机械设计基础(第六版)第12章 高教版.ppt

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用右手定则判断 1、四指弯曲与蜗杆转动方向一致。 2、拇指的指向为蜗杆相对蜗轮前进的方向。 用左手定则判断 左旋蜗杆 2、蜗杆与蜗轮受力分析 蜗杆传动的受力分析同斜齿轮相似。 齿面上的法向力Fn分解成三个相互垂直的分力,分别为: 圆周力Ft1 轴向力 Fa1 径向力 Fr1 蜗杆 蜗轮 圆周力Ft2 轴向力 Fa2 径向力 Fr2 各力方向: 1、蜗杆上的圆周力Ft1起阻力作用,其方向与蜗杆回转方向相反。蜗轮上的圆周力Ft2起驱动作用,其方向与蜗轮回转方向相同。 2、径向力Fr分别指向各自的圆心。 3、蜗杆轴向力Fa1 ,按“左、右手定则”来判断。蜗轮轴向力Fa2与蜗杆圆周力Ft1方向相反。 各力关系: 各力大小: §12-5 圆柱蜗杆传动的强度计算   蜗杆传动的破坏形式,主要是蜗轮轮齿表面产生胶合、点蚀和磨损。因此目前在设计时主要是用限制接触应力的办法来解决;对于齿数较多(z280)而发生轮齿弯断时还需要校核弯曲强度。对于开式传动只需要按弯曲强度进行设计计算。 此外,还需要校核蜗杆的刚度。 对于闭式传动,还需要进行热平衡计算。 一、蜗轮齿面疲劳接触强度计算 1、计算公式 赫兹公式 强度校核公式 MPa 设计公式 mm 使用系数 中心距 材料综合弹性系数 接触系数,考虑当量曲率半径的影响 2、许用接触应力 铸锡青铜 铸铝青铜及灰铸铁:胶合   计算出中心距a后,可由以下公式粗算出蜗杆分度圆直径d1和模数m。 二、蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算   中间平面内相当于齿条与齿轮啮合,蜗轮类似斜齿轮,因此, 蜗轮轮齿的强度计算与斜齿圆柱齿轮相似,其弯曲应力公式可仿照斜齿圆柱齿轮的计算方法推导。 验算公式为: MPa 第十二章 蜗杆传动 蜗杆传动是由蜗杆和蜗轮组成。用于空间交错轴之间的传动,通常两轴交错角Σ=90°。   传动中一般蜗杆是主动件,蜗轮是从动件。   蜗杆传动广泛应用于各种机器和仪器中。 教学目标 1)掌握蜗杆传动的啮合特点、运动关系和几何参数计算; 2)掌握蜗杆传动的受力分析、强度计算和热平衡计算方法。 教学重点和难点 重点:普通圆柱蜗杆传动的啮合特点、运动关系和几何参数; 难点:蜗杆传动的受力分析。 讲授方法: 应用多媒体课件教学 §12-1 蜗杆传动的特点和类型 一、蜗杆传动的特点 优点: 结构紧凑;工作平稳、噪声小;传动比大(在分度机构中传动比i可达1000;在动力传动中,通常i=8~80);在一定条件下,可以实现自锁。 但效率低;蜗轮齿圈用青铜制造,成本较高。 缺点: 二、蜗杆传动的类型 按蜗杆形状分 锥面蜗杆传动 普通圆柱蜗杆传动 圆弧圆柱蜗杆传动 圆柱蜗杆传动 环面蜗杆传动 圆柱蜗杆按其螺旋面的形状分为: 渐开线蜗杆(ZI蜗杆) 普通圆柱蜗杆传动 1、蜗杆的形状 2、蜗杆的旋向 蜗杆有左、右旋之分,常用的是右旋蜗杆。 3、蜗杆的制造精度(参看P189) 阿基米德蜗杆(ZA蜗杆) 端面齿廓形状为: 切削刃的平面通过蜗杆轴线 N-N法向剖面 I-I轴向剖面 车刀切削刃夹角 2?=40o 切削刃的平面与基圆或上或下相切。 §12-2 圆柱蜗杆传动的 主要参数和几何尺寸 一、圆柱蜗杆传动的主要参数 1、模数m 和压力角α 蜗轮加工 — 用与蜗杆相仿的滚刀(为保证径向间隙,滚刀外经稍大于蜗杆顶圆直径)按范成原理切制。在中间平面内蜗轮与蜗杆的啮合就相当于渐开线齿轮与齿条的啮合。 中间(主)平面 — 通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面。   蜗杆传动的设计计算都以中间平面的参数和几何关系为准。 正确啮合条件: ma1 = mt2 = m αa1 = αt2 = α= 20° 蜗杆轴向模数 蜗轮端面模数 蜗杆轴向压力角 蜗轮端面压力角 a-下标表示轴向参数 t-下标表示端面参数   相应于切削刀具,ZA蜗杆取轴向压力角为标准值,ZI蜗杆取法向压力角为标准值。 ●模数与压力角   齿厚与齿槽宽相等的圆柱称为蜗杆分度圆柱(或称为中圆柱)。蜗杆分度圆(蜗杆中圆)直径以d1表示,蜗轮分度圆直径以d2表示。 ● 蜗杆导程角γ与蜗轮螺旋角β之关系 γ β Σ=90° 时: γ =β 且旋向相同 2、传动比i 、蜗杆头数z1和蜗轮齿数z2 z1 = 1、2、4 i = n1/n2 = z2/z1 ≠ d2 / d1 但z1少,效率低 要得到大传动比时取: z1 = 1 z1 过多,制造困难 为提高效率可取: z1 1   设蜗杆转速为n1,蜗轮的转速为n2,周节为p,则蜗杆在轴向推进的升距n1z1p应和蜗轮在分度圆上转过的距离n2z2p相等。所以传动比i为: z2 = iz1=26~80 常取 z2 = 32~63 为了避免蜗轮轮齿发生根切 若z

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