第十六章螺旋传动.ppt
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1、第十六章 螺旋传动,内容简介 本章介绍了螺旋传动的类型及应用。重点阐述了滑动螺旋传动的设计计算,由于其工作条件及对传动要求的不同,失效形式也不同,因此要选择不同的设计准则进行设计,以确定螺旋传动的参数,然后根据工作条件,进行必要的验算,以满足工作要求。本章还介绍了滚动螺旋的类型和设计计算及设计中应注意的问题。滚动螺旋的设计计算实际上是选用计算,根据工作条件和使用要求首先选定类型及基本参数,然后进行验算。,学习要求:掌握螺旋传动的类型及应用;掌握滑动螺旋传动的设计计算方法;了解滚动螺旋传动的计算特点。本章重点:滑动螺旋传动的设计计算方法,第一节 螺旋传动的应用和分类第二节 滑动螺旋传动第三节滚动
2、螺旋传动文献阅读指南思考题和习题,第一节 螺旋传动的应用和分类,学习要求:对螺旋传动的类型及应用有一个概括的了解。螺旋传动是利用螺纹副来传递运动和动力的,其主要功能是将回转运动变为直线运动,同时传递动力。螺旋传动按其用途可以分为以下三类:传力螺旋导螺旋传调整螺旋,螺旋传动的应用和分类,传力螺旋:所谓传力螺旋是指以传递力为主螺旋传动。如图16-1a的千斤顶、图16-1b的压力机。这种螺旋主要承受很大的轴向力,一般为间歇工作,每次工作时间较短,工作速度也不高,并具有自锁能力。传导螺旋:以传递运动为主,并要求有较高的传动精度,有时也承受较大的轴向力的螺旋为传导螺旋。如图16-1c的金属切削机床的进给
3、螺旋。传导螺旋常在较长的时间内连续工作,工作速度较高。,螺旋传动的应用和分类,16-1,螺旋传动的应用和分类,第二节 滑动螺旋传动,滑动螺旋传动,学习要求 掌握滑动螺旋传动的失效形式和滑动螺旋传动的设计计算方法。本节阐述了滑动螺旋传动的设计计算,由于其工作条件及对传动要求的不同,失效形式也不同,因此要选择不同的设计准则进行设计,以确定螺旋传动的参数,然后根据工作条件,进行必要的验算,以满足工作要求。滑动螺旋传动的失效形式和常用材料滑动螺旋传动的设计计算,滑动螺旋传动,滑动螺旋传动的失效形式和常用材料:(一)滑动螺旋传动的失效形式 1螺纹磨损2螺杆及螺母螺纹牙的塑性变形或断裂 3螺杆失稳4螺距变
4、化 滑动螺旋传动,除以上的失效形式外,对于高速的长螺杆,应验算其临界转速,以防止产生过度的横向振动;要求螺旋自锁时,应验算其自锁条件。,滑动螺旋传动,螺纹磨损:滑动螺旋工作时,主要承受转矩及轴向拉力(或压力),同时螺杆与螺母的旋合螺纹间有较大的相对滑动,因此螺纹磨损是其主要失效形式。螺杆及螺母螺纹牙的塑性变形或断裂:对于受力较大的传力螺旋,螺杆受到拉力(或压力),而螺纹牙则会受到剪力和弯矩的作用,会引起螺杆和螺纹牙的塑性变形或断裂。螺杆失稳:长径比很大的螺杆,受压后会引起侧弯而失稳.螺距变化:精密的传导螺旋,受力后螺杆螺距要发生变化,而引起传动精度的降低,因应根刚确定。(二)常用材料 根据螺旋
5、传动的受载情况及失效形式,选择螺旋传动的材料时可参考表16-1。,滑动螺旋传动,滑动螺旋传动的设计计算 滑动螺旋传动是根据其主要的失效形式来确定设计计算,下面主要介绍耐磨性计算和几项常用的验算计算方法:1 耐磨性计算 由耐磨性要求来确定滑动螺旋的基 本尺寸(螺杆直径与螺母高度)。滑动螺旋的磨损与 螺纹工作面上的 压力、滑动速度、螺纹表面粗糙度及 润滑状态等因素有关。一般螺母材料比螺杆材料软,所以磨损主要发生在螺母螺纹表 面。耐磨性计算主要限制螺纹工作面上的压力p,使其小于材 料的许用压力p。如图16-2所示,假设作用于螺杆上的轴向力为F,被旋合的螺纹工作表面均匀承受,则其工作面上的耐磨条件为
6、p(16-1),滑动螺旋传动,16-2,滑动螺旋传动,式中,A为螺纹的承压面积;F为作用于螺杆的轴向力;d2为螺纹的中径;P为螺距;h为螺纹的工作高度;Z为旋合圈数,;H为螺母高度;p为许用压力,见表16-2。式(16-1)用于校核计算。为了导出设计计算式,令=H/d2,代入式(16-1),整理后可得:d2(16-2)对于矩形和梯形螺纹,取h=0.5P;锯齿形螺纹,取 h=0.75P。螺母高度H=d2(16-3)式中,对于整体螺母,由于磨损后,间隙不能调整,=1.21.5;对于剖分式螺母,=2.5 3.5;传动精度较高,要求寿命较长时,允许取=4。,滑动螺旋传动,螺杆受有轴向载荷F,旋合圈数为
7、Z,假设各圈螺纹受载相等,则每圈螺纹承受的载荷为F/Z,作用于螺纹中径上。将螺母一圈螺纹展开,则可看作宽度为 D的悬臂梁。如图16-3所示。螺纹牙危险截面的抗剪强度条件为(16-5)螺纹牙危险截面的抗弯强度条件为 b(16-6)式中,D为螺母的螺纹大径;b为螺纹牙根部厚度,对于矩形螺纹,b=0.5P,对于梯形螺纹,b=0.65P,对于锯齿形,滑动螺旋传动,16-3,滑动螺旋传动,螺纹,P为螺距;l为弯曲力臂,P为螺距;l为弯曲力臂,D2为螺纹中径;为许用切应力(MPa),见表16-3;为许用弯曲应力(MPa),见表16-3.。3螺杆的强度计算 螺杆工作时承受轴向拉力(或压力)F和转矩T的联合作
8、用,根据第四强度理论求出其危险截面的当量应力,强度条件为(16-7)式中,d1为螺杆螺纹小径;T为螺杆所受转矩,,滑动螺旋传动,d2为螺杆螺纹中径,v为当量摩擦角,v=arctanv,v为当量摩擦因数,为螺纹牙型角,摩擦因数见表16-2;为许用应力()见表16-3。4受压螺杆的稳定性计算 对于长径比大的受压螺杆,当轴向压力超过某一临界值时,螺杆就会突然发生侧向弯曲而失稳,故需验算其稳定性,螺杆稳定性条件为 Ss(16-8)式中,Scs为螺杆稳定性计算安全因数;Ss为螺杆稳定性安全因数,Ss=2.54;F为作用于螺杆上的轴向载荷;Fcr为螺杆的临界载荷。,滑动螺旋传动,为求螺杆的临界载荷Fcr,
9、应先计算螺杆的长细比式中,l为螺杆计算长度;为螺杆长度系数,与螺杆端部结构有关,见表16-4;i为螺杆危险截面的惯性半径,式中,螺杆危险截面轴惯性矩,螺杆危险截面面积,将A、Ia代入上式,得。求得后,按的大小选择下列公式计算Fcr。(1)当8090时,临界载荷按欧拉公式计算(16-9)(2)当8090时,按下式计算对未淬火钢90时,滑动螺旋传动,(16-10)对 淬火钢(16-11)(3)对于Q275当40,优质碳素钢60时,不必校核螺杆的稳定性。式中,E为螺杆材料弹性模量,钢E=2.07104(MPa);Ia为螺杆危险截面轴惯性矩;为螺杆长度系数,见表16-4;l为螺杆计算长度。若上式计算不
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