带轮的传动设计课件.ppt
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1、机械设计基础第七章第七章 带传动设计带传动设计1教学目标教学目标1)带传动的受力分析、应力分析和弹性滑动。2)普通V带传动的设计计算和主要参数对传动 性能的影响。3)滚子链传动的运动特点、失效形式。4)滚子链传动的设计计算和主要参数的合理选 择。机械设计基础 挠性传动主要包括带传动和链传动。他们都是通过挠性曳(ye)引元件,在两个或多个传动轮之间传递运动和动力。 带传动中所使用的挠性曳引元件为各种形式的传动带,按其工作原理分为摩擦型带传动和啮合型带传动。 链传动中所用的挠性曳引元件为各种形式的传动链。链传动通过链条的各个链节与链轮轮齿相互啮合实现传动。 机械设计基础7.1 带传动概述带传动概述
2、在我们实际生活中,利用皮带传动的例子有许多,同学们并不陌生,都知道它是利用一根环型带和两个带轮来实现传动的,如图61所示。 机械设计基础 其传动主要是依靠摩擦或啮合实现其传动主要是依靠摩擦或啮合实现的的。与其它的传动相比,这种传动具有以下优点优点:1)中心距变化范围大,适宜远距离传动;2)过载时将引起带在带轮上打滑,因而可以防止其它零件的损坏;3)制造和安装精度不像啮合传动那样严格,结构简单、价格低廉;4)能起到缓冲和吸收振动,传动平稳,噪音小。5)维护方便,不需要润滑等。 机械设计基础 但是,和齿轮传动相比,它也有一些缺点:缺点:1)摩擦型带传动不能保持准确的传动比,传动效率较低;2)传递同
3、样大的圆周力时,轮廓尺寸和轴上的压力较大;3)带的寿命较短。 这种传动在近代机械中应用的十分广泛,常用于中、小功率,带速在525m/s,传动比 的情况下。97. 094. 0, 7i机械设计基础一、带传动的类型一、带传动的类型 从传动方式来看,主要可以分为两种(如图91、92所示):1)摩擦型带传动;2)啮合型带传动。图91图92机械设计基础 摩擦型带传动通常由主动轮、从动轮和张紧在两轮上的环形传动带组成,由于带已被张紧,传动带在静止时已图91受到预拉力的作用,带与带轮之间的接触面间产生了正压力。当主动轮转动时,依靠带与带轮接触面之间的摩擦力,拖动传动带进而驱动从动轮转动,实现传动。机械设计基
4、础图图92 啮合型带传动由同步带传动,它是由主动同步带轮、从动同步带轮和套在两轮上的环形同步带组成。 机械设计基础图图93摩擦型带传动又可以分为:用于仪表和家电中。圆形带:牵引力小,多两个优点。两端的侧面,具有上面多楔带:工作面是楔形。面,传动功率比平带大带:工作面梯形的两侧,弯曲应力小。平带:工作面为内表面V机械设计基础 平带传动结构最简单,传动效率较高,在传动中心距较大的场合应用较多。除了正常的传递方法外,还可以实现交叉和半交叉传动,如下图所示。V带传动的传动能力较大,在传动比较大时、要求结构紧凑的场合应用较多,是带传动的主要类型。 图图94图图95机械设计基础图图96 如图所示,若平带和
5、V带受到同样的压紧力 ,带与带轮接触面之间的摩擦系数也同为f,平带与带轮接触面上的摩擦力为 :NFfFFNf 而V带与带轮接触面上的摩擦力为: vNNNffFfFfFF)2/sin(2机械设计基础式中: 为当量摩擦系数。 普通V带的楔角为40,因次可以估算得 (3.633.07) 。也就是说,在同样得条件下,平带V带在接触面上所受得正压力不同,V带传动产生的摩擦力比平带大的多。所以一般机械中多采用V 带。vfvff机械设计基础 多楔带传动兼有平带和V带传动的特点,主要用于传递大功率、结构要求紧凑的场合。 圆带传动的传动能力较小,一般用于轻型和小型机械。啮合型传动带又称为同步带,其特点如下:优点
6、优点:传动比恒定,结构紧凑,带速可达40m/s,i可达10,传递功率可达200Kw,效率高,约为 。缺点缺点:结构复杂,价格高,对制造和安装要求高。 所以本章主要介绍带传动中的V带传动。98. 0机械设计基础二、二、V带的结构和标准带的结构和标准图图97 V带结构如图所示,有四层组成。V带有许多种类型和型号,有普通V带、宽V带、窄V带、大楔角V带、汽车V带等等,都是标准件,在手册中都可以查到。这一部分我们主要以标准普通V带进行介绍,其方法是一致的。机械设计基础 对于普通V带国家标准规定有Y、Z、A、B、C、D、E等7种型号。 当带垂直底边弯曲时,带中原长度保持不变的一条周线称作节线,而全部节线
7、所组成的面称作节面,节面的宽度称作节宽节宽,用 表示。其断面尺寸见教材表格。 普通V带采用基准宽度制。所谓所谓基准宽基准宽度制度制是以基准线的位置和基准宽度来确定带是以基准线的位置和基准宽度来确定带轮的槽型、基准直径和轮的槽型、基准直径和V带在槽中的位置。带在槽中的位置。 pb机械设计基础 V带的节面在轮槽内的相应位置的宽度称作轮槽的基准宽度( ),等于 ,用来表示轮槽的特征值,是带轮和皮带的基准尺寸。在轮槽基准宽度处的直径称作带轮的基准直径(节径) 。 V带轮在规定的张紧力下,位于测量带轮的基准直径上的周线长度称为基准长度 。 dbpbdddL图98机械设计基础7.2 带传动的理论基础带传动
8、的理论基础一带传动中的力分析一带传动中的力分析图99V带传动是利用摩擦力来传递运动和动力的,因此我们在安装时就要将带张紧,使带保持有初拉力F0,从而在带和带轮的接触面上产生必要的正压力。此时,当皮带没有工作时,皮带两边的拉力相等,都等于初拉力F0如图所示。机械设计基础图99 当主动轮以转速 n1旋转,由于皮带和带轮的接触面上的摩擦力作用,使从动轮以转速n2转动。 机械设计基础图99 主动轮作用在带上的力与n1转向相同,而从动轮作用在带上的作用力与n2相反。这就造成皮带两边的拉力发生变化:皮带进入主动轮的一边被拉紧,我们称作紧紧边边,其拉力由F0增加到F1;皮带进入从动轮的一边被放松,叫做松边松
9、边,其拉力由F0减小到F2,如图b所示。机械设计基础 我们定义传动带两边拉力之差为有效圆周力有效圆周力Fe 。 取主动轮一边的皮带为分离体,设总摩擦力为Ff(也就是有效圆周力),则有: 即: 而皮带传递的功率为: v带速(m/s)22212111DFDFDFe21FFFFfe)(1000kwvFPe机械设计基础 如果认为带的总长不变,则两边带长度的增减量应相等,相应拉力的增减量也应相等,即:也即: (1)由此可以得到: (2) 2001FFFF)(21210FFFeeFFFFFF21210201机械设计基础 由此式可以看出:F1和F2的大小,取决于初拉力F0及有效圆周力Fe;而Fe又取决于传递
10、的功率P及带速V。 显然,当其它条件不变且F0一定时,这个摩擦力Ff不会无限增大,而有一个最大的极限值。如果所要传递的功率过大,使 ,带就会沿轮面出现显著的滑动现象。这种现象称为“打滑打滑”,从而导致带传动不能正常工作,也即传动失效传动失效。feFF机械设计基础二欧拉公式二欧拉公式 当皮带有打滑的趋势时,摩擦力达到极限值。如果略去离心力的作用,截取微弧段皮带为分离体,如图所示如图所示。 图910机械设计基础图910由 得: 0nF2sin)(2sinddFFdFdN 很小, d22sindd略去二阶微量 得到: 2ddF FddN机械设计基础图910由 得: 0tF2cos2cos)(dFdd
11、FFfdN 12cosddFfdN 故有:即: dFFdffdFdF机械设计基础积分有: 即 012fdFdFFFfFF21lnfFF21联立上述各式,可求得如下关系式:)(112)(11)(1021NFFNFFNFFffecfecffec机械设计基础 式中:Fec表示最大(临界)有效圆周力。 由上式可以看出:增大F0、包角、增加f都可以提高有效圆周力的值,也即可以提高皮带传递的功率。在推证过程中,是以平皮带进行的,如果是V带,则f应为fv ,称为当量摩擦系数。机械设计基础三带传动的应力分析三带传动的应力分析 皮带传动在工作时,皮带中的应力有三部分组成:因传递载荷而产生的拉应力;由离心力产生的
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