超环面行星蜗杆传动精度理论及精度检测研究毕业论文.doc
《超环面行星蜗杆传动精度理论及精度检测研究毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超环面行星蜗杆传动精度理论及精度检测研究毕业论文.doc(76页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、学校代号 10530 学 号 201007011467 分 类 号 TH132 密 级 硕 士 学 位 论 文超环面行星蜗杆传动精度理论及精度检测研究学 位 申 请 人 刘诗奇指 导 教 师 杨世平 副教授学 院 名 称 机械工程学院 学 科 专 业 机械工程 研 究 方 向 数字化设计与制造二一三年六月十三日The Research on Transimission Precision Theory and Accuracy Test of Torodial DriveCandidate Liu Shiqi Supervisor Associate Prof. Yang Shiping Co
2、llege School of Mechanical Engineering Program Mechanical Engineering Specialization Digital design and manufacture Degree Master of Engineering University Xiangtan University Date June 13, 2013 湘潭大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重
3、要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名:日期: 年 月 日摘 要超环面行星蜗杆传动机构由于具有传动效率高、传动比大、结构紧凑、承载能力高等优点,成为了近年来国内外专家学者研究
4、和探索的热点。但是由于其关键零件中心蜗杆和超环面内齿圈的廓面形状复杂,对其精度理论与精度检测的研究不足,这显然不利于产品的应用推广。为了解决这一问题,只有在对加工、装配过程中产生的误差,以及这些误差对传动性能的影响取得规律性认识的基础上,才能有针对性地抑制误差,达到提高产品精度的目的。本文从超环面行星蜗杆传动机构关键零件的加工工艺入手,对其精度理论、精度检测和评定进行了深入的研究,主要完成了以下工作。本文在分析超环面行星蜗杆传动机构关键零件的加工工艺的基础上,归纳出了中心蜗杆和超环面内齿圈的廓面加工误差因素,并建立了基于各加工误差因素的超环面行星蜗杆传动啮合理论,得到了含加工误差的超环面内齿圈
5、齿面方程。根据含加工误差的超环面内齿圈齿面方程,采用微分法研究了各加工误差因素对超环面内齿圈廓面误差的影响,为根据超环面内齿圈的廓面误差分析加工工艺原因提供了理论指导。以行星架角位移偏差作为衡量超环面行星蜗杆传动精度的指标,利用含误差的超环面行星蜗杆传动模型进行ADAMS运动仿真,通过正交试验进行研究,分析了各误差因素对行星架角位移偏差的影响规律,从而为有针对性地控制误差因素提高传动精度提供理论指导。 采用三坐标测量机对超环面内齿圈廓面进行了测量,并通过数据处理得到了超环面内齿圈的螺旋线误差,此外,对超环面行星蜗杆传动关键零件中心蜗杆和超环面内齿圈的误差测量项目进行了定义,为超环面行星蜗杆传动
6、机构关键零件的检测验收提供了参考。关键词:超环面行星蜗杆传动;廓面误差;传动精度;测量AbstractWith high transmission efficiency, transmission ratio, compact structure and high carrying capacity, toroidal drive has become a research focus by scholars both at home and abroad in recent years. However, because its key parts center worm and the s
7、tationary internal toroidal gear profile surface structure is complex, its error theory is quite inadequate, which is obviously not conducive to improve the accuracy of the product. To solve this problem, only on this basis that we have an understanding about the laws of those errors generated in th
8、e manufacturing and assembly process, and influence they have on the transmission performance, can we target to inhibit those errors, to achieve the purpose of improving product accuracy. Therefore, it is necessary to establish the toroidal planet worm drive error-based meshing theory to provide a t
9、heoretical basis for the analysis of how various error factors effect meshing performance, as well as the relationship between the processing error and the center worm and the stationary internal toroidal gear profile error. Specific Works to be finished by this paper are as follows: On the basis of
10、 thorough analysis about the processing methods and procedures of the key parts of toroidal drive, this paper summarizes the processing error component of the center worm and stationary internal toroidal gear profile surface and establishes the theoretical basis of the toroidal planet worm gearing,
11、which laid a theoretical foundation for the analysis of the influence law that various error factors have on meshing performance, as well as the relationship between the processing error and the center worm and the stationary internal toroidal gear profile error. According to the stationary internal
12、 toroidal gear surface equation containing processing errors, to use differential to study the impact that various processing error factors have on stationary internal toroidal gear profile error provides a theoretical guidance for processing reasons which based on the toroidal ring gear profile err
13、or analysis.The relationship between error factors of toroidal drive and its transimission precision is analysed. This paper uses CMM to measure the profile surface of the stationary internal toroidal gear and gains the stationary internal toroidal gear helix error by data processing. In addition, t
14、his paper also defines the error measure program about the key parts of the toroidal drive the center worm and the stationary internal toroidal gear. Thus it provides an idea of the check and acceptance inspection for the key parts of toroidal drive. Key Words: toroidal drive; profile error; transim
15、ission precision; test目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1 引言11.2 超环面行星蜗杆传动研究现状11.3 机械传动精度研究现状31.4 本文主要研究内容5第2章 基于加工误差的超环面行星蜗杆传动啮合理论62.1 超环面行星蜗杆传动简介62.2 超环面行星蜗杆传动关键零件的加工方法介绍72.3 中心蜗杆和超环面内齿圈廓面误差分析82.4 基于误差的圆柱齿超环面行星蜗杆传动啮合理论102.4.1 误差分析102.4.2 基于误差的坐标系建立102.4.3 坐标变换122.4.4 啮合方程142.5 本章小结24第3章 超环面行星蜗杆传动机构关键零件的廓
16、面误差分析253.1 超环面内齿圈加工误差对其廓面误差的影响分析253.1.1 刀具切削点位置误差对廓面误差的影响263.1.2 刀具半径误差对廓面误差的影响273.1.3 中心距误差对廓面误差的影响273.1.4 刀具回旋轴线误差对廓面误差的影响283.1.5 轴交角误差对廓面误差的影响293.1.6 工件轴向窜动误差对廓面误差的影响303.2 超环面内齿圈廓面误差各影响系数的因素分析313.2.1 正交试验法313.2.2 各廓面误差影响系数因素研究313.2.3刀具切削点廓面误差影响系数分析323.2.4 刀具半径廓面误差影响系数分析363.2.5 中心距廓面误差影响系数分析373.2.
17、6 刀具回旋轴线误差对廓面误差的影响系数分析383.2.7 轴交角误差对廓面误差的影响系数分析393.3 本章小结40第4章 误差对超环面行星蜗杆传动精度影响分析414.1 超环面行星蜗杆传动三维建模及装配414.2包含误差的超环面行星蜗杆传动运动仿真444.2.1 导入模型454.4.2 添加约束454.2.3 仿真分析与结果后处理464.2.4 各误差因素对行星架角位移偏差的影响分析494.3 本章小结51第5章 超环面行星蜗杆传动机构关键零件的几何精度测量525.1 三坐标测量仪的简介525.2 基于三维CAD模型的超环面内齿圈的CMM测量545.2.1 超环面内齿圈的三维建模545.2
18、.2 测针的选配组合555.2.3 三坐标测量仪回零以及数控系统清零565.2.4 测头校准575.2.5 测量坐标系的建立575.2.6 测量程序和测量595.3 误差评定605.3.1 廓面误差615.3.2 螺旋线偏差615.3.3 轴向截面廓线偏差625.4 本章小结62总结与展望63参考文献64致 谢67攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果68物理量名称及符号表中心距传动比行星轮与中心蜗杆的传动比行星轮与超环面内齿圈的传动比行星轮半径圆柱滚子半径圆柱滚子高中心蜗杆转角行星轮转角超环面内齿圈转角中心蜗杆角速度行星轮角速度超环面内齿圈角速度相对速度中心距误差工件轴向窜动误差刀具回旋轴线误
19、差中心蜗杆齿面工件轴向窜动误差行星蜗轮齿面刀具半径误差超环面内齿圈齿面切削点位置误差接触点处的诱导法曲率刀具切削点X向廓面误差影响系数刀具切削点Y向廓面误差影响系数刀具切削点Z向廓面误差影响系数刀具半径误差X向廓面误差影响系数刀具半径误差Y向廓面误差影响系数刀具半径误差Z向廓面误差影响系数中心距误差X向廓面误差影响系数中心距误差Y向廓面误差影响系数中心距误差Z向廓面误差影响系数刀具回旋轴线误差X向廓面误差影响系数刀具回旋轴线误差Y向廓面误差影响系数刀具回旋轴线误差Z向廓面误差影响系数轴交角误差X向廓面误差影响系数轴交角误差Y向廓面误差影响系数轴交角误差Z向精度影响系数工件轴向窜动误差X向精度影
20、响系数工件轴向窜动误差Y向精度影响系数工件轴向窜动误差Z向精度影响系数第1章 绪 论1.1 引言机械传动装置是机器的重要组成部分,主要用来传递原动机的运动和动力变换其运动形式以满足工作装置的需要。随着现代工业技术的发展,机器设备在高速、高效、重载、智能、轻质和精密等方面的要求越来越高,为了满足机器设备发展的要,机械传动装置就必须向着高效率、大功率、大传动比、大扭矩、小体积和低成本的方向发展。为此,国内外研究人员研发出了各种新型传动机构,比如说超环面行星蜗杆传动、弧面凸轮机构、环面蜗杆传动等1。其中超环面行星蜗动由于结合了行星传动和蜗杆传动的结构,因此具备了高传动效率,大承载能力,大传动比,小空
21、间体积和传动平稳等优点,具有非常广阔的应用前景。 虽然目前超环面行星蜗杆传动机构还没有实现产业化,但是国内外学者都曾制造样机进行试验,遗憾的是由于没有考虑误差对传动性能的影响以及加工精度等问题,导致样机试验时,在高速运转的情况下时间一长就会出现噪声和振动较大、啮合齿面磨损、传动效率达不到预期值等问题。因此急需要建立基于误差的超环面行星蜗杆传动啮合理论,用以研究各误差因素对超环面行星蜗杆传动啮合性能的影响规律,从而在超环面行星蜗杆传动机构零件实际加工时选择合适的加工工艺路线和工艺设备提高加工精度。同时,为了使超环面行星蜗杆传动满足高速和高精度应用场合的要求,其关键零件中心蜗杆和超环面内齿圈的几何
22、精度必须得到有效控制,因此,提出有效的几何精度评定和检测方法就成了一个亟需解决的问题。1.2 超环面行星蜗杆传动研究现状由于超环面行星蜗杆传动(Toroidal Drive)具备承载能力高、空间体积小、传动比大、传动平稳、传动效率高等优良的传动特性3;自20世纪中期一经问世后,便吸引了国内外学者的广泛关注。国外方面,德国最先开始这方面的研究,紧随其后,美国、日本的研究人员也开始了这方面的研究。自20世纪80年代中期伊始,我国的研究人员也陆续开始了对超环面行星蜗杆传动的研究。目前对于其啮合理论方面的研究已经趋向成熟,但在承载能力、关键零件的加工方法和加工工艺以及传动效率方面的研究还处于探索阶段,
23、还很不成熟,在其误差分析和检测方面的研究更是基本处于空白阶段。由于各国对其技术研究的保密性等原因,具有参考价值的研究成果一般很少公开发表,目前所知的国外学者的研究主要有:20世纪80年代,前西德亚琛工业大学的H.Peeken4-6教授领导的课题组对超环面行星蜗杆传动的设计和制造进行了相对全面的研究,包括其结构优化设计、啮合强度、加工工艺、装配关系和承载能力等,并推导出了其载荷计算公式,制造出了超环面行星蜗杆传动减速器的样机。S.Cierniak7-8对超环面行星蜗杆传动的行星蜗轮轮齿的运动阻力问题进行了研究并进行了优化设计。Toote9对圆柱齿超环面行星蜗杆传动的偏载问题进行了相关探索,并提出
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 超环面 行星 蜗杆 传动 精度 理论 检测 研究 毕业论文
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2955980.html