(1.9)--07章 挠性传动机械传动系统设计与实践.pdf
《(1.9)--07章 挠性传动机械传动系统设计与实践.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(1.9)--07章 挠性传动机械传动系统设计与实践.pdf(69页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、挠 性 传 动概述发动机配气机构中的带传动自行车中的链传动发动机配气机构中的带传动挠性传动概述讲课目录CONTENTS挠性传动安装张紧与维护工作性能分析V带传动设计挠性传动概述 带传动概述 学习目标带传动的类型、特点与应用带传动的受力分析、应力分析弹性滑动和打滑V带传动的设计计算方法。带传动的张紧与维护挠性传动概述教学的重点与难点带传动的受力分析、应力分析及弹性滑动V带传动的设计计算挠性传动概述挠性传动:利用中间挠性曳引零件(带、链、绳),靠摩擦力(或啮合)传递运动和动力根据挠性元件不同可分为带传动和链传动两类 挠性传动概述带传动带传动:主动带轮、从动带轮和紧套在两轮上的传动带工作原理啮合带传
2、动 摩擦带传动挠性传动概述摩擦带传动工作原理:当原动机驱动主动带轮转动时,由于带与带轮之间摩擦力的作用,使从动带轮一起转动,从而实现运动和动力的传递。过载时打滑,能防止机件损坏,但传动精度不够准确,轴和轴承受力较大。适用于要求传动平稳、传动比要求不严格、中心距较大、传递功率不大的高速级传动中。带传动:依靠传动带与传动轮接触表面之间的摩擦力挠性传动概述啮合带传动 利用带内侧的齿或孔与带轮表面上的齿相互啮合来传递运动和动力同步齿形带传动 齿孔带挠性传动概述机器人关节轿车发动机 特点:缓冲,吸振、传动比 i 准确。常用于传动比要求较准确的中、小功率的传动,如电影放映机、打印机、录音机、磨床及医用机械
3、 挠性传动概述链传动链传动的组成主动链轮、从动链轮和绕在链轮上的链条 两轮间以链条为中间挠性元件的啮合来传递动力和运动工作原理应用:适于两轴相距较远,工作条件恶劣,中低速传动 传动比i8,P100kW,v12-15m/s 如农业机械、建筑机械、石油机械、采矿、起重、金属切削机床、摩托车、自行车挠性传动概述挠 性 传 动带传动概述工作原理带传动概述利用中间挠性件(带),靠摩擦力(或啮合)传递运动和动力。带传动:主动轮、从动轮、紧套在两轮上的传动带及机架当原动机驱动主动带轮转动时,由于带与带轮之间摩擦力的作用,使从动带轮一起转动,从而实现运动和动力的传递。图7-1主动轮传动带从动轮带传动的类型平带
4、传动:横截面为扁平矩形,工作面是内表面工作面按截面形状的不同,带传动分为以下几种:平带的带体薄、软、轻,具有良好的耐弯曲性能,适用于小直径带轮传动。高速运行时,带体容易散热,传动平稳。近年来,普遍采用以尼龙薄片为强力层的片基复合胶带,可用于高速的磨床、电影放映机、精密包装机等高速装置的传动。带传动概述大理石切割机平 带 传 动带传动概述V带传动:横截面为等腰梯形,工作面是两侧面,由于轮槽的楔形效应,初拉力相同时,V带能产生更大的摩擦力,故有较大的牵引力。常多根并用,承载能力大。应用最为广泛。工作面带传动概述多楔带传动:多楔带是在平带的基体下做出很多纵向楔,带轮也做出相应的环形轮槽。特点:带体为
5、一个整体,避免了多根V带长短不一、载荷分布不均匀的缺点;占用空间相同时,比普通V带的传动功率提高30;带体薄,柔软性好,能适应小带轮传动;适用于高速传动,带速可高达40m/s。多楔带集中了V带和平带两者的优点,包括:平带的柔软、韧性好,V带结构紧凑、承载力强的优点。应用广泛。带传动概述牵引力小,传动功率不大,适用于轻载的场合,如:缝纫机圆带传动:同步带传动 啮合传动,主动轮转动,通过啮合,拖动从动轮一起转动,并传递动力带传动概述优点:中心距较大的传动打滑起过载保护作用挠性好,缓冲,吸振,平稳结构简单,成本低廉应用:高速级传动中小功率传动,带速525m/s常见传动比24效率0.90.96带传动的
6、优缺点及应用场合缺点:外廓尺寸大 弹性滑动,传动比不恒定 效率低 轴与轴承受力大 寿命短 需要张紧,不宜用于高温,易燃场合带传动概述挠 性 传 动普通带传动的工作性能分析21带传动中的几何参数 中心距 a 带轮直径 dd 带长 L 包角 直径dd1、dd2:小、大带轮的基准直径带长L:带的基准长度Ld包角1、2:带与小、大带轮接触弧所对的圆心角 普通带传动的工作性能分析dd1dd2中心距a:带处于规定张紧力时,两轮轴线间的距离带传动中的受力分析 带在安装到带轮上时,为使带和带轮接触面上产生足够的摩擦力,必须以一定的拉力紧套在带轮上。当传动带绕在带轮上时,带的任意横截面上都受到相同大小的张紧力,
7、称为初拉力F0。普通带传动的工作性能分析张紧前:张紧后:F0 作用于带全长,且处处相等 工作前即静止时,带以初拉力F0 张紧在带轮上 普通带传动的工作性能分析传动时:由于带与轮面间摩擦力的作用,两边的拉力不再相等。出现紧边和松边 紧边:F0 F1 松边:F0 F2 缠绕在带轮上的带:摩擦力Ff紧边拉力F1松边拉力F2 普通带传动的工作性能分析有效拉力F:紧边拉力与松边拉力之差称为带传动的有效拉力F,即带所传递的圆周力 带总长不变:由以上三式得1020/2/2FFFFFF10021202FFFFFFFf12=FFFF 普通带传动的工作性能分析1000PFv P:带传递的功率,kW;v:为带速,m
8、/s。v一定时,P愈大,F愈大,所需带与轮面间的摩擦力也愈大。P一定时,n愈高,v就越大,F就愈小。有效拉力F的公式:若带速不变,带传动所传递的功率决定于带传动的有效拉力F有效拉力是带和带轮接触面间摩擦力的总和Ff当F0一定时,摩擦力总和有一极限值,若带传动工作时需要传递的圆周力超过这个极限值,带传动就会打滑,传动失效。普通带传动的工作性能分析 V带即将打滑时,紧边拉力和松边拉力之间的关系用欧拉公式表示12efaFF e为自然对数的底,e2.718;f 为带与带轮接触面间的摩擦系数,FFF2112efFF11121(1)ee(e1)fffFFFFF 可见,增大包角和f,可提高带传动所能传递的圆
9、周力。普通带传动的工作性能分析ecfmax0e1=2()e1ffFFF预紧力为F0时,带传动的最大有效圆周力为:带所传递的有效拉力F与下列因素有关:包角121202FFF12FFF12fFeF摩擦因数 f 普通带传动的工作性能分析初拉力F0增大而增大带传动:依靠摩擦力传递运动和动力 初拉力F0一定,摩擦力有极限值 在极限值范围内,正常工作1000PFvf maxF正常工作打滑当已知带传递的载荷时,可根据上式确定应保证的最小初拉力F0。若带所需传递的圆周力超过了带与轮面间的极限摩擦力总和时,带与轮将发生显著的的相对滑动打滑。普通带传动的工作性能分析NfFfNFf fNFf2 2/sinN fF
10、NvFf 普通带传动的工作性能分析仅发生于紧边全长仅发生于松边全长式中,A为带的横截面面积,单位为mm2 由拉力产生的应力:1122/FAFA带传动工作时,带中的应力由以下三部分组成:带传动的应力分析带的应力分布:各截面应力用径向线的长短表示紧边拉应力松边拉应力 普通带传动的工作性能分析 由于带本身的质量,带绕过带轮时随着带轮作圆周运动将产生离心力。离心力将使带受拉,在截面产生离心拉应力离心力产生的离心拉应力c每米带长质量为q注:离心力只发生在作圆周运动的部分,但由此引起的拉力和拉应力却作用于带的全长,且处处相等。2c/qvAn1n2离心应力 普通带传动的工作性能分析弯曲应力bbd2 yEd分
11、析:(1)弯曲应力仅发生在接触弧处(2)b1b1,要控制ddmin注:为防止过大的弯曲应力,对每种型号的V带,都规定了相应的最小带轮基准直径。式中:dd-带轮基准直径,mm y-带受拉侧最外层至中性层的距离,mm 对平带y=h/2,对V带 y ha E-带材料的弯曲弹性模量与带厚和带轮直径有关 普通带传动的工作性能分析max1cb1 应力合成max如图带在工作过程中,其应力是不断变化的,最大应力发生在紧边与小轮的接触处。其值为失效形式:交变应力下的疲劳破坏设计时,保证其不发生疲劳破坏的条件是max1b1c 普通带传动的工作性能分析失效形式:设计准则:在不打滑条件下,带具有一定疲劳强度和寿命.(
12、1)交变应力下的疲劳破坏(2)打滑带传动的失效形式与设计准则max11 cb 普通带传动的工作性能分析弹性滑动定义由于带的弹性变形而引起的带与带轮之间的相对滑动vv2Tight sideSlack side 普通带传动的工作性能分析特点:不可避免松边与紧边拉力差后果:,带磨损,ci弹性滑动是带传动中不可避免的现象,是正常工作时固有特性。弹性滑动会引起下列后果:(1)从动轮的圆周速度总是落后于主动轮的圆周速度(2)损失一部分能量,降低了传动效率,会使带的温度升高;并引起传动带磨损 普通带传动的工作性能分析滑动率:121121212111dddd nd nvvninvd nnd 212d1(1)d
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 1.9-07章 挠性传动机械传动系统设计与实践 1.9 07 传动 机械传动 系统 设计 实践
限制150内