齿轮介绍.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流齿轮介绍.精品文档.第13章 圆柱齿轮机构22513.1 齿轮机构的特点、类型及应用实例22513.2 渐开线齿廓及其啮合特性22813.3 渐开线标准直齿圆柱齿轮的基本参数及几何尺寸23013.4 渐开线齿轮的啮合传动23213.5 渐开线直齿圆柱齿轮的轮齿加工方法23513.6 渐开线齿轮的根切现象237*13.7 变位齿轮23813.8 平行轴斜齿圆柱齿轮传动23913.9齿轮传动的失效形式与设计准则24313.10齿轮轮齿受力分析24613.11 齿轮轮齿强度计算24813.12 直齿圆锥齿轮传动简介25413.13 齿轮传动设计25
2、8 第13章 圆柱齿轮机构本章主要讲授齿轮机构组成、特点、分类和应用、渐开线齿轮参数、几何尺寸计算、啮合传动及齿轮设计和加工等问题。13.1 齿轮机构的特点、类型及应用实例齿轮机构用于传递两轴之间的运动和动力,是应用最广的传动机构。它是通过轮齿的啮合来实现传动要求的,因此同摩擦轮、皮带轮等机械传动相比较,其显著特点是:传动比稳定、工作可靠、效率高、寿命较长,适用的直径、圆周速度和功率范围广。根据齿轮机构所传递运动两轴线的相对位置、运动形式及齿轮的几何形状,齿轮机构分以下几种基本类型: 直齿(a) 转向相反外啮合圆柱齿轮 斜齿(b) 平行轴 人字齿(c) 转向相同内啮合圆柱齿轮(d) 直齿(e)
3、 回转 回转 相交轴锥齿轮 运动 运动 斜齿(f) 螺旋齿轮(g)齿轮传动 空间交错轴 蜗轮蜗杆(h) 回转 直线 齿轮齿条(i) 运动 运动 其中最基本的型式是传递平行轴间运动的圆柱直齿轮机构和圆柱斜齿轮机构。 按齿轮齿廓曲线不同,又可分为渐开线齿轮、摆线齿轮和圆弧齿轮等,其中渐开线齿轮应用最广。图13-1 齿轮机构的基本类型齿轮机构应用范围广泛,以下是几个应用实例。图13-2 百分表 图13-3 机械手手部机构 图13-4 双孔钻具 图13-5 齿轮变速机构 以上各类齿轮机构均是具有恒定传动比的机构,齿轮的基本几何形状均为圆形。与之相应的有能实现传动比按一定规律变化的非圆形齿轮机构,仅在少
4、数特殊机械中使用。 本章以渐开线直齿圆柱齿轮为主要分析对象,在此基础上对斜齿圆柱齿轮作简要介绍。13.2 渐开线齿廓及其啮合特性齿轮机构靠齿轮轮齿的齿廓相互推动,在传递动力和运动时,如何保证瞬时传动比恒定以减小惯性力,得到平稳传动,其齿廓形状是关键因素。渐开线齿廓能满足瞬时传动比恒定,且制造方便,安装要求低,而应用最普遍。13.2.1 渐开线的形成原理及基本性质 如图13-6所示,一条直线(称为发生线)沿着半径为rb的圆周(称为基圆)作纯滚动时,直线上任意点K的轨迹称为该圆的渐开线。由渐开线的形成过程可知它具有以下特性:(1)相应的发生线和基圆上滚过的长度相等,即:(2)渐开线上任意一点的法线
5、必切于基圆。(3)渐开线上各点压力角不等,离圆心越远处的压力角越大。基圆上压力角为零。渐开线上任意点K处的压力角是力的作用方向(法线方向)与运动速度方向(垂直向径方向)的夹角aK(图13-6),由几何关系可推出 (13-1)式中rb基圆半径,rKK点向径(4).渐开线的形状取决于基圆半径的大小。基圆半径越大,渐开线越趋平直(图13-7)。(5).基圆以内无渐开线。 图13-6 渐开线的形成及压力角 图13-7 渐开线形状与基圆大小的关系13.2.2 渐开线齿廓的啮合特性1齿廓啮合基本定理两相互啮合的齿廓E1和E2在K点接触(如图13-8),过K点作两齿廓的公法线nn,它与连心线O1O2的交点C
6、称为节点。以O1、O2为圆心,以O1C(r1)、O2C(r2)为半径所作的圆称为节圆,因两齿轮的节圆在C点处作相对纯滚动,由此可推得 (13-2) 一对传动齿轮的瞬时角速度与其连心线被齿廓接触点的公法线所分割的两线段长度成反比,这个定律称为齿廓啮合基本定律。由此推论,欲使两齿轮瞬时传动比恒定不变,过接触点所作的公法线都必须与连心线交于一定点。2渐开线齿廓满足瞬时传动比恒定一对齿轮传动,其渐开线齿廓在任意点K接触(图13-9),可证明其瞬时传动比恒定。过K点作两齿廓的公法线nn,它与连心线O1O2交于C点。由渐开线特性推知齿廓上各点法线切于基圆,齿廓公法线必为两基圆的内公切线N1N2,N1N2与
7、连心线O1O2交于定点C。由N1O1CN2O2C,可推得 (13-3)渐开线齿轮制成后,基圆半径是定值。渐开线齿轮啮合时,即使两轮中心距稍有改变,过接触点齿廓公法线仍与两轮连心线交于一定点,瞬时传动比保持恒定,这种性质称为渐开线齿轮传动的可分离性,这为其加工和安装带来方便。 图13-8 齿廓啮合基本定律 图13-9 渐开线齿廓啮合13.3 渐开线标准直齿圆柱齿轮的基本参数及几何尺寸决定渐开线齿轮尺寸的基本参数是齿数z,模数m,压力角a,齿顶高系数ha*和顶隙系数C*。1分度圆、模数和压力角(图13-10)齿轮上作为齿轮尺寸基准的圆称为分度圆,分度圆以d表示。相邻两齿同侧齿廓间的分度圆弧长称为齿
8、距,以p表示,p=d/z,z为齿数。齿距p与的比值p/称为模数,以m表示。模数是齿轮的基本参数,有国家标准,见表13-1。由此可知: 齿距 p = m (13-4) 分度圆直径 d = m z (13-5)渐开线齿廓上与分度圆交点处的压力角a称为分度圆压力角,简称压力角,国家规定标准压力角a =20。由式(13-1)和(13-5)可推出基圆直径 db=dcosa =mzcosa (13-6) 上式说明渐开线齿廓形状决定于模数、齿数和压力角三个基本参数。图13-10 齿轮各部分名称表13-1 渐开线圆柱齿轮模数(摘自GB1357-87)第一系列 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6
9、8 12 16 20第二系列 1.75 2.25 2.75 (3.25) 3.5 (3.75) 4.5 5.5 (6.5) 7 9 (11) 14 18 注:优先采用第一系列,括号内的模数尽可能不用。2齿距、齿厚和槽宽齿距p分为齿厚s和槽宽e两部分(图13-10),即 s + e = p =m (13-7)标准齿轮的齿厚和槽宽相等,既 s = e =m/2 (13-8)齿距、齿厚和槽宽都是分度圆上的尺寸。3齿顶高、顶隙和齿根高由分度圆到齿顶的径向高度称为齿顶高,用ha表示 ha = ha*m (13-9)两齿轮装配后,两啮合齿沿径向留下的空隙距离称为顶隙,以c表示 c = c*m (13-10
10、)由分度圆到齿根圆的径向高度称为齿根高,用hf表示hf = ha + c =(ha*+c*)m (13-11)式中ha*、c*分别称为齿顶高系数和顶隙系数,标准齿制规定:正常齿制ha*=1、c*=0.25,短齿制ha*=0.8、c*=0.3。由齿顶圆到齿根圆的径向高度称为全齿高,用h表示 h = ha + hf =(2ha*+c*)m (13-12)齿顶高、齿根高、全齿高及顶隙都是齿轮的径向尺寸。当齿轮的直径为无穷大时即得到齿条(图13-11),各圆演变为相互平行的直线,渐开线齿廓演变为直线,同侧齿廓相互平行。因此齿条的特点是:所有平行直线上的齿距p、压力角a相同,都是标准值。齿条的齿形角等于
11、压力角。齿条各平行线上的齿厚、槽宽一般都不相等,标准齿条分度线上齿厚和槽宽相等,该分度线又称为中线。图13-11 齿条表13-2所列为渐开线标准直齿圆柱齿轮几何尺寸计算的常用公式表13-2 渐开线标准直齿圆柱齿轮(外啮合)几何尺寸计算公式名称符号计算公式齿距p p = m齿厚s s = m/2 槽宽e e =m/2齿顶高ha ha = ha*m齿根高hf hf = ha + c =(ha*+c*)m全齿高h h = ha + hf =(2ha*+c*)m分度圆直径d d = m z 齿顶圆直径da da = d + 2ha = m(z + 2ha*)齿根圆直径df df = d 2hf = m
12、(z 2ha* 2c*)基圆直径db db = dcosa= mzcosa中心距a a = m(z1+z2)/ 213.4 渐开线齿轮的啮合传动 一对渐开线齿轮传动时,齿面上各点依次啮合,啮合点都落在两齿轮基圆的内公切线N1N2上(图13-12)。因为一对渐开线接触点的公法线是两基圆的内公切线,在一定中心距下两基圆此侧的内公切线N1N2是唯一的。N1N2称为啮合线,也是轮齿间的传力方向线。节圆压力角称为啮合角。由几何关系可知齿轮的啮合中心距为两节圆半径之和。 渐开线齿廓在节点外各点啮合时,两轮两接触点的线速度不同,齿廓接触点公切线方向分速度不等,齿廓间有相对滑动,这将引起传动中摩擦损失和齿廓的
13、磨损。13.4.1 正确安装条件正确安装的渐开线齿轮,理论上应为无齿侧间隙啮合,即一轮节圆上的齿槽宽与另一轮节圆齿厚相等。标准齿轮正确安装时,齿轮的分度圆与节圆重合,啮合角a=a=20。中心距 (13-13)由于渐开线齿廓具有可分离性,两轮中心距略大于正确安装中心距时仍能保持瞬时传动比恒定,但齿侧出现间隙,反转时会有冲击。 当两轮的安装中心距a与标准中心距a不一致时,两轮的分度圆不再相切,这时节圆与分度圆不重合,根据渐开线参数方程可得实际中心距a与标准中心距a的关系acosa=acosa (13-14)图13-12 渐开线齿轮的啮合13.4.2 正确啮合条件 为保证齿轮传动时各齿对之间能平稳传
14、递运动,在齿对交替过程中不发生冲击,必须符合正确啮合条件。 图13-13表示了一对渐开线齿轮的啮合情况。各对轮齿的啮合点都落在两基圆的内公切线上,设相邻两对齿分别在K和K点接触。若要保持正确啮合关系,使两对齿传动时既不发生分离又不出现干涉,在啮合线上必须保证同侧齿廓法向距离相等。结合渐开线的特性可推出一对渐开线齿轮的正确啮合条件是两齿轮模数和压力角分别相等,即m1 = m2 a1 =a2 (13-15)13.4.3 连续传动条件一对渐开线齿轮若连续不间断地传动,要求前一对齿终止啮合前,后续的一对齿必须进入啮合。一对齿轮传动如图13-14。进入啮合时,主动轮1的齿根推动从动轮的齿顶,起始点是从动
15、轮2齿顶圆与理论啮合线N1N2的交点B2,而这对轮齿退出啮合时的终止点是主动轮1齿顶圆与N1N2的交点B1,B1B2为啮合点的实际轨迹,称为实际啮合线。要保证连续传动,必须在前一对齿转到Bl前的K点(至少是B1点)啮合时,后一对齿已达B2点进入啮合,即B1B2B2K。由渐开线特性知,线段B2K等于渐开线基圆齿距pb,由此可得连续传动条件 B1B2pb定义重合度 = B1B2 /pb 1 (13-16)由于制造安装的误差,为保证齿轮连续传动,重合度必须大于1。大,表明同时参加啮合的齿对数多,传动平稳;且每对齿所受平均载荷小,从而能提高齿轮的承载能力。 图13-13 渐开线齿轮正确啮合 图13-1
16、4 渐开线齿轮啮合的重合度13.5 渐开线直齿圆柱齿轮的轮齿加工方法齿轮的齿廓加工方法有铸造、热轧、冲压、粉末冶金和切削加工等。最常用的是切削加工法,根据切齿原理的不同,可分为成形法和范成法两种。1.成形法 用渐开线齿槽形状的成形刀具直接切出齿形的方法称为成形法。单件小批量生产中,加工精度要求不高的齿轮,常在万能铣床上用成形铣刀加工。成形铣刀分盘形铣刀和指形铣刀两种,如图13-15。这两种刀具的轴向剖面均做成渐开线齿轮齿槽的形状。加工时齿轮毛坯固定在铣床上,每切完一个齿槽,工件退出,分度头使齿坯转过360/z(z为齿数)再进刀,依次切出各齿槽。 a)盘形铣刀 b)指形铣刀图3-15 成形法铣齿
17、 渐开线轮齿的形状是由模数、齿数、压力角三个参数决定的。为减少标准刀具种类,相对每一种模数、压力角,设计8把或15把成形铣刀,在允许的齿形误差范围内,用同一把铣刀铣某个齿数相近的齿轮。 成形法铣齿不需要专用机床,但齿形误差及分齿误差都较大,一般只能加工9级以下精度的齿轮。2.范成法(展成法)利用一对齿轮(或齿轮齿条)啮合时其共轭齿廓互为包络线原理切齿的方法称为范成法。目前生产中大量应用的插齿、滚齿、剃齿、磨齿等都采用范成法原理。 (1)插齿 插齿是利用一对齿轮啮合的原理进行范成加工的方法(图13-16)。插齿刀实质上是一个淬硬的齿轮,但齿部开出前、后角,具有刀刃,其模数和压力角与被加工齿轮相同
18、。插齿时,插齿刀沿齿坯轴线作上下往复切削运动,同时强制性地使插齿刀的转速n刀具与齿坯的转速n工件保持一对渐开线齿轮啮合的运动关系,即 式中z刀具插齿刀齿数;z工件被切齿轮齿数。在这样对滚的过程中,就能加工出与插齿刀相同模数、压力角和具有定给齿数的渐开线齿轮。图13-16 插齿加工图13-17 齿轮齿条啮合 (2)滚齿 滚齿是利用齿轮齿条啮合的原理进行范成加工的方法。齿条的齿廓是直线,可认为是基圆无限大的渐开线齿廓的一部分。如图3-17所示齿条与齿轮啮合传动,其运动关系是齿条的移动速度与齿轮分度圆的线速度相等。模数、压力角相等的渐开线齿轮与齿条啮合时,齿条齿廓上各点在啮合线nn上与齿轮齿廓上各点
19、依次啮合,齿条牙形侧边在啮合过程中的运动轨迹正好包络出齿轮的渐开线齿形。由此可知,如将齿条做成刀具,让它有上下往复的切削运动,并强制齿条刀具的移速度与齿轮分度圆线速度相等,即保持对滚运动,齿条刀具就能切出齿轮的渐开线齿形。实际加工时,往往利用有切削刃的螺旋状滚刀代替齿条刀。滚刀的轴向剖面形同齿条(图3-18),当其回转时,轴向相当于有一无穷长的齿条向前移动。滚刀每转一圈,齿条移动z刀具个齿(z刀具为滚刀头数),此时齿坯如被强迫转过相应的z刀具个齿。控制对滚关系,滚刀印在齿坯上包络切出渐开线齿形。滚刀除旋转外,还沿轮坯的轴向缓慢移动以切出全齿宽。滚刀的转速n刀具与工件转速n工件之间的关系应为:
20、滚齿连续加工,生产率高,可加工直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮。图13-18 滚齿加工范成法利用一对齿轮(或齿轮齿条)啮合的原理加工,一把刀具可加工同模数、同压力角的各种齿数的齿轮,而齿轮的齿数是靠齿轮机床中的传动链严格保证刀具与工件间的相对运动关系来控制。滚齿和插齿可加工7-8级精度的齿轮,是目前齿形加工的主要方法。13.6 渐开线齿轮的根切现象用范成法加工齿轮时,若齿轮齿数过少,刀具将与渐开线齿廓发生干涉,把轮齿根部渐开线切去一部分,产生“根切”现象(图13-19)。根切使轮齿齿根削弱,重合度减小,传动不平稳,应该避免。 1根切产生的原因研究表明,在展成加工时,刀具的齿顶线超过了啮合线与被切齿轮
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