力,应采用张紧装置来调整带的张紧力。带传动常用张紧装置及方法见表5-9。表表5-9带传动常用张紧装置及方法带传动常用张紧装置及方法 2.带传动的安装与维护
21、带传动的安装与维护带传动的正确安装、使用和维护可以使带传动发挥应有的传动能力,延长使用寿命。带传动在安装、使用和维护方面,应注意以下几点:(1)安装时,主动带轮与从动带轮的轮槽应对正。带轮装在轴上不应有摆动。(2)为了便于传动带的装拆,带轮应布置在轴的外伸端。(3)传动带在带轮轮槽中有正确位置,才能充分发挥带传动的工作能力。(4)对重要的带传动,安装时还要测量带的张紧力,见图5-8。(5)为了使各根传动带受载比较均匀,同组的传动带长度必须一样,且新旧带不能混用。(6)带传动装置应有防护罩,以免发生意外事故和保护带传动的工作环境。(7)传动带不应和酸、碱、油接触,工作温度不宜超过60。5.1.7
22、V带轮的材料及结构设计带轮的材料及结构设计1.V带轮的材料带轮的材料带传动一般安装在传动系统的高速级,带轮的转速较高,故要求带轮要有足够的强度。带轮常用灰铸铁铸造,有时也采用铸钢、铝合金或非金属材料。当带轮的圆周速度v25m/s时,采用HT150;当v=2530m/s时,采用HT200;速度更高时,可采用铸钢或钢板冲压后焊接;传递功率较小时,可采用铝合金或工程塑料。2.V带轮的结构与尺寸带轮的结构与尺寸带轮的结构一般由轮缘、轮毂、轮辐等部分组成。轮缘是带轮具有轮槽的部分。轮槽的形状和尺寸与相应型号的带截面尺寸相适应。规定梯形轮槽的槽角为32、34、36和38等四种,都小于V带两侧面的夹角40。
23、这是由于带在带轮上弯曲时,截面变形将使其夹角变小,以使胶带能紧贴轮槽两侧。在V带轮上,与所配用V带的节宽bd相对应的带轮直径,称为带轮的基准直径,以dd表示。V带轮的设计主要是根据带轮的基准直径选择结构形式,根据带的型号确定轮槽尺寸。普通V带轮轮缘的截面图及各部分尺寸见表5-10。表表5-10普通普通V带轮的轮槽尺寸带轮的轮槽尺寸(mm)带轮直径d200mm时,可采用实心式(图5-10(a);带轮直径d400mm时,一可采用轮辐式(图5-10(c)。图5-10V带轮的结构形式 5.1.8同步带传动简介同步带传动简介同步带和带轮是靠啮合传动的,因而带与带轮之间无相对滑动。同步带以钢丝绳或玻璃纤维
24、绳为承载层,氯丁橡胶或聚氨酯为基体。由于承载层强度高,受载后变形极小,能保持齿形带的带节距不变,因而能保持准确的传动比。这种带传动适用的速度范围广(最高可达40m/s),传动比大(可达10),效率高(可达98%)。其主要缺点是:制造和安装精度要求较高,中心距要求较严格。5.1.9普通普通V带传动的设计实例带传动的设计实例例5-1试设计一破碎机用电动机与减速器之间的V带传动。已知电动机转速n1=1440r/min,从动轮转速n2=720r/min,单班工作制,电动机额定功率P=7.5kW,要求该传动结构紧凑。解(1)计算功率Pc。由表5-6查得KA=1.2,由式(5-16)得Pc=KAP=1.2
25、7.5=9 kW(2)选择V带的型号。由图5-7根据Pc及n1查得,交点在A型带与B型带区域界限附近,故A型带或B型带均可选用。根据两种型号分别计算,然后综合比较,最终确定带的型号。A型带型带(3)确定带轮的基准直径dd1和dd2。由表5.7,根据dd1ddmin的要求,取dd1=100mm。由式(5-17)得由表5.7取dd2=200mm。(4)验算带速。带速v在525m/s范围内,故合适。m 2007201440100211d2dnndd1 13.14 100 14407.54 m/s60 100060 1000d nv(5)计算中心距a和带长Ld。由式(5-18)得210a0120,合适
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