《机械设计基础》第五版蜗杆传动新方案.ppt
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1、,第12章 蜗杆传动,第12章 蜗杆传动,学习目标:1、了解蜗杆传动的应用特点;2、掌握普通圆柱蜗杆传动的主要参数;3、掌握蜗杆传动的失效形式、设计准则及常用材料;4、掌握普通圆柱蜗杆传动的受力分析及强度计算方法;5、了解蜗杆传动的散热方法。重点内容:1、掌握蜗杆传动的失效形式及设计准则;2、掌握普通圆柱蜗杆传动的受力分析。,12.1蜗杆传动的特点和类型,蜗杆传动的工作原理,蜗杆传动是依靠形似螺杆的蜗杆与形似斜齿轮的蜗轮相互啮合来传递动力和运动的。,蜗杆(主动),蜗轮(从动),一、作用,1.用于传递空间交错轴之间的运动和动力,2.通常蜗杆主动,用于减速,二、蜗杆传动的特点,优点:单级传动比大、
2、结构紧凑;传动平稳、噪声和振动小;适当选取蜗杆传动参数,可以实现反行程自锁等。,缺点:传动效率低,一般只有0.700.92,当有自锁时其效率低于0.5;需用较贵重的有色金属制造蜗轮。,三、应用,减速装置,分度机构,微动装置,四 蜗杆传动的类型,蜗杆传动的类型,1.按蜗杆形状分:,2.按旋向分:左旋、右旋,旋向(蜗杆蜗轮啮合时):蜗杆右旋蜗轮也是右旋蜗杆左旋蜗轮也是左旋,右旋蜗杆,左旋蜗杆,3、按蜗杆头数分,单头蜗杆:i,自锁性,,多头蜗杆:相反,多头蜗杆,Z1=1,Z1=2,4,6,单头蜗杆,4、蜗轮、蜗杆转向的判定,手向判定法则:四指握住蜗杆转向,则蜗轮转向与拇指向相反!,右旋蜗杆:右手法则
3、,左旋蜗杆:左手法则,练习:试在图上标出所缺转向或旋向。,试判断蜗轮或蜗杆的转(旋)向。,五 精度等级的选择,普通圆柱蜗杆传动规定了112个精度等级,1级精度最高,12级为最低,69级精度应用最多,6级精度传动一般用于中等精度的机床传动机构,圆周速度v15m/s,7级精度用于中等精度的运输机或高速传递动力场合,速度v17.5m/s,8级精度一般用于一般的动力传动中,圆周速度v1 3m/s,9级精度一般用于不重要的低速传动机构或手动机构,圆周速度v1 1.5m/s,12-2 普通圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算,中间平面(主平面)通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面:,一 主要参数,1、模数m
4、、压力角,标准参数中间平面内相当于齿轮齿条啮合取中间平面的参数为标准参数,标准压力角=20标准模数m 查表,正确啮合条件,ma1=mt2=m a1=t2=20=,ZA蜗杆的标准值取在轴面上;ZN、ZI、ZK蜗杆的标准值取在法面上,轴面和法面压力角的关系为:,2、蜗杆分度圆直径d1和直径系数q,为了限制滚刀数目 d1标准化(见表5-2),蜗杆直径系数:q=d1/m,因d1和m 均为标准值,故q 为导出值,不一定是整数。对于动力蜗杆传动,q 值均为718;对于分度蜗杆传动,q 值约为1630。,3.蜗杆头数z1和蜗轮齿数z2,z1,自锁,但效率;z1,效率,但制造困难。因此,要求传动效率高的蜗杆传
5、动选较多的头数;而要求自锁的蜗杆传动则选单头为宜。,z2 iz1=2880。但需注意:规定 z228(z2 min17)。当z226时,啮合区,传动平稳性。传递动力时,要求z280。当d2不变时,z2,m,蜗轮轮齿弯曲强度;而当m不变时,z2,d2,蜗杆长度蜗杆刚度。,蜗杆头数z1=1、2、4、6,蜗杆头数与蜗轮齿数的荐用值,4.蜗杆分度圆柱导程角,蜗杆的直径系数q和蜗杆头数z1选定之后,蜗秆分度圆柱上的导程角也就确定了。,分析:当q值越小(或d1越小),升角越大,传动效率越高,但蜗杆的刚度和强度降低。,5、传动比 i、u,6.中心距a,5.2.3几何尺寸计算(表5-4),蜗杆主动时:,12-
6、3 蜗杆传动的失效形式、设计准则、材料选择及结构,一 失效形式,齿面点蚀,齿面胶合,齿面磨损,轮齿折断,由于蜗杆传动中的相对速度较大,效率低,发热量大,所以蜗杆传动的主要失效形式是轮齿的胶合、点蚀及磨损。,由于蜗轮材料强度低,失效通常发生在蜗轮轮齿上,二 设计准则,闭式蜗杆传动:胶合、点蚀 开式蜗杆传动:齿面磨损、轮齿折断,闭式传动:先按齿面接触强度设计 再按齿根弯曲强度校核(Z90)热平衡计算 细长蜗杆轴需作刚度计算开式传动:只按齿根弯曲疲劳强度计算出m,然后将模数加大10%左右。,三 蜗杆传动的常用材料,由于蜗杆传动时的相对滑动速度VS很大,故造成以下失效形式:,闭式传动,胶合、点蚀、磨损
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