第9章链轴与滚动轴承疲劳强度设计精选文档.ppt
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1、第9章 链轴与滚动轴承疲劳强度设计本讲稿第一页,共一百一十三页 链传动链传动具有运动不均匀性的特征。这是由于围绕在具有运动不均匀性的特征。这是由于围绕在链轮上的链条形成了正多边形这一特点所造成的,称为链轮上的链条形成了正多边形这一特点所造成的,称为链传动的多边形效应链传动的多边形效应。链传动的主要失效形式是。链传动的主要失效形式是疲劳疲劳破坏破坏 或或 胶合胶合。确定套筒滚子链传动的承载能力,都采用。确定套筒滚子链传动的承载能力,都采用以疲劳强度为主的多种失效形式的计算方法。以疲劳强度为主的多种失效形式的计算方法。9.1 套筒滚子链的疲劳强度设计套筒滚子链的疲劳强度设计本讲稿第二页,共一百一十
2、三页(b)(a)9.1.1 链传动的运动特性链传动的运动特性 1链传动的平均速度与平均传动比链传动的平均速度与平均传动比R1 11 O1A v 1v1 v 2 R2O2 2 Bv2vv2 图图 9.1 9.1 链传动的速度分析链传动的速度分析 当链绕在链轮上,链节与相应的轮齿啮合后,这段链条当链绕在链轮上,链节与相应的轮齿啮合后,这段链条将曲折成多边形一部分(图将曲折成多边形一部分(图9.19.1)。)。本讲稿第三页,共一百一十三页 该多边形的边长为链条的节距该多边形的边长为链条的节距 p p,边数等于链轮齿数,边数等于链轮齿数z z。链轮每转一圈,随之转过的链长为链轮每转一圈,随之转过的链长
3、为z z p p,故链的平均速度为:,故链的平均速度为:式中,式中,z1、z2主、从动链轮齿数;主、从动链轮齿数;n1、n2主、从动链轮转速,主、从动链轮转速,r/min;p链的节距,链的节距,mm。(9.19.1)本讲稿第四页,共一百一十三页链传动的平均传动比为链传动的平均传动比为(9.29.2)式中,式中,z1、z2主、从动链轮齿数;主、从动链轮齿数;n1、n2主、从动链轮转速,主、从动链轮转速,r/min;本讲稿第五页,共一百一十三页2.链传动的平均速度与平均传动比链传动的平均速度与平均传动比9.1(a)R1 11 O1A v 1v1v 如如图图 9.1a 9.1a 所示,所示,链轮转链
4、轮转动时动时,绕绕在在链轮链轮上的上的链链条其条其销销轴轴轴轴心沿心沿链轮节圆链轮节圆运运动动,而,而链链节节其余部分的运其余部分的运动轨动轨迹不在迹不在节节圆圆上。若主上。若主动链轮动链轮的的节圆节圆半径半径为为 R R1 1,并以等角速度,并以等角速度 1 1 转动时转动时,轴轴心心A A 作等速作等速圆圆周运周运动动,其速,其速度度v v1 1=R R1 1 1 1。本讲稿第六页,共一百一十三页 为为了便于分析,了便于分析,设链传动设链传动在工作在工作时时,主,主动边动边始始终处终处于水平位置。于水平位置。这样这样 v v1 1 可分解可分解为为沿沿链链条前条前进进方向的水平速度方向的水
5、平速度 v v 和上下垂直运和上下垂直运动动的分速度的分速度 v v1 1,其,其值值分分别为别为:(9.39.3)式中,式中,过轴心过轴心 A A 的半径与垂线间的夹角。的半径与垂线间的夹角。R1 11 O1A v 1v1v 本讲稿第七页,共一百一十三页 由由图图中可知:中可知:链链条的每一条的每一链节链节在主在主动链轮动链轮上上对应对应的中心的中心角角为为 1 1(1 1=360=360/z z),),则则 角的角的变变化范化范围为围为(1 1/2/2+1 1/2 /2 )。)。显显然,当然,当 =1 1/2/2时时,链链速最小;当速最小;当 =0 0时时,链链速最大。所以,主速最大。所以
6、,主动链轮动链轮作等速回作等速回转时转时,链链条前条前进进的的瞬瞬时时速度速度 v v 周期性地由小周期性地由小变变大,又由大大,又由大变变小,每小,每转过转过一个一个节节距就距就变变化一次。与此同化一次。与此同时时,v v1 1的大小也在周期性的大小也在周期性地地变变化,化,导导致致链链条在条在铅铅垂方向垂方向产产生周期性的振生周期性的振动动。本讲稿第八页,共一百一十三页 设设从从动轮动轮角速度角速度为为 2 2,圆圆周速度周速度为为v v2 2,由,由图图 9.1b 9.1b 可知可知(9.49.4)(b)2R2O2 2 Bv2vv2 又因又因 v1=R1 1,而有,而有本讲稿第九页,共一
7、百一十三页所以瞬时传动比为:所以瞬时传动比为:(9.59.5)随着随着 角和角和 角的不断角的不断变变化,化,链传动链传动的瞬的瞬时传动时传动比也是比也是不断不断变变化的。当主化的。当主动链轮动链轮以等角速度回以等角速度回转时转时,从,从动链轮动链轮的角的角速度将周期性地速度将周期性地变变化。只有在化。只有在z z1 1 =z z2 2,且,且传动传动的中心距恰的中心距恰为为节节距距 p p 的整数倍的整数倍时时,传动传动比才可能在比才可能在啮啮合合过过程中保持不程中保持不变变,恒,恒为为1 1。本讲稿第十页,共一百一十三页 由上面分析可知,链轮的齿数由上面分析可知,链轮的齿数 z z 越小,
8、链条节距越小,链条节距 p p 越大,链越大,链传动的运动不均匀性越严重。传动的运动不均匀性越严重。上述链传动运动不均匀的特征是由于围绕在链轮上的链条上述链传动运动不均匀的特征是由于围绕在链轮上的链条形成了正多边形这一特点所造成的,故称为形成了正多边形这一特点所造成的,故称为 链传动的多边链传动的多边形效应形效应。本讲稿第十一页,共一百一十三页 3链传动的动载荷影响因素链传动的动载荷影响因素 链传动的动载荷主要由以下因素产生:链传动的动载荷主要由以下因素产生:(1 1)链速)链速v v 的周期性变化产生的加速度的周期性变化产生的加速度a a 对动载荷的对动载荷的影响。影响。当当销轴销轴位于位于
9、 =1 1/2/2 时时,加速度达到最大,加速度达到最大值值,即,即(9.6)本讲稿第十二页,共一百一十三页式中,式中,由式(由式(9.79.7)可知,当链的质量相同时,链轮转)可知,当链的质量相同时,链轮转速越高,节距越大,则链的动载荷越大。速越高,节距越大,则链的动载荷越大。(9.7)本讲稿第十三页,共一百一十三页 (2 2)链的垂直方向分速度)链的垂直方向分速度 v v 周期性变化会导致链传动周期性变化会导致链传动的横向振动,它也是链传动动载荷中重要的一部分。的横向振动,它也是链传动动载荷中重要的一部分。(3 3)链节与链轮啮合瞬间所产生的相对速度会造成冲击)链节与链轮啮合瞬间所产生的相
10、对速度会造成冲击和动载荷。和动载荷。本讲稿第十四页,共一百一十三页9.1.2 9.1.2 链传动的失效形式链传动的失效形式链传动的失效形式链传动的失效形式疲劳破坏疲劳破坏链条铰链的磨损链条铰链的磨损 链条铰链的胶合链条铰链的胶合 链条的静载拉断链条的静载拉断 本讲稿第十五页,共一百一十三页图图9.2 链传动失效曲线链传动失效曲线9.1.3 滚子链传动的设计滚子链传动的设计 在一定使用寿命和润滑良好的条件下,由链传动各种失效形式限定的额在一定使用寿命和润滑良好的条件下,由链传动各种失效形式限定的额定功率曲线如图定功率曲线如图9.2 9.2 所示。所示。1 1额定功率曲线额定功率曲线曲线曲线1 1
11、为铰链磨损限定的极限功率为铰链磨损限定的极限功率线;线;曲线曲线2 2为链板疲劳强度限定的极限为链板疲劳强度限定的极限功率线功率线;曲线曲线3 3为滚子、套筒冲击疲劳强度限定为滚子、套筒冲击疲劳强度限定的极限功率线;的极限功率线;曲线曲线4 4为销轴和套筒胶合限定的极限功为销轴和套筒胶合限定的极限功率线。率线。小链轮转速小链轮转速极限功率极限功率BC1AE2O43本讲稿第十六页,共一百一十三页图图9.2 链传动失效曲线链传动失效曲线小链轮转速小链轮转速极限功率极限功率BC1AE2O43在润滑良好、中等速度的链在润滑良好、中等速度的链传动应当在曲线传动应当在曲线2 2、曲线、曲线3 3和曲和曲线
12、线4 4所包围的区域内工作,其所包围的区域内工作,其承载能力主要取决于链板的疲承载能力主要取决于链板的疲劳强度;随着转速的逐渐增加,劳强度;随着转速的逐渐增加,因链传动的多边形效应增大,因链传动的多边形效应增大,传动能力主要取决于滚子和套传动能力主要取决于滚子和套筒的冲击疲劳强度;当转速很筒的冲击疲劳强度;当转速很高时,将出现铰链胶合现象,高时,将出现铰链胶合现象,使链条迅速失效。使链条迅速失效。在非正常润滑条件下,链传动按曲线在非正常润滑条件下,链传动按曲线5 5(铰链磨损限定的极限(铰链磨损限定的极限功率线)发生失效。功率线)发生失效。D5本讲稿第十七页,共一百一十三页 2滚子链滚子链传动
13、设计传动设计 滚子链传动的设计,一般先按所传递的功率、载荷性质、滚子链传动的设计,一般先按所传递的功率、载荷性质、工作条件和链轮转速等,选定链轮齿数,然后确定链节距、链工作条件和链轮转速等,选定链轮齿数,然后确定链节距、链条列数、中心距和润滑方式等。条列数、中心距和润滑方式等。(1 1)额定功率计算)额定功率计算 根据小链轮转速,由附图根据小链轮转速,由附图10.1中可查出各种链条在链速中可查出各种链条在链速 0.6m/s 情况下,允许传递的额定功率情况下,允许传递的额定功率 P0。在实际使用中所设计。在实际使用中所设计的链传动与上述实验条件不符时,由附图的链传动与上述实验条件不符时,由附图1
14、0.1查得的查得的 P0 值应乘以值应乘以一系列修正系数,得链传动的计算功率一系列修正系数,得链传动的计算功率 Pca:本讲稿第十八页,共一百一十三页(9.89.8)Pca=KFP=P0KZKLKP 或或(9.99.9)式中,式中,P0在特定条件下,单排链所能传递的功率;在特定条件下,单排链所能传递的功率;Pca链传动的计算功率;链传动的计算功率;P传递的功率;传递的功率;KA载荷系数;载荷系数;KZ小链轮齿数系数;小链轮齿数系数;KL链长系数,若设计点在附图链长系数,若设计点在附图10.1中功率曲线顶点左侧中功率曲线顶点左侧 区域上按区域上按 计算,若在规律曲线顶点右侧区域上计算,若在规律曲
15、线顶点右侧区域上 则按则按 计算;计算;KP多排链系数。多排链系数。本讲稿第十九页,共一百一十三页 若不能保若不能保证证附附图图10.210.2中所推荐的中所推荐的润润滑方式而使滑方式而使润润滑不良滑不良时时,则则线图线图中所中所规规定的功率定的功率P P0 0应应降到下列数降到下列数值值:1.5m/s润滑不良时,降至(0.30.6)P0,无润滑时,降至0.15P01.57m/s润滑不良时则传动不可靠,不宜采用。0.6m/s按静强度设计计算。本讲稿第二十页,共一百一十三页 (2 2)链长计算)链长计算 链链的的长长度常用度常用链节链节数数 Lp 表示表示,与,与带传动带传动相似,相似,链节链节
16、数数 Lp 与中心距与中心距 a 之之间间的关系的关系为为:(9.109.10)本讲稿第二十一页,共一百一十三页 计计算出的算出的链节链节数数 L Lp p 圆圆整整为为整数,最好取整数,最好取为为偶数。偶数。再根再根据据圆圆整后的整后的链节链节数数计计算理算理论论中心距,即:中心距,即:(9.119.11)为了保证链条的松边有一个合适的安装垂度(为了保证链条的松边有一个合适的安装垂度(0.01a0.02a),),实际中心距应较理论中心距实际中心距应较理论中心距 a 小一些。小一些。本讲稿第二十二页,共一百一十三页(3 3)链传动作用在轴上的力(简称压轴力)链传动作用在轴上的力(简称压轴力)链
17、传动的压轴力链传动的压轴力Q 可近似取为:可近似取为:Q KQFe(9.129.12)式中,式中,Fe KQ 链传动的有效圆周力,链传动的有效圆周力,N;压轴力系数,对于水平传动取压轴力系数,对于水平传动取1.151.15,对于垂直传,对于垂直传动取动取1.051.05。本讲稿第二十三页,共一百一十三页 3影响链传动性能的因素影响链传动性能的因素 (1 1)传动比)传动比i i 滚子链的传动比一般为:滚子链的传动比一般为:i 7,推荐值为,推荐值为 i =23.5。当载荷平稳,速度不高时,当载荷平稳,速度不高时,i 可达可达10。但传动比过大时,由。但传动比过大时,由于链条在小链轮上的包角过小
18、,将减少啮合齿数,加速轮齿于链条在小链轮上的包角过小,将减少啮合齿数,加速轮齿的磨损并容易出现跳齿等现象。的磨损并容易出现跳齿等现象。本讲稿第二十四页,共一百一十三页 (2)链轮的齿数)链轮的齿数z1、z 2 小链轮齿数小链轮齿数z z 1 1对链传动的平稳性和使用寿命有较大的影响。对链传动的平稳性和使用寿命有较大的影响。齿数少可减小外廓尺寸,但齿数过少,将会导致传动的不均匀性和齿数少可减小外廓尺寸,但齿数过少,将会导致传动的不均匀性和动载荷增大;链条进入和退出啮合时,链节间的相对转角增大;链动载荷增大;链条进入和退出啮合时,链节间的相对转角增大;链传递的圆周力增大,从而加速了链条和链轮的损坏
19、。可见,增加小传递的圆周力增大,从而加速了链条和链轮的损坏。可见,增加小链轮齿数链轮齿数z z 1 1对传动是有利的。在动力传动中,滚子链的小链轮对传动是有利的。在动力传动中,滚子链的小链轮齿数齿数 z z 1 1按附表按附表10.610.6选取。当链速很低时,允许最少齿数为选取。当链速很低时,允许最少齿数为9 9。链轮齿数也不宜过多链轮齿数也不宜过多 ,链轮齿数越多,分度圆直径增量链轮齿数越多,分度圆直径增量 d d 就越大,链就越容易出现跳齿和脱齿现象。就越大,链就越容易出现跳齿和脱齿现象。本讲稿第二十五页,共一百一十三页 (3 3)链速)链速v 链速应不超过链速应不超过12 m/s,否则
20、会出现过大的动载荷。,否则会出现过大的动载荷。对高精度的链传动,以及用合金钢制造的链,链速允许到对高精度的链传动,以及用合金钢制造的链,链速允许到20 30 m/s。本讲稿第二十六页,共一百一十三页 (4 4)链节距)链节距p 允许采用的链节距可根据功率允许采用的链节距可根据功率 P0 和小链轮转速和小链轮转速 n1 由由附图附图10.1 选取。链节距选取。链节距 p 越大,链的承载能力就越高,但传越大,链的承载能力就越高,但传动的多边形效应也就增大,于是振动、冲击、噪声也越严重。动的多边形效应也就增大,于是振动、冲击、噪声也越严重。故承载能力足够时宜选小节距的单排链,高速重载时可选小节故承载
21、能力足够时宜选小节距的单排链,高速重载时可选小节距多排链,载荷大、中心距小、传动比大时,选小节距多排链。距多排链,载荷大、中心距小、传动比大时,选小节距多排链。低速重载、中心距较大时才选用大节距单排链。低速重载、中心距较大时才选用大节距单排链。本讲稿第二十七页,共一百一十三页 (5 5)中心距)中心距a 和链长和链长L Lp p 当链速不变,中心距小、链节数少的传动,在单位时当链速不变,中心距小、链节数少的传动,在单位时间内同一链节的曲伸次数势必增多,因此会加速链的磨损。间内同一链节的曲伸次数势必增多,因此会加速链的磨损。中心距太大,会引起从动边垂度过大,传动时造成松边颤中心距太大,会引起从动
22、边垂度过大,传动时造成松边颤动,使传动运行不稳定。若中心距不受其他条件限制,一动,使传动运行不稳定。若中心距不受其他条件限制,一般可取般可取 a=(30 50)p,最大中心距,最大中心距 amax=80 p。本讲稿第二十八页,共一百一十三页9.1.4 链传动的布置链传动的布置n在链传动中,两链轮的在链传动中,两链轮的转动平面应在同一平面转动平面应在同一平面内,两轴线必须平行,内,两轴线必须平行,最好成水平布置(图最好成水平布置(图9.4a9.4a)n如需倾斜布置时,两链如需倾斜布置时,两链轮中心连线与水平线的轮中心连线与水平线的夹角夹角 应小于应小于4545(图(图9.4b9.4b)。)。(a
23、 a)(b b)本讲稿第二十九页,共一百一十三页 同时链传动应使紧边(即主动边)在上,松边在下,以同时链传动应使紧边(即主动边)在上,松边在下,以便链节和链轮轮齿可以顺利地进入和退出啮合。如果松边在便链节和链轮轮齿可以顺利地进入和退出啮合。如果松边在上,可能会因松边垂度过大而出现链条与轮齿的干扰,甚至上,可能会因松边垂度过大而出现链条与轮齿的干扰,甚至会引起松边与紧边的碰撞。会引起松边与紧边的碰撞。为防止链条垂度过大造成啮合不良和松边的颤动,需用为防止链条垂度过大造成啮合不良和松边的颤动,需用张紧装置。如中心距可以调节时,可用调节中心距来控制张张紧装置。如中心距可以调节时,可用调节中心距来控制
24、张紧程度;如中心距不可调节时,可用张紧轮。张紧轮应安装紧程度;如中心距不可调节时,可用张紧轮。张紧轮应安装在链条松边靠近小链轮处,放在链条内,外侧均可,分别如在链条松边靠近小链轮处,放在链条内,外侧均可,分别如图图9.4c、d 所示。张紧轮可以是链轮,也可以是无齿的滚轮,所示。张紧轮可以是链轮,也可以是无齿的滚轮,其直径可比小链轮略小些。其直径可比小链轮略小些。本讲稿第三十页,共一百一十三页(c c)(d d)本讲稿第三十一页,共一百一十三页9.2 轴的疲劳强度设计轴的疲劳强度设计 9.2.1 9.2.1 轴的力学计算简图轴的力学计算简图 由于轴所受载荷的性质、分布、方向及大小各不相同由于轴所
25、受载荷的性质、分布、方向及大小各不相同,因此,在复杂的受载条件下,需找出轴的合理简化力学,因此,在复杂的受载条件下,需找出轴的合理简化力学模型,它将直接影响到轴的计算方法的合理性及精确度。模型,它将直接影响到轴的计算方法的合理性及精确度。通常作用在轴上的载荷是由轴上零件传来的,并沿装通常作用在轴上的载荷是由轴上零件传来的,并沿装配宽度分布。在一般情况下,沿宽度分布的力常简化为集配宽度分布。在一般情况下,沿宽度分布的力常简化为集中力计算,中力计算,集中力的作用点取为轮毂宽度的中点。作用在集中力的作用点取为轮毂宽度的中点。作用在轴上的扭矩,一般从传动件轮毂宽度的中点算起。轴上的扭矩,一般从传动件轮
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