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(带传动);第五章 带传动;★ 特点、应用
★ 分类
★ 带的结构、型号和长度; 一、特点和应用 1 、优点 ;2 、缺点;3、 应用;二、 类 型;3、按传动形式分:;;1. 普通V带;2、 平形带;3、多楔带;4、 同步齿形带;;F0;F2F0 (松边);3、带传递的有效工作力Fe;;二、应力分析;①带沿弧面运动,微段dl产生离心力dC:;;;应力分布图;4. 最大应力:
等于拉应力(包括离心应力)与弯曲应力和;最大应力发生于紧边进入小带轮处。;;;2. 打滑 (过载失效,必须避免);①不是全部接触弧均发生
相对滑动时,接触弧分为滑动弧α′和静弧α″(带进入带轮一侧)两部分。;③ α1 α2 打滑发生在小带轮处
;BACK;BACK;⑵保证带具有一定疲劳强度:
σmax=σ1+σb1≤[σ]
取峰值σ1= [σ] -σb1;⑷特定条件下单根带传递的功率P0
(载荷平稳 、 α1 =180°i=1、特定长度L)
试验 [σ] +计算 P0列表。;⑵ Kα ——包角系数
( α180° →P ↓ )
⑶ KL——长度系数
(Ld ′ ≠Ld →P ↑或P ↓)
;BACK;3.验算带速V:
5~25m/s(最佳)
∵P=FV/1000, 传递功率一定时,;4. 中心距a和带长L:
一般可按此式初定 0.55(D1+D2)+h≤a0≤2(D1+D2);初算带长 L0;;; a ↓→ α1↓
i ↑ (D2-D1)↑
→α1↓ 因此要求(i≤7);7. 初拉力 F0和压轴力Fr
F0↑→磨损↑、 应力↑ F0↓→容易打滑
计算公式:; 一、原因及目的
带传动工作一定时间之后 → 带的塑性伸长、松→F0↓→重新张紧;定期张紧;; 三、张紧力控制
带传动张紧力一般是通过在的中点加一垂直于带边的载荷G,使其产生规定挠度f来控制。(如图5-16)所示。;§ 5-5 其它带传动简介;三、同步带传动:
同步带靠啮合来传递动力,它的基本参数是节距P(或者摸数M),是在规定张紧力下相邻两齿对称中心的距离。;(2)弧齿同步带
弧齿同步带的齿形为曲线形,这样齿高、齿根厚和齿根圆角半径更大,在受载之后应力的分布状态较好,避免齿根的应力过于集中而增加齿根的负载水平,因此弧齿同步带的齿根承载??力较好、使用寿命更长。;4、设计;基准额定功率(摸数制无此计算) P0;本章 结束;输送机设计实例;设计步骤分析:;1、类型: 选择Y系列电动机
2、容量: P电′=P工/η总=2/0.83= 2.41(KW) ;3、转速:; 综合考虑,选择额定转速:n电=960rpm
4、电机选择结果:
根据以上的功率和电机转速范围,查手册最后选定电机型号为:
Y132S-6
相应的主要参数为
Ped=3KW、
n电=960rpm;;2. 传动比分配; (三)、运动学计算(各轴P、n、T)
P1= P电′=2.41KW
P2= P1 ηV带=2.41×0.96=2.31KW
P3= P2 η轴承η齿轮=2.31×0.99×0.97=2.22KW
P4= P3 η轴承η 链=2.22×0.99×0.96 =2.11KW;3.;(一)、带传动设计;一、带型号;二、带轮计算直径 ;校验传动比误差
Check the error of speed ratio;校验速度 Check peripheral velocity;三、确定长度Ld和中心距a
Length of belt and centre-to-centre distance
Owing to:
0.55(D1+D2)+h≤a≤2 (D1+D2)
→ 初取 a0= D1+D2
=100+260=360mm
;2.确定带长度;;4. 校验包角α1 Check the arc of contact;四、确定带根数Z Numbers of belt;BACK;;;;;;;;;;;;思考题;思考题;思考题;;;练习;答案;应力;弹性滑动;弹性滑动;打滑;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 普通V带、窄V带
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