菱锥式无级变速器.doc
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1、目 录第一章 概论11.1 无级变速器的特征和应用11.2 无级变速器类型11.3 机械无级变速器的性能参数41.4 机械无级变速器的研究现状51.5 课题的研究内容和要求8第二章 菱锥式无级变速器工作原理102.1 无级变速器的工作原理102.2 菱锥无级变速器的结构特点122.3 菱锥无级变速器的变速原理13第三章 菱锥无级变速器部分零件的设计与计算173.1 电动机的选择173.2 变速器基本型号的确定173.3 菱锥与主动轮结构尺寸的计算173.4 输入侧加压装置183.5 输出侧加压装置183.6 强度校核计算193.7 输入、输出轴的结构设计193.8 输入、输出轴上轴承的选用20
2、第四章 主要零件的校核214.1 输出、输入轴的校核214.2 轴承的校核22总 结23致 谢24参考文献25附 录1:英文文献翻译及原文26附 录2:英文文献原文29摩擦式机械无级变速器结构设计摘 要: 机械无级变速器是一种能适应工艺要求多变、工艺流程机械化和自动化发展以及改善机械工作性能的一种通用传动装置。本文简要介绍了菱锥式机械无级变速器的基本结构、设计计算的方法、材质及润滑等方面的知识,并以此作为本次无级变速器设计的理论基础。 本设计采用的是以菱形锥轮作为中间传动元件,通过改变锥轮的工作半径来实现输出轴转速连续变化的菱锥锥轮式无级变速器。本文分析了在传动过程中变速器的主动轮、菱锥、和外
3、环的工作原理和受力关系;详细推导了实用的菱锥锥轮式无级变速器设计的计算公式;并针对设计所选择的参数进行了具体的设计计算;绘制了所计算的菱锥锥轮式无级变速器的装配图和主要传动元件的零件图,将此变速器的结构和工艺等方面的要求表达得更为清楚。由于机械无级变速器绝大多数是依靠摩擦传递动力,故承受过载和冲击的能力差,且不能满足严格的传动比要求。这种无级变速器有良好的结构和性能优势,具有很强的实用价值,完全可以作为批量生产的无级变速器。其主要特点是:1.变速范围较宽;2.恒功率特性好;3.可以升、降速,正、反转。4.运转平稳,抗冲击能力较强;5.输出功率较大;6.使用寿命长;7.调速简单,工作可靠;8.容
4、易维修。关键词:机械无级变速器;摩擦式;菱锥锥轮式Friction mechanical structure designAbstract: The mechanical variable speed drives is a general purpose gearing which can accommodate the variable requirements of the process planning, mechanization of the schedule drawing ,the development of automation and the improvement o
5、f the mechanical working capabilities. The article briefly introduce the basic structure, the way of design and calculation, material and lubricate of the pyramid type variable speed drives, and taking them as the theory basis of the design of mechanical variable speed drives.This design uses the py
6、ramid wheel as the middle transmission component, by changing its working radius to realize the continuous change of the output axis. This article analyzes the working theory and the working forces of the drive wheel, pyramid wheel and outer ring during the transmission process. It also deduces the
7、practical calculation formula of the pyramid wheel type variable speed drives, it also goes on the material calculation aim at the selection parameter. It protracts the assemble-drawing of the pyramid wheel type variable speed drives and the accessory-drawing of the mostly drive component. So it can
8、 express more clearly of the structure and process planning of the variable speed drives. Since the vast majority of mechanical transmission rely on mechanical friction CVT to transmit power, so it is of poor quality to withstand the impact of overload, and can not fullfil the foot strict transmissi
9、on ratio.The variable speed drives has good structure and properties, and it can use as batch production. The most specialties: 1 wide range of variable speed;2 the constant output power; 3 it can rotate positively and versedly; 4 stable accuracy of speed; 5 high output power; 6 long life; 7 simply
10、and precise control of speed; 8 easy maintain.Key Words: mechanical variable speed drives, friction type, pyramid type第一章 概论1.1 无级变速器的特征和应用机械无级变速器是一种传动装置,其功能特征主要是:在输入转速不变的情况下,能实现输出轴的转速在一定范围内连续变化,以满足及其或生产系统在运转过程中各种不同工况的要求;其结构特征主要是:需由变速传动机构、调速机构以及加压装置或输出机构三部分组成。机械无级变速器的适用范围广,有在驱动功率固定的情况下,因工作阻力变化而需要调节转
11、速以产生相应驱动力矩者(如化工行业中的搅拌机械,即要求随着搅拌物料的粘度、阻力增大而能相应的减慢搅拌速度);有根据工况要求需要调节速度者(如起重运输机械要求随物料及运行去区段的变化而能相应改变提升或运行速度,食品机械中的烤干机或制药机械要求随着温度变化而调节转移速度);有为获得恒定的工作速度或张力而需要调节速度者(如端面切削机床加工时需保持恒定的切削线速度,电工机械中的绕线机需保持恒定的卷绕速度,纺织机械中的浆纱机及轻工机械中的薄膜机皆需要调节转速以保持有恒定的张力等);有为适应整个系统中各种工况、工位、工序或单元的不同要求而需协调运转速度以及需要配合自动控制者(如各种各样半自动的生产、操作或
12、装配流水线);有为探求获得最佳效果而需变换速度者(如试验机械或离心机需调速以获得最佳效果);有为节约能源而需进行调速者(如风机、水泵等);此外,还有按各种规律的或不规律的变化要求而进行速度调节以及实现自动或程序控制等。综上所述,可以看出采用无级变速器,尤其是配合减速传动是进一步扩大其变速范围与输出转矩,能更好地适应各种机械的工况要求,使之效能最佳,在提高产品的产量与质量,适应产品变换需要节约能源实现整个系统的机械化、自动化等各个方面皆具有显著的效果。故无级变速器目前已成为一种基本的通用传动型式,应用于纺织、轻工、食品、包装、化工、机床、电工、起重运输、矿山冶金、工程、农业、国防、及试验等各类机
13、械,已开发有各种类型并已系列化生产。1.2 无级变速器类型为实现无级变速,按传动方式可采用液体传动、电力传动和机械传动三种方式。 液体传动液体传动分为两类:一类是液压式,主要是由泵和马达组成或者由阀和泵组成的变速传动装置,适用于中小功率传动。另一类为液力式,采用液力耦合器或液力矩进行变速传动,适用于大功率(几百至几千千瓦)。 液体传动的主要特点是:调速范围大,可吸收冲击和防止过载,传动效率较高,寿命长,易于实现自动化:制造精度要求高,价格较贵,输出特性为恒转矩,滑动率较大,运转时容易发生漏油。 电力传动电力传动基本上分为三类:一类是电磁滑动式,它是在异步电动机中安装一电磁滑差离合器,通过改变其
14、励磁电流来调速,这属于一种较为落后的调速方式。其特点结构简单,成本低,操作维护方便:滑动最大,效率低,发热严重,不适合长期负载运转,故一般只用于小功率传动。 二类是直流电动机式,通过改变磁通或改变电枢电压实现调速。其特点是调速范围大,精度也较高,但设备复杂,成本高,维护困难,一般用于中等功率范围(几十至几百千瓦),现已逐步被交流电动机式替代。 三类是交流电动机式,通过变极、调压和变频进行调速。实际应用最多者为变频调速,即采用一变幅器获得变幅电源,然后驱动电动机变速。其特点是调速性能好、范围大、效率较高,可自动控制,体积小,适用功率范围宽:机械特性在降速段位恒转矩,低速时效率低且运转不够平稳,价
15、格较高,维修需专业人员。近年来,变频器作为一种先进、优良的变速装置迅速发展,对机械无级变速器产生了一定的冲击。机械传动机械无级变速器与液力无级变速器和电力无级变速器相比,结构简单,维护方便,价格低廉,传动效率较高,实用性强,传动平稳性好,工作可靠。特别是某些机械无级变速器在很大范围内具有恒功率的机械特性(这是电力和液压无级调速装置所难达到的)。因此,可以实现能适应变工况工作,简化传动方案,节约能源和减少污染等要求,但不能从零开始变速。机械式无级变速器按传动原理一般可分为:摩擦式、带式、链式和脉动式四大类,约 30种类型。1摩擦式 摩擦式无级变速器是指利用主、从动刚性元件(或通过中间元件)在接触
16、处产生的摩擦力和润滑油膜牵引力进行传动,并可通过改变其接触处的工作半径进行无级变速的一种变速器。摩擦式无级变速器由三部分组成:传递运动和动力的摩擦变速传动机构;保证产生摩擦力所需的加压装置;实现变速的调速机构。它具有各种不同的结构类型,一般可分为:直接传动式,即主、从动摩擦元件直接接触传动;中间元件式,即主、从动元件通过中间元件进行传动;行星传动式,即中间元件作行星运动的传动机构。目前,国内应用较广或已形成系列进行生产的主要有:锥盘环盘式、多盘式、转环直动式、钢球锥轮式、菱锥式、行星锥盘和行星环锥无级变速器等。2链传动式 链式无级变速器是一种利用链轮和钢质挠性链条作为传动元件来传递运动和动力的
17、机械变速装置。它属于开发较早、应用较多的一种通用型变速器。链式无级变速器由链轮和链条构成的传动机构、调速机构和链条张紧加压机构三部分组成。它是通过主、从动链轮的两对锥盘的轴向移动实现调速的。按链条结构形式可分为以下几类:滑片链无级变速器、滚柱链无级变速器、套环链无级变速器、摆销链无级变速器等几种。前两种变速器发展比较成熟,应用广泛,后两种变速器体现了链式无级变速器的发展方向。3带传动式 它与链式变速器相似,其变速传动机构是由作为主、从动带轮的两对锥盘及张紧在其上的传动带组成。其工作原理是利用传动带左右两侧面与锥盘接触所产生的摩擦力进行传动,并通过改变两锥盘的轴向距离以调整它们与传动带的接触位置
18、和工作半径,从而实现无级变速。它由于具有结构简单,工作平稳等优点,在机械无级变速器中可以说是应用最广的一种。带式无级变速器根据传动带的形状不同,可分为平带无级变速器和 V 带无级变速器两种类型。带式无级变速器结构简单、承载能力强、变速范围大、制造容易、工作平稳、易损件少、能吸收振动、噪声低、节能环保、带的更换方便,尤其是它克服了以往各类无级变速器传递功率较小的缺点 ,可用于需要中大功率范围。因而是机械无级变速器中广泛应用的一种;其缺点是外形尺寸较大而变速范围较小。4脉动式 脉动式无级变速器主要由传动机构、输出机构(超越离合器)和调速机构三个基本部分组成的低副机构,故具有以下特点:传动可靠、寿命
19、长、变速范围大、调速精度高、最低输出转速可为零、调速性能稳定、静止和运动时均可调速、结构较简单、制造较容易。但它存在着有待进一步解决的问题,例如:调速范围在扩大之后,在结构和使用上如何实现增速变速传动和采用复合式超越离合器;高速输出时不平衡惯性力所引起的振动增大,如何避免共振现象;低速输出时脉动不均匀性显著增加,如何提高单向超越离合器的承载能力和抗冲击能力等。国际上,在机械式脉动无级变速器领域,目前以德国、美国和日本的技术水平较高,其成熟技术以德国的 GUSA型及美国的 ZERO-MAX 型系列产品为代表。就目前来说,鉴于结构性能上的局限性,现有脉动式无级变速器主要用于中小功率(18kW 以下
20、)、中低速(输入n1=1440r/min,输出 n2=0-1000r/min)、降速型以及对输出轴旋转均匀性要求不严格的场合。例如在热处理设备、清洗设备以及化工、医药、塑料、食品和电器装配运输线等领域的应用。1.3 机械无级变速器的性能参数机械无级变速器的结构类型比较多,性能的差异也较大,为了能正确判别变速器的性能特点,现将有关的指标参数分述如下。(1)机械特性 是指无级变速器在输入转速一定的情况下,其输出功率P2或转矩T2随输出转速n2的变化关系(一般以P2-n或T2-n曲线表示),也称为输出特性,是衡量变速器的一个重要性能指标。1)恒功率特性 当输出转速n2变化时,输出功率P2保持恒定,输
21、出转矩T2随n2的降低而增大,或者相反。2)恒转矩特性 当输出转速n2变化时,输出转矩T2保持不变。3)变功率、变转矩特性 当输出转速n2变化时,输出功率P2转矩T2按一定规律(曲线)变化。4)组合型特性 当输出转速n2在低速区段变化时,具有恒转矩特性,而当n2在高区段变化时,则有恒功率特性。上述特性是指变速器输出转速n2在规定的主要变速区段是具有的机械特性,而不一定是全部变速区域,例如在高低速两端就可能出现其他的变化规律。另外,在变功率、变转矩特性中,输出转矩T2的最大值不一定对应最低输出转速n2min。(2)输入功率P1与输入转速n1由于受传动元件的强度所限,目前大部分机械无级变速器传递的
22、功率比较小,一般输入功率P1=0.187.5kW,h只有少部分结构类型达到P1=75100kW,个别类型可达150kW以上。机械无级变速器通常由电动机驱动,一般输入转速n1=1500r/min或n1=750r/min或小功率时增高至n1=3000r/min。个别类型可达n1=7000r/min。(3)输出转速n2 一般是指一个变速范围或区段,即n2=n2minn2max。此中还分为升、降速型和降速型以及可反转或不可反转等。(4)传动比i21 传动比(有时也称为减速比)与齿轮传动相反,是采用输出转速n2与输入转速n1之比来计算的,即在变速器中,输出转速可以降低到零,故能得出传动比i21=。(5)
23、变速比Rb(又称为调速比)Rb是变速器输出轴上最高转速n2max与最低转速n2min之比值,即显然,Rb愈大,变速范围就愈宽,所以,它也是变速器的一个重要性能指标。(6)滑动率与脉动度在利用摩擦传动的无级变速器中主、从动元件之间存在滑动,因此导致实际输出转速n2将低于名义转速为了判别这一特性,现以名义输出转速与实际输出转速n2只差对名义输出转速之比称为滑动率(又称为滑差率或转差率),以表示,即滑动率可通过测得的实际转速n2算出一般变化范围为=3%10%。对于各种不同的变速器皆有各自的要求和规定。对于采用连杆机构传动的脉动式无级变速器,其输出轴的转速是不均匀的。为了衡量这种不均匀性或波动程度,引
24、用了性能指标参数脉动度。脉动度用输出角速度的变化幅度与平均输出角速度之比值来表示,即脉动度的大小随所采用的连杆机构的结构而定,一般脉动度应为0.10.3。(7)机械效率机械传动效率是输出功率P2输入功率P1之比,属于通用的性能指标。但是对于无级变速器给出的机械传动效率,一般是指其最高的效率。综上所述可以看出,影响机械误解变速器性能的因素较多,故在选用时应根据需要全面考虑。1.4 机械无级变速器的研究现状CVT变速传动机构早在1908年就已应用于摩托车。1955年,荷兰DAF公司首先在汽车上试装采用“V”型橡胶带的CVT。由于结构设计和选材等方面的问题,该传动机构体积过大,传动比过小,无法满足汽
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