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第10章 齿轮机构及其设计 §10-1 齿轮机构的应用和分类 §10-2 齿轮的齿廓曲线 §10-3 渐开线的形成及其特性 §10-4 渐开线齿廓的啮合特性 §10-6 渐开线直齿圆柱齿轮任意圆上的齿厚 §10-5 渐开线齿轮各部分的名称和尺寸 §10-7 渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动 §10-8 渐开线齿轮的切制 §10-9 变位齿轮概述 §10-11 斜齿圆柱齿轮传动 §10-12 交错轴斜齿轮传动 §10-13 蜗杆传动 §10-14 圆锥齿轮传动传动 §10-15 其他曲线齿廓的齿轮传动简介 §10-10 变位齿轮传动 §10-1 齿轮机构的应用和分类 作用:传递空间任意两轴(平行、相交、交错)的旋转运动, 或将转动转换为移动。 结构特点:圆柱体外(或内)均匀分布有大小一样的轮齿。 优点: ①传动比准确、传动平稳。 ②圆周速度大,高达300 m/s。 ③传动功率范围大,从几瓦到10万千瓦。 ④效率高(η→0.99)、使用寿命长、工作安全可靠。 缺点: 加工成本高、不适宜远距离传动(如单车)。 分类: 平面齿轮传动 (轴线平行) 外齿轮传动 内齿轮传动 齿轮齿条 直齿 斜齿 人字齿 圆柱齿轮 非圆柱齿轮 空间齿轮传动 (轴线不平行) 按相对运动分 按齿廓曲线分 直齿 斜齿 曲线齿 圆锥齿轮 两轴相交 两轴交错 蜗轮蜗杆传动 交错轴斜齿轮 准双曲面齿轮 渐开线齿轮(1765年) 摆线齿轮 (1650年) 圆弧齿轮 (1950年) 按速度高低分: 按传动比分: 按封闭形式分: 齿轮传动的类型 应用实例:提问参观对象、SZI型统一机芯手表有18个齿轮、炮塔、内然机。 高速、中速、低速齿轮传动。 定传动比、变传动比齿轮传动。 开式齿轮传动、闭式齿轮传动。 球齿轮 抛物线齿轮(近年) 分类: 准双曲面齿轮 曲线齿圆锥齿轮 斜齿圆锥齿轮 2 ω2 1 ω1 非圆齿轮 共轭齿廓:一对能实现预定传动比(i12=ω1/ω2)规律的啮合齿廓。 §10-2 齿轮的齿廓曲线 1.齿廓啮合基本定律 一对齿廓在K点接触时, 有:i12=ω1/ω2=O2 P /O1P 齿廓啮合基本定律: 互相啮合的一对齿轮在任一位置时的传动比,都与连心线O1O2被其啮合齿廓在接触处的公法线所分成的两段成反比。 vk2 vk1 如果要求传动比为常数,则应使O2P /O1P为常数。 节圆:设想在P点放一只笔,则笔尖在两个齿轮运动平面内所 留轨迹。 o2 ω2 o1 ω1 n n t t P 但其法向分量应相同。否则要么分离、要么嵌入 根据三心定律可知:P点为相对瞬心。 其相对速度vk2k1方向,只能是沿齿廓接触点的公法线方向。 k 由于O2 、O1为定点,故P必为一个定点。 两节圆相切于P点,且两轮节点处速度相同,故两节圆作纯滚动。 vk1≠vk2 ----应用最广 渐开线 2.齿廓曲线的选择 理论上,满足齿廓啮合定律的曲线有无穷多,但考虑到便于制造和检测等因素,工程上只有极少数几种曲线可作为齿廓曲线,如渐开线、其中应用最广的是渐开线,其次是摆线(仅用于钟表)和变态摆线。(摆线针轮减速器),近年来提出了圆弧和抛物线。 渐开线具有很好的传动性能,而且便于制造、安装、测量和互换使用等优点。本章只研究渐开线齿轮。 摆线 变态摆线 圆弧 抛物线 渐开线齿廓的提出已有近两百多年的历史,目前还没有其它曲线可以替代。 rb §10-3 渐开线的形成及其特性 1. 渐开线的形成 ―条直线在圆上作纯滚动时,直线上任一点的轨迹 2.渐开线的特性 ②渐开线上任意点的法线切于基圆纯滚动时, B为瞬心,速度沿t-t线,是渐开线的切线,故BK为法线 ③B点为曲率中心,BK为曲率半径。 ④渐开线形状取决于基圆 ⑤基圆内无渐开线。 BK-发生线, ① AB = BK; 渐开线起始点A处曲率半径为0。可以证明 t t 发生线 B k 基圆 O A rk θk 基圆-rb θk-AK段的展角 A1 B1 o1 θk K B3 o3 θk A2 B2 o2 --渐开线 渐开线 ⑥同一基圆上任意两条渐开线公法线处处相等。 当rb→∞,变成直线。 rb O ⑥同一基圆上任意两条渐开线的公法线处处相等。 A C B C’ 由性质①和②有: 两条反向渐开线: 两条同向渐开线: B1E1 = A1E1-A1B1 B2E2 = A2E2-A2B2 B1E1 = B2E2 ∴ A1B1 = A2B2 A1E1 = A2E2 AB = AN1 + N1B = A1N1 + N1B1 = A1B1 AB = AN2 + N2B
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