《挠性传动设计》PPT课件.ppt
《《挠性传动设计》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《挠性传动设计》PPT课件.ppt(96页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第九章 挠性传动设计(带传动与链条传动),1教学目标1)带传动的受力分析、应力分析和弹性滑动。2)普通V带传动的设计计算和主要参数对传动性能的影响。3)滚子链传动的运动特点、失效形式。4)滚子链传动的设计计算和主要参数的合理选择。,挠性传动主要包括带传动和链传动。他们都是通过挠性曳(ye)引元件,在两个或多个传动轮之间传递运动和动力。带传动中所使用的挠性曳引元件为各种形式的传动带,按其工作原理分为摩擦型带传动和啮合型带传动。链传动中所用的挠性曳引元件为各种形式的传动链。链传动通过链条的各个链节与链轮轮齿相互啮合实现传动。,9.1 带传动概述,在我们实际生活中,利用皮带传动的例子有许多,同学们并
2、不陌生,都知道它是利用一根环型带和两个带轮来实现传动的,如图6-1所示。,带传动主要是依靠摩擦或啮合实现的。与其它的传动相比,这种传动具有以下优点:1)中心距变化范围大,适宜远距离传动;2)过载时将引起带在带轮上打滑,因而可以防止其它零件的损坏;3)制造和安装精度不像啮合传动那样严格,结构简单、价格低廉;4)能起到缓冲和吸收振动,传动平稳,噪音小。5)维护方便,不需要润滑等。,但是,和齿轮传动相比,它也有一些缺点:1)摩擦型带传动不能保持准确的传动比,传动效率较低;2)传递同样大的圆周力时,轮廓尺寸和轴上的压力较大;3)带的寿命较短。这种传动在近代机械中应用的十分广泛,常用于中、小功率,带速在
3、525m/s,传动比 的情况下。,一、带传动的类型,从传动方式来看,主要可以分为两种(如图9-1、9-2所示):1)摩擦型带传动;2)啮合型带传动。,图91,图92,摩擦型带传动通常由主动轮、从动轮和张紧在两轮上的环形传动带组成,由于带已被张,图91,紧,传动带在静止时已受到预拉力的作用,带与带轮之间的接触面间产生了正压力。当主动轮转动时,依靠带与带轮接触面之间的摩擦力,拖动传动带进而驱动从动轮转动,实现传动。,图92,啮合型带传动由同步带传动,它是由主动同步带轮、从动同步带轮和套在两轮上的环形同步带组成。,图93,摩擦型带传动又可以分为:,平带传动结构最简单,传动效率较高,在传动中心距较大的
4、场合应用较多。除了正常的传递方法外,还可以实现交叉和半交叉传动,如下图所示。V带传动的传动能力较大,在传动比较大时、要求结构紧凑的场合应用较多,是带传动的主要类型。,图94,图95,图96,如图所示,若平带和V带受到同样的压紧力,带与带轮接触面之间的摩擦系数也同为f,平带与带轮接触面上的摩擦力为:,而V带与带轮接触面上的摩擦力为:,式中:为当量摩擦系数。普通V带的楔角为40,因次可以估算得(3.633.07)。也就是说,在同样得条件下,平带V带在接触面上所受得正压力不同,V带传动产生的摩擦力比平带大的多。所以一般机械中多采用V 带。,多楔带传动兼有平带和V带传动的特点,主要用于传递大功率、结构
5、要求紧凑的场合。圆带的传动能力较小,一般用于轻型和小型机械。啮合型传动带又称为同步带,其特点如下:优点:传动比恒定,结构紧凑,带速可达40m/s,i 可达10,传递功率可达200Kw,效率高,约为。缺点:结构复杂,价格高,对制造和安装要求高。所以本章主要介绍带传动中的V带传动。,二、V带的结构和标准,图97,V带结构如图所示,有四层组成。V带有许多种类型和型号,有普通V带、宽V带、窄V带、大楔角V带、,汽车V带等等,都是标准件,在手册中都可以查到。这一部分我们主要以标准普通V带进行介绍,其方法是一致的。,对于普通V带国家标准规定有Y、Z、A、B、C、D、E等7种型号。,当带受到垂直于其底边的弯
6、曲时,带中原长度保持不变的一条周线称作节线,而全部节线所组成的面称作节面,节面的宽度称作节宽,用 表示。其断面尺寸见教材表格。普通V带采用基准宽度制。所谓基准宽度制是以基准线的位置和基准宽度来确定带轮的槽型、基准直径和V带在槽中的位置。,V带的节面在轮槽内的相应位置的宽度称作轮槽的基准宽度(),等于,用来表示轮槽的特征值,是带轮和皮带的基准尺寸。在轮槽基准宽度处的直径称作带轮的基准直径(节径)。V带轮在规定的张紧力下,位于测量带轮的基准直径上的周线长度称为基准长度。,图98,9.2 带传动的理论基础,一带传动中的力分析,图99,V带传动是利用摩擦力来传递运动和动力的,因此我们在安装时就要将带张
7、紧,使带保持有初拉力F0,从而在带和带轮的接触面上产生必要的正压力。此时,当皮带没,有工作时,皮带两边的拉力相等,都等于初拉力F0如图所示。,图99,当主动轮以转速 n1旋转,由于皮带和带轮的接触面上的摩擦力作用,使从动轮以转速n2转动。,图99,主动轮作用在带上的力与n1转向相同,而从动轮作用在带上的作用力与n2相反。这就造成皮带两边的拉力发生变化:皮带进入主动轮的一边被拉紧,我们称作紧边,其拉力由F0增加到F1;皮带进入从动轮的一边被放松,叫做松边,其拉力由F0减小到F2,如图b所示。,我们定义传动带两边拉力之差为有效圆周力Fe。取主动轮一边的皮带为分离体,设总摩擦力为Ff(也就是有效圆周
8、力),则有:即:而皮带传递的功率为:v带速(m/s),如果认为带的总长不变,则两边带长度的增减量应相等,相应拉力的增减量也应相等,即:也即:(1)由此可以得到:(2),由此式可以看出:F1和F2的大小,取决于初拉力F0及有效圆周力Fe;而Fe又取决于传递的功率P及带速V。显然,当其它条件不变且F0一定时,这个摩擦力Ff不会无限增大,而有一个最大的极限值。如果所要传递的功率过大,使,带就会沿轮面出现显著的滑动现象。这种现象称为“打滑”,从而导致带传动不能正常工作,也即传动失效。,二欧拉公式,当皮带有打滑的趋势时,摩擦力达到极限值。如果略去离心力的作用,截取微弧段皮带为分离体,如图所示。,图910
9、,图910,由 得:,很小,,略去二阶微量 得到:,图910,由 得:,故有:即:,积分有:即,联立上述各式,可求得如下关系式:,式中:Fec表示最大(临界)有效圆周力。由上式可以看出:增大F0、包角、增加f都可以提高有效圆周力的值,也即可以提高皮带传递的功率。在推证过程中,是以平皮带进行的,如果是V带,则f应为fv,称为当量摩擦系数。,三带传动的应力分析,皮带传动在工作时,皮带中的应力有三部分组成:因传递载荷而产生的拉应力;由离心力产生的离心应力c;皮带饶带轮弯曲产生的弯曲应力b;,1)拉应力,A皮带横断面积(mm2),图910,2)离心造成的离心应力c:当传动带以切线速度v沿着带轮轮缘作圆
10、周运动时,,带本身的质量将引起离心力。由于离心力的作用,使带的横剖面上受到附加拉应力。,如图所示,截取一微段弧,设带速为v(m/s),带单位长度的质量为m(kg/m)。,作圆周运动时,微弧段产生的离心力为,图911,(N),用 表示由离心力的作用使微弧段两边产生的拉力,则由力的平衡方程式可得:,由于 很小,取 则:=由离心力引起得拉应力为m单位长度质量(kg/m);v带速(m/s),3)弯曲应力:,E 带的拉压弹性模量(MPa)h 带厚(mm)dd带轮基准直径(mm)注:在材料力学中,弯曲应力 所以,图912,带上的最大应力产生在皮带的紧边进入小轮处,其值为:,皮带是在交变应力状态下工作的,所
11、以将使皮带产生疲劳破坏,影响工作寿命。传动带工作时的应力分布如图所示。,四.带传动的弹性滑动和传动比,图913,传动带在工作时,受到拉力的作用要产生弹性变形。由于紧边和松边所受到的拉力不同,其所产生的弹性变形也不同,如图所示。当传动带绕过主动轮时,,其所受的拉力由F1减小至F2,传动带的变形程度也会逐渐减小。,图913,由于此弹性变形量的变化,造成皮带在传动中会沿轮面滑动,致使传动带的速度低于主动轮的速度(转速)。同样,当传动带绕过从动轮时,带上的拉力由F2增加到F1,弹性变形量逐渐增大,使传动带沿着轮面也,产生滑动,此时带的速度高于从动轮的速度。这种由于传动带的弹性变形而造成的滑动称作弹性滑
12、动。,由于弹性滑动,造成从动轮的圆周速度v2要低于主动轮的圆周速度v1,由此我们定义弹性滑动率为:,或:,从而带传动的实际传动比:,9.3 带传动的计算,一.单根普通V带的许用功率,带传动的主要失效形式为打滑和带的疲劳破坏。因此,带传动的设计准则为:在保证带传动不打滑的条件下,使带具有一定的疲劳强度和寿命。根据前面的式子,可以得到V带在不打滑时的最大有效圆周力为,注意:在前面推导时使用的是平皮带,对普通V带要使用当量摩擦系数。,疲劳强度为:(MPa)与皮带的材质和应力循环次数N有关。所以,可以求得皮带在既不打滑又有一定寿命时,单根皮带所能传递的功率为:(kw),根据该式,我们可以求得在:载荷平
13、稳、包角()、带长 为特定长度、强力层为化学纤维线绳结构条件下,单根V带传递的基本额定功率,见表(在工作中也可以参考设计手册)。,当实际工作条件与上述条件不同时(如包角、工况等),应该对 进行修正。单根普通V 带的额定功率 是由基本额定功率加上额定功率增量,并乘以修正系数而确定:,其中:包角修正系数,考虑包角不等于180时传动能力有所下降;为带长修正系数,考虑带长不等于特定长度时对传动能力的影响。,二原始数据及设计内容,1)设计普通V带传动时,预先确定的原始数据一般有:带传动的功率P、大小轮的转速()或传动比、原动机类型、工作条件及总体布置方面的要求等。2)设计的内容:传动带的型号、长度、根数
14、、传动中心距、带轮直径、带轮结构尺寸和材料、带的初拉力和压轴力、张紧及防护装置等。,三 设计步骤,1.确定设计功率,根据传递的功率P、载荷性质、原动机种类和工作情况等确定设计功率:其中:为设计功率(KW);KA为工况系数;P为所需传递的功率(KW)对于反复启动、正反转频繁、工作条件恶劣等场合,其KA应乘上1.2。,2.选择带型 根据带传动的设计功率 和小带轮转速n1按图表初步选择带型。所选带型是否符合要求,需要考虑传动的空间位置要求以及带的根数等方面最后确定。,3.确定带轮基准直径 和 普通V带传动的国家标准中规定了带轮的最小基准直径和带轮的基准直径系列见教材上表格。当其它条件不变时,带轮基准
- 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:
- 挠性传动设计 传动 设计 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5008422.html