毕业设计(论文)-基于有限元分析塑料齿轮的传动设计(27页).docx
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1、-毕业设计(论文)-基于有限元分析塑料齿轮的传动设计-第 22 页毕业设计题 目 基于有限元分析塑料齿轮的传动设计 学生姓名 XXX 专业班级 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 学 号 XXXXXXXXXXXXXXXXX 院 (部) XXXXXXXXXXXXX 指导教师(职称) XXXXXXXXXXXXX 完成时间 2016年 5月 25日 目 录摘要IABSTRACTII绪论11 塑料齿轮基本设计31.1 圆柱齿轮的齿形制及其形成31.2 塑料齿轮轮齿设计41.3 圆柱渐开线齿轮尺寸计算41.3.1 圆柱渐开线齿轮尺寸的计算41.3.2 齿轮齿顶的修缘计算61
2、.4 塑料齿轮应力分析及强度计算72 塑料齿轮材料82.1 常用材料82.1.1 聚甲醛82.1.2 尼龙92.1.3 聚碳酸酯92.1.4 聚苯硫醚102.2 塑料齿轮的失效102.2.1 塑料齿轮轮齿断裂的形式112.2.2 塑料齿轮传动的磨损112.2.3 塑料齿轮失效的优化设计123 有限元分析133.1 有限元简介133.2 Solidworks Simulation基本操作143.3 有限元建模思路154 基于有限元分析对齿轮结构分析174.1 静态应力分析174.2 接触应力分析244.3 热力分析274.4 疲劳分析304.5 小结325 结束语32致 谢34参考文献35基于有
3、限元分析设计塑料齿轮的传动设计摘 要塑料齿轮是近几十年来以发展起来的新型齿轮,它有着重量轻、惯性小、自润滑好等优点。随着高耐磨、高强度等综合参数高的工程塑料研发和改性的成功,塑料齿轮的研发与应用也得到了了很大的进步,进而使得塑料齿轮在当代齿轮制造行业中,已成为开发快、应用广、活力强的产业之一。但是,在实际的传动过程中,塑料齿轮会随着工作载荷、温度和工作环境等一系列因素的变化而导致其工作效率和寿命的降低,这就需要在对齿轮设计时充分考虑各个方面的因素,从而使得齿轮设计达到最优化,进而获得更高的工作效率和使用寿命。本文以塑料齿轮的基本理论知识为依据,借助于有限元分析软件,对几种不同材料的塑料齿轮从静
4、应力分析、热力分析、疲劳分析以及接触应力等几方面作了全面分析论述,从而清晰的得到塑料齿轮在传动的时候存在的的一些问题。但由于现阶段对于有限元分析运用具体标准还没有形成一个完整的科学体系,这就要求在利用有限元软件进行分析时不断总结,不断改进,进而能够在零部件设计时起到事半功倍的效果。关键词: 塑料齿轮;传动;有限元;设计TRANSMISSION DESIGN FINITE ELEMENT ANALYSIS BASED ON THE DESIGN OF PLASTIC GEARSABSTRACTPlastic gears are new non-metallic gear was develope
5、d nearly half a century, it has a light weight, small inertia, low noise, and good self-lubricating characteristics. With the high overall parameters of high wear resistance, high strength engineering plastics research and development and modification of success, development and application of plast
6、ic gears has also been a lot of progress, thus making plastic gears in modern gear manufacturing industry, it has become rapid development and wide application, one of the strong vitality of the industry.However, the actual transmission process, the plastic gears will change with the work load, temp
7、erature and working environment and a series of factors which led to its efficiency and reduce life expectancy, which requires us to gear design fully consider all aspects factors so that the gear design optimized, and thus higher efficiency and service life. In this paper, the basic theory of knowl
8、edge as the basis of plastic gears by means of finite element analysis software for plastic gears several different materials from static stress analysis, thermal analysis, fatigue analysis, and contact stress and other aspects were comprehensively analyzed and discussed, in order to clear considera
9、ble plastic gears get some of the existing problems in the transmission process.But because of the stage for the finite element analysis using specific criteria have not formed a complete scientific system, which requires us to constantly sum when using finite element analysis software, continuous i
10、mprovement, and thus can play a multiplier effect in parts design .KEY WORDS: plastic gear; transmission; finite element; design绪 论近年来,在全球汽车行业和其他行业的激烈竞赛中,一些具有高强度、高耐磨、高性能的工程塑料应运而生。同时,随着先进的智能数控技术的提升,人们已经能够创造出更大模数、更加复杂、更高负荷的塑料齿轮。现在,塑料齿轮已经在汽车行业、电气设备和家用电器中得到广泛的应用。总的来说,在模数小于等于2的齿轮领域中,用塑料齿轮代替传统的金属齿轮已经成为当今世
11、界的趋势。在现代齿轮制造业中,塑料齿轮不可逆转的成为了开发应用快、活力强并且发展潜质大的产业之一。塑料齿轮不同于传统金属齿轮,塑料齿轮在其特性、设计方法上都有别于金属齿轮,具体如下。注塑料齿轮的特性 塑料齿轮的热膨胀系数比传统金属齿轮要大。要想让齿轮在高温下工作,在设计过程中就必须充分考虑这种膨胀,否则齿轮发生“胶合”现象。但是,温度过低时又会出现轮系重合度过小的问题,这就需要设计人员在设计时准确掌握合适的数据参数。 弹性模量小是塑料齿轮最大的弱点。目前,塑料齿轮的常用材料种类较多,但是缺乏有关这些齿轮强度、磨损损耗和使用寿命等可信的计算方法和可靠的物性数据。在齿轮传动设计中,对于用塑料齿轮来
12、代替金属齿轮的方案,目前还存在一定的质疑。 塑料齿轮可以进行着色处理,该特性可以使塑料齿轮呈现出不同的颜色在电动玩具、石英钟表等产品中使用这些彩色的齿轮,即方便于生产中装配操作,又显得美观大方。塑料齿轮的设计在制造工艺方面,塑料齿轮有着强大的优势:许多传统结构和复杂的几何形状,通过模塑齿轮可以很容易的突破,齿轮轮系的自由度也得到了大大扩展。主要是因为塑料齿轮可以有效的减少传动零件的体积和重量,在缩短工艺流程的同时还可以降低制造成本,这就达到了啮合传动减震降噪的目的。在实际的传动,塑料齿轮的工作稳定性会随着工作环境、温度、载荷大小的变化而发生相应的改变,这就需要我们在对塑料齿轮进行设计时,充分考
13、虑这些因素对传动带来的影响。利用有限元分析法可以准确、客观的帮我们得道科学的设计数据,从而使得塑料齿轮在传动过程中达到最优化。有限元法是在计算机发展的基础上逐渐成熟的一种计算机辅助工具。它是二十世纪五十年代首先在飞机结构静、动态特性分析中得到验证的一种分析手段,由于它的科学性,在许多连续性问题分析上得到了广泛利用。简单地说,在有限元的基础上,连续的求解域往往会被离散化成用节点联系起来的有限个单元,用假设近似解来表示这些单元体,再用节点上的未知参数来表征整体的特性,然后将各个独立单元体组合起来,通过数学运算解出各独立节点的未知参数,再用插值法得到未知解。总而言之,有限元就是一种有限的单元离散某一
14、个连续体,然后进行求解得到一种数值计算的近似运算分析方法。1 塑料齿轮设计1.1 圆柱齿轮的齿形制及其形成用作传动的塑料齿轮大多是圆柱直齿齿轮,其模数较小,通常是1.00mm,这种齿轮采用渐开线齿形制。而随着塑料齿轮传递的载荷越来越大,它们的模数已逐渐达到了2.00mm。当渐开线圆柱齿轮的基圆无穷增大时,齿轮会转变成齿条,渐开线齿廓也随之变成直线齿廓,这一点也成为了统一齿轮齿廓的基础。目前,对于渐开线齿轮的基本标准,国内外依旧在“基本齿条”的基础上来确定齿轮的形状。这类基本齿条和可以用来范成加工外齿轮齿廓的刀具有着密不可分的关系,但并不是完全一样。同基本齿条一样,当刀具绕着外齿轮的分度圆做纯滚
15、动的时候,刀具的齿条齿廓在该过程中会包络出外齿轮的齿廓,该齿廓也就确定了齿廓的基本齿形。1. 主要尺寸参数 节线。节线平行于齿条的齿顶、齿根直线。基本齿条上有几个参数的标注位置与节线有关。齿厚与齿槽宽尺寸是在节线上度量的;而节线则是定义在齿厚和槽宽相等的位置。 齿形角。当用于基本齿条、齿侧、齿廓以及渐开线齿轮成型中的其他几何形状时,往往会采用此名称,而不使用传统的“压力角”名称,“压力角”现在只用在其他方面,比如“工作压力角”等。 圆周齿距。此线性尺寸之所以采用“圆周”命名,是因为它和在齿轮分度圆周上相对应的弧齿距有关。圆周齿距和模数有关,如。 齿厚。节线上的齿厚。 齿顶高。节线和齿顶线之间的
16、距离。 全齿高。齿条齿顶线和齿根弧线之间的距离。2. 辅助尺寸参数 齿根高:。 工作齿高:。 顶隙:。 形状齿根高:。 齿槽宽: 1.2 塑料齿轮轮齿设计用于传动的塑料齿轮轮系,其轮齿可优先采用国标所定义的基本齿条齿廓。由于这类齿轮不存在强度的问题,其轮齿和金属齿轮基本相同,所以可采用国家标准所推荐的模数序列值、齿形角等基本参数值。如果用制定基本齿条来代替标准基本齿条,在设计上就可获得更大的灵活性。这种定制型基本齿条可以表示为其中一个或一个以上参数作了非标准版基本齿条。下面是对使用标准基本齿条转换为定制基本齿条的几种常用的修正情况。 缩短全齿高型(短齿)。短齿形齿轮的优点是:齿根的根切较小,载
17、荷主要施加在齿顶段,齿根处弯曲扭矩较低;齿顶段的滑移现象减轻,这就提高了机械效率。 增大全齿高型。其主要优点是轮系重合度增大,对有效中心距变动的兼容性较高。对于增加齿厚来避免根切的齿轮会受到限制。此外,全齿高不能增大到引起轮齿强度降低的程度,因为轮齿过长,齿根圆角半径减小,会造成齿根应力集中的现象。 定制齿形角型。与塑料齿轮相比,金属齿轮通常采用标准齿形角20基本齿条设计,这样可以使用标准型齿条刀具滚切加工齿轮。而在塑料齿轮轮齿中可以根据实际需要,选用齿形角增大型定制基本齿条,也可选用齿形角减小型定制基本齿条,甚至也能选用修正为双齿形角基本型齿条。1.3 圆柱渐开线齿轮尺寸计算1.3.1 圆柱
18、渐开线齿轮尺寸的计算 直齿圆柱外齿轮的齿形尺寸 已知参数:齿数z、齿厚s。 分度圆直径d (1-1) 式中 z齿数; m模数。 基本齿条变位量y (1-2)式中 分度圆弧齿厚; 基本齿条齿厚; 基本齿条齿廓齿形角 齿顶圆直径 (1-3)式中 基本齿条齿廓的齿顶高。 齿根圆直径 (1-4)式中 基本齿条齿廓的齿根高。 基圆直径 (1-5) 构成圆直径 (1-6)式中 基本齿条齿廓有效齿根高(衔接点至基准线的距离)。 式中括号项如果等于或大于零,即为无根切齿轮。 齿顶宽度 (1-7) 式中 直齿轮的齿顶圆渐开线齿形角,按下式计算 (1-8) 圆柱直齿内齿轮齿形尺寸 齿顶圆直径 (1-9) 齿根圆直
19、径 (1-10) 齿顶圆的齿顶宽度 (1-11) (1-12)1.3.2 齿轮齿顶的修缘计算 圆柱直齿外齿轮的齿顶修缘计算 齿顶修缘起点直径 (1-13)式中 d分度圆直径; y齿条变位量; 基本齿条齿顶修缘起点到基准线距离。 顶修缘量 (1-14)式中 齿顶修缘半径; 与齿轮的齿顶圆对应的基本齿条齿顶高 (1-15)式中 基圆直径; 齿顶圆压力角。 齿顶修缘后齿顶宽度的近似值 (1-16)式中 无齿顶修缘的齿顶宽度。1.4 塑料齿轮弯曲应力分析及强度计算通过用刘易斯公式,可以计算出载荷作用于节点处时轮齿的弯曲应力: (1-17)式中 F节点处的切向载荷; M模数,mm; Y节点处塑料齿轮的刘
20、易斯齿轮因数。实验表明,当对轮齿在节点处施加切向载荷,而啮合的轮齿对数趋近于1时,轮齿载荷为最大。在齿轮轮系所需传输的功率为已知的情况下,则可得出一下形式的计算公式: (1-18)式中 W功率,kW; m模数,mm; f齿面宽度,mm; d分度圆直径,mm; n转速,r/min。另一种修正的刘易斯公式引入了节圆线速度和使用因数: (1-19)式中 W功率,kW; m模数,mm; V节圆线速度,m/min; y齿顶刘易斯齿形系数; 使用系数。常用的典型使用因数数值如表1-3所示。 表1-3 使用系数载荷类型24h/天810h/天间隙式3h/天偶然式0.5h/天稳定1.251.000.800.50
21、轻度冲击1.501.251.000.80中度冲击1.751.501.251.00重度冲击2.001.751.501.252 塑料齿轮材料2.1 常用材料2.1.1 聚甲醛1959年,DuPont公司开发出了聚甲醛,国内的聚甲醛研发技术也在这个时期得到了突破性的进步,均、共聚甲醛的研发弥补了长期以来在该领域的技术空白。不过目前国内的生产技术和产品质量较之国外知名品牌仍有一定的差距。聚甲醛的物理特性: 较高的拉伸强度、坚韧性以及抗疲劳强度。 摩擦系数小,PV值高,自润性好。 耐潮,对汽油、溶剂及其他天然化学品有良好的抵抗力。 吸湿性能小、尺寸稳定性佳。 有较高的耐冲击强度。总之,聚甲醛是有着高熔点
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