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【例4】已知:z1=26,z2=51,z3 =42, z4=29,z5 =49,z6=36,z7=56,z8=43,z9=30,z10=90, 轴Ⅰ的转速nI = 200 r/min。试求当轴Ⅲ上的三联齿轮分别与轴Ⅱ上的三个齿轮啮合时,轴Ⅳ的三种转速。 解题过程 二、轮系末端是螺旋传动的计算 v——螺母(砂轮架)的移动速度,mm/min L——输入轴(手轮)每回转一周,螺母(砂轮架)的移动距离,mm 【例5】z1=28,z2=56,z3=38,z4=57,丝杆为Tr50×3。当手轮回转速度 n1=50 r/min且回转方向如图所示,试计算砂轮架的移动速度,并判断砂轮架移动方向。 解题过程 三、轮系末端是齿条传动的计算 v ——齿轮沿齿条的移动速度,mm/min L——输入轴每回转一周,齿轮沿齿条的移动距离,mm 一、训练任务 对减速器进行拆装,了解减速器的功用,进一步加强对齿轮结构以及齿轮啮合传动的认识。 减速器 §6-4 实训环节——减速器的拆装 二、任务准备 准备的工具较多,包括旋具、活扳手、成套呆扳手、锤子、铜棒等。 工具 1. 工具准备 (1)由于减速器零件相对较多,所以在拆装后要把零件摆放整齐,并注意零件的件数,个别装配位置关系重要的零件在拆装前需做好位置标记。 (2)在对减速器进行装配时需对零件进行清洗和清理。 2. 知识准备 三、任务实施 减速器的拆卸和装配 减速器的拆卸与装配 本章小结 1.轮系的概念及分类。 2.轮系的应用特点。 3.定轴轮系中各轮转向的判断。 4.定轴轮系的传动比计算。 5.定轴轮系中任意从动轮转速的计算。 6.定轴轮系中末端是螺旋传动的计算。 7.定轴轮系中末端是齿条传动的计算。 * * * 第六章 轮系 §6-1 轮系分类及其应用特点 §6-2 定轴轮系传动比计算 §6-3 定轴轮系中任意从动齿轮的转速计算 §6-4 实训环节——减速器的拆装 轮系应用举例 一、轮系的分类 二、轮系的应用特点 §6-1 轮系分类及其应用特点 轮系——由一系列相互啮合的齿轮组成的传动系统。 一、轮系的分类 1.定轴轮系 2.周转轮系 3.混合轮系 1.定轴轮系 当轮系运转时,所有齿轮的几何轴线位置相对于机架固定不变,也称普通轮系。 定轴轮系 2.周转轮系 轮系运转时,至少有一个齿轮的几何轴线相对于机架的位置是不固定的,而是绕另一个齿轮的几何轴线转动。 差动轮系——中心轮的转速都不为零的周转轮系。 行星轮系——有一个中心轮的转速为零的周转轮系。 差动轮系 行星轮系 中心轮——位于中心位置且绕轴线回转的内齿轮或外齿轮。 行星轮——同时与中心轮和齿圈啮合,既作自转又作公转的齿轮。 行星架——支承行星轮的构件。 3.混合轮系 在轮系中,既有定轴轮系又有周转轮系。 二、轮系的应用特点 1.可获得很大的传动比 2.可作较远距离的传动 3.可以方便地实现变速和变向要求 4.可以实现运动的合成与分解 1.可获得很大的传动比 一对齿轮传动的传动比不能过大(一般 i12 =3 ~ 5,imax≤8),而采用轮系传动可以获得很大的传动比,以满足低速工作的要求。 2.可作较远距离的传动 两轴中心距较大时,如用一对齿轮传动,则两齿轮的结构尺寸必然很大,导致传动机构庞大。 3.可以方便地实现变速和变向要求 滑移齿轮变速机构 利用中间齿轮变向机构 4.可以实现运动的合成与分解 采用行星轮系,可以将两个独立的运动合成为一个运动,或将一个运动分解为两个独立的运动。 一、定轴轮系中各轮转向的判断 二、传动比 三、惰轮的应用 §6-2 定轴轮系传动比计算 一、定轴轮系中各轮转向的判断 当首轮(或末轮)的转向为已知时,其末轮(或首轮)的转向也就确定了,齿轮转向可以用标注箭头的方法表示。 圆柱齿轮啮合—外啮合 转向用画箭头的方法表示,主、从动轮转向相反时,两箭头指向相反。 圆柱齿轮啮合—内啮合 主、从动轮转向相同时,两箭头指向相同。 锥齿轮啮合传动 两箭头指向相背或相向啮合点。 蜗杆啮合传动
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