第十三章蜗杆传动精选PPT.ppt
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1、第十三章蜗杆传动第1页,此课件共42页哦13.1 概述 13.1.1 特点和应用 蜗杆传动多用于减速,以蜗杆为原动件。也可用于增速,齿轮比单级为515,但应用很少。蜗杆传动用于传递交错轴之间的回转运动。在绝大多数情况下,两轴在空间是相互垂直的,轴交角为90度。最大传动功率可达750kW,通常用在50kW以下;最高滑动速度可达35m/s。第2页,此课件共42页哦13.1 概述 蜗杆传动的特点蜗杆传动的最大特点是结构紧凑、传动比大。但传动比大的时候传动效率很低,只能用在功率小的场合。传动平稳,无噪声,冲击振动小。缺点:在制造精度和传动比相同的条件下,效率比齿轮传动低,同时蜗杆一般需用贵重的减磨(如
2、青铜)制造。与多级齿轮传动相比,蜗杆传动零件数目少,结构尺寸小,重量轻。第3页,此课件共42页哦13.1 概述圆柱蜗杆传动(见图图13.213.2)环面蜗杆传动锥蜗杆传动同时啮合齿数多,传动平稳;齿面利于润滑油膜形成,传动效率较高;详见13.1113.11节节13.1.2 蜗杆传动的类型同时啮合齿数多,重合度大;传动比范围大(10360);承载能力和效率较高;可节约有色金属。阿基米德蜗杆(ZA型)其螺旋面的形成与螺纹的形成相同。通常 在无需磨削加工的情况下广泛采用,需要时要采用特制截面形状的 砂轮。中间平面(参看图13.7)。阿基米德螺线。渐开线蜗杆(ZI型)端面齿廓为渐开线,与蜗杆基圆柱相切
3、的截面 上齿廓是直线,所以使用专用机床可以用平面砂轮磨削,容易得到 高精度。法向直廓蜗杆(ZN型)螺线的导程角很大。加工时刀具的切削平 面在垂至于齿槽(或齿厚)中点螺旋线的法平面内。可以磨 削出 极接近于延伸渐开线蜗杆的轮廓,可与蜗轮得到正确啮合圆弧圆柱蜗杆传动(ZC型)用具有圆弧形刀刃的刀具切出具有凹 圆弧齿廓的螺旋线。(参看图13.3)在基本条件相同时,比普通 圆柱蜗杆传动承载能力约大50,效率约高815。传动比大、速度高时效果更为明显。按蜗杆形状不同分类第4页,此课件共42页哦13.1 概述13.1.2 蜗杆传动的类型一般采用右旋。两者原理相同,计算方法也相同,只是作用力的方向不同(径向
4、力除外)。单头 主要用于传动比较大的场合,要求自锁的传动必须采用单头。多头 主要用于传动比不大和要求效率较高的场合。按蜗杆螺旋线不同分类按蜗杆头数不同分类第5页,此课件共42页哦13.1 概述13.1.3 精度等级的选择蜗杆的制造 蜗杆可以在车床上切制,也可在特种铣床上 用圆盘铣刀或指形铣刀铣制。为了保证正确的啮合,蜗轮要用与蜗杆同样大小的滚刀来切制。蜗杆的等级选择 由于蜗杆传动啮合轮齿的刚度较齿轮传 动大,所以制造等级对它的影响比齿轮传动的更显著。蜗杆传动规定了12个精度等级,对于动力传动要按照 69级精度制造。对于测量、分度等要求运动精度高的传动要按照5级或5 级以上的精度制造。表13.1
5、列出了6到9级精度等级的应用范围、制造方法、表面粗糙度和许用滑动速度。第6页,此课件共42页哦13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构 13.2.1 蜗杆传动的失效形式 蜗杆传动的失效形式和齿轮传动类似,有疲劳点蚀、胶合、磨损、轮齿疲劳点蚀、胶合、磨损、轮齿折断折断等。在蜗杆传动中,点蚀通常只出现在蜗轮轮齿上。蜗轮轮齿的磨损比齿轮传动严重得多。这是由于啮合处得相对滑动较大所致。在开式传动和润滑油不清洁得比试传动中,磨损尤其明显。一般地,蜗轮地强度较弱,所以失效总是在蜗轮上发生。又,蜗轮和蜗杆间地相对滑动较大,比齿轮传动更容易产生胶合和磨粒磨损。而,蜗轮轮齿地材料通常比蜗杆材料软得多,发生胶
6、合时蜗轮表面的金属会粘到蜗杆螺旋面上。第7页,此课件共42页哦13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构13.2.2 材料选择 考虑到蜗杆传动难于保证高的接触精度,滑动速度又较大,以及蜗杆变形等因素,蜗杆和蜗轮材料不能都用硬材料制造:其一(通常是蜗轮)用减摩性良好的软材料来制造。蜗轮材料 铸锡青铜铸锡青铜 适用于滑动速度在1226m/s范围内和持续运转的工况。离心铸造可得到致密的结晶粒组织,可取大值;砂型铸造的取小值。铸铝青铜铸铝青铜 适用于滑动速度小于10m/s的工况。抗胶合能力差,蜗杆硬度应不低于45HRC。铸铝黄铜铸铝黄铜 点蚀强度高,但抗磨性差,宜用于低滑动速度场合。灰铸铁和球墨铸铁
7、灰铸铁和球墨铸铁 适用于滑动速度小于2m/s的工况。前者表面硫化处理有利于减轻磨损,后者与淬火蜗杆配对能用于重载场合;直径较大的蜗轮常用铸铁。蜗轮材料的力学性能和设计数据参看蜗轮材料的力学性能和设计数据参看表表13.213.2。第8页,此课件共42页哦13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构蜗杆材料若按热处理不同分:硬面蜗杆硬面蜗杆和调质蜗杆调质蜗杆。首先应考虑选用硬面蜗杆。渗碳钢淬火或碳钢表面/整体淬火磨削;氮化钢渗氮处理抛光,用于要求持久性高的传动中。只有在缺乏磨削设备时才选用调质蜗杆。受短时冲击的蜗杆,不宜用渗碳钢淬火,最好用调质钢。铸铁蜗轮与镀铬蜗杆配对时有利于提高传动的承载能力和
8、滑动速度。蜗杆材料数据参看蜗杆材料数据参看表表13.313.3若按材料分类,主要有碳钢和合金钢。若蜗轮直径很大,可采用青铜蜗杆,同时蜗轮用铸铁。第9页,此课件共42页哦13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构13.2.3 蜗杆和蜗轮的结构1.蜗杆的结构蜗杆螺旋部分的直径不大,所以常和轴做成一个整体,很少做成装配式的。下面是两个常见的蜗杆结构。齿根圆直径小于轴径,加工螺旋部分时只能用铣制的办法。齿根圆直径大于轴径,螺旋部分可用车制,也可用铣制加工。第10页,此课件共42页哦2.蜗轮的结构可以制成整体的或组合的。组合齿轮的齿冠可以铸在或用过盈配合装在铸铁或铸钢的轮心上,常用的配合是H7/r6。
9、当蜗轮直径较大时,可采用螺栓联接,最好采用受剪螺栓(铰制孔)联接。13.2 蜗杆传动的失效形式、材料选择和结构整体式蜗轮齿圈式蜗轮镶铸式蜗轮螺栓联接式蜗轮观看涡轮照片第11页,此课件共42页哦13.3 圆柱蜗杆传动的基本参数 垂直于蜗轮轴线且通过蜗杆轴线的平面,称为中间平面。在中间平面内蜗杆与蜗轮的啮合就相当于渐开线齿条与齿轮的啮合。(参阅课本第206页表12.2)只是顶隙c0.2m(必要时0.15m1m/s时应取小值。表13.6中的滑动速度按下式计算:第24页,此课件共42页哦13.5 蜗杆传动的受力分析和效率计算 普通蜗杆传动的承载能力计算2 这部分的功耗和蜗轮或蜗杆的浸油深度和速度、油的
10、粘度以及箱体的内部结构有关。一般地,这部分功耗不大,h2可取0.99。油的搅动和飞溅损耗时的效率 导程角式影响蜗杆传动啮合效率最主要的参数之一。由式13.12可以解出当导程角为(45 v/2)度时,啮合效率最大。再有,从图13.10可以看出当导程角超过28度时,效率随导程角的变化很慢,考虑制造上的问题,实际中导程角一般小于27度。蜗杆传动中,多数用滚动轴承,故h3可取0.99;若采用滑动轴承h3可取0.980.99。轴承效率 由以上分析可见,蜗杆传动的效率主要时是传动的啮合效率,影响啮合效率的因素中,导程角起着主导作用。第25页,此课件共42页哦13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算 蜗杆传动的强度
11、计算主要为齿面接触、轮齿弯曲疲劳强度计算。在这两个计算中,蜗轮轮齿都是薄弱环节。闭式传动:传动尺寸主要取决于齿面的接触疲劳强度以防止齿面的点蚀和胶合,但须校核轮齿的弯曲疲劳强度。开式传动,传动尺寸主要取决于轮齿的弯曲疲劳强度,毋须进行齿面疲劳强度计算。此外,蜗杆传动还须进行蜗杆挠度和传动温度的计算,两者都是验算性质的。在进行蜗杆强度计算之前,除应知道传动功率和载荷性质、转速及其变动的情况等数据外,还要知道其他一些情况,如蜗杆主动或被动,蜗杆上置或下置,蜗杆齿形,环境通风状况,允许传动最高温度等。第26页,此课件共42页哦13.6 圆柱蜗杆传动的强度计算13.6.1 初选d1/a值 中心距a在蜗
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