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3)张紧轮装置 两齿轮的法向齿距必须相等。即 ,否则,两齿轮将出现分离或撞击嵌入现象。另由渐开线性质可知,齿轮的法向齿距应等于基圆齿距,即 用范成法加工齿轮时,轮齿根部已加工好的渐开线齿廓被刀具切掉的现象。 ③解决办法:提高齿面硬度;降低齿面粗糙度; 保持良好润滑;采用闭式传动。 ②产生原因:啮合区温升过高,破坏润滑油膜,使润滑失效。 ①锻钢:它具有强度高,韧性好,便于制造,且可用热处理方法改善机械性能。如各种碳素结构钢和合金结构钢。 引入齿宽系数,代入校核公式,得设计公式如下: 对圆柱齿轮减速器,为方便装配和调整,设计时通常使小齿轮的齿宽b1比大齿轮齿宽b2大5~10mm,并将b2代入强度计算公式。 由于加工齿轮时,进刀方向垂直于轮齿法面,故一般规定法面参数mn、?n、h﹡an、 c﹡n为标准值,且与直齿轮的标准相同。 当齿顶圆直径da≤ 200 mm时采用。 当齿顶圆直径da> 500 mm时采用。 当齿轮的圆周速度v > 12 m/s时,因圆周速度大使搅油剧烈,同时因离心力大容易使齿面上的油被甩掉,故不宜采用浸油润滑而要采用喷油润滑。 (1)特点 3.传动比 当 ?2 + ?2 = 90°时,有 i = tan?2 = cot?1 结构紧凑,传动比大(传递动力时i=10~80,分度传动时i可达1000); 传动平稳、噪声小; 可以自锁,当蜗杆导程角小于齿面间的当量摩擦角时,蜗杆传动具有自锁性; 传动效率低,一般0.7-0.9,自锁时,效率小于0.5; 蜗轮造价高,为减少磨损,蜗轮齿圈一般多用青铜制造,故造价高。 在齿轮系运转时,若至少有一个齿轮的几何轴线绕另一齿轮固定几何轴线转动,则该齿轮系称为行星轮系。它主要由行星齿轮、行星架(系杆)和太阳轮所组成。 解: 由题意可知,轮1,轮3转向相反。将 , 及各轮齿数代入上式,则得:解之得:由此可求得:上式中的负号表示行星架的转向与齿轮1相反,与齿轮3相同。 例题: 一收音机短波调谐缓动装置传动机构如图所示,已知齿数为: 试求传动比 。 本章结束! 圆锥齿轮的当量齿轮 返回 返回 返回 圆锥齿轮的受力分析 返回 实体式齿轮 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 斜齿轮的当量齿轮 返回 返回 返回幻灯片 26 返回 盘形铣刀 指状铣刀 返回 返回 齿轮插刀切齿 返回 齿条插刀 齿轮滚刀 返回 返回 返回 返回 返回 返回 标准齿轮的切制 返回 正变位齿轮的切制 返回 负变位齿轮的切制 返回 返回 返回 返回 轮齿的受力分析 返回 返回 返回 返回 返回 返回 斜齿轮轮齿的旋向 返回幻灯片 122 斜齿轮的展开 返幻灯片 125回 斜齿轮的当量齿轮 返回 返回 返回 返回 圆锥齿轮的背锥 返回 因为行星轮除绕本身轴线自转外,还随行星架绕固定轴线公转,所以行星齿轮系传动比的计算不能直接利用定轴齿轮系传动比的计算公式。 先利用转化机构法将行星齿轮系转化为假想的定轴齿轮系,再借用定轴齿轮系传动比的计算公式计算行星齿轮系传动比。 ◆思路 十、轮系 2.行星轮系 (2)行星轮系传动比的计算 ◆转化机构的方法 假设给整个行星轮系加上一个与行星架H的转速大小相等,方向相反的附加转速“-nH”,由相对运动原理可知,此时行星轮系中各构件间的相对运动关系不变,正如钟表各指针的相对运动关系并不会因整个钟表作相对的附加反转运动而改变一样,但反转后行星架的转速为零,即原来运动的行星架转化为静止。这样原来的行星轮系就转化为一个假想的定轴轮系—转化机构。 (2)行星轮系传动比的计算 行星轮系 转化机构 ◆转化机构的方法 (2)行星轮系传动比的计算 H 3 1 转化机构中的转速 原轮系中的转速 构件 转化机构中各构件的转速 表中 , , 分别表示转化机构中各构件相对于行星架H的转速。 - - - (2)行星轮系传动比的计算 转化机构中: 式中的负号表示齿轮1和齿轮3在转化机构中的转向相反。 - - - (2)行星轮系传动比的计算 上述结论推广到一般情况,行星齿轮系中任意两轮G,K以及行星架H的转速与齿数的关系为: 式中:G被视为主动轮,K被视为从动轮,中间各轮 的主从地位也应按此假定判定。m为齿轮G至K 间外啮合的次数。 (2)行星轮系传动比的计算 (3) 。 为转化机构中轮G与K的转速之比,其大小与正负号应按定轴齿轮系传动比的计算方法确定。 nG,nK,nH必须是轴线平行或重合的相应齿轮的转速。
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