蜗杆传动设计新方案.ppt
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1、,用于空间交错轴间的传动,通常=90,第四章 蜗杆传动设计,一、蜗杆传动的特点,4-1 概述,从运动关系看,相当于螺杆与螺母运动,传动比大,i=1080,故结构紧凑;,传动平稳,噪声小;,摩擦发热大、传动效率低;,可实现自锁;,制造成本较高(蜗轮常用青铜合金制造),第四章 蜗杆传动设计概述,按蜗杆形状分,圆柱蜗杆传动,二、蜗杆传动的类型,环面蜗杆传动,锥面蜗杆传动,普通圆柱蜗杆传动,圆弧圆柱蜗杆传动,本章主要讨论圆柱蜗杆传动的设计,圆弧圆柱蜗杆,圆柱蜗杆,环面蜗杆,锥面蜗杆,第四章 蜗杆传动设计概述,1、普通圆柱蜗杆传动,阿基米德蜗杆传动(ZA),渐开线蜗杆传动(ZI),法向直齿廓蜗杆传动(Z
2、N),锥面包络蜗杆传动(ZK),蜗杆用直母线刀刃车制,车刀切削平面通过蜗杆轴线,横截面内齿廓为阿基米德螺旋线,用盘铣刀加工蜗杆。铣刀放置在齿槽的法面内,各剖面齿廓均为曲线,车刀切削平面与基圆相切,横截面内齿廓为渐开线,车刀切削平面位于螺旋面的法面上,适合于大导程角的蜗杆加工,蜗轮用滚刀滚制,第四章 蜗杆传动设计概述,2、圆弧圆柱蜗杆传动(ZC型),用圆弧刃车刀车削,用环面砂轮磨削,轴向剖面内蜗杆齿廓呈凹弧形,而蜗轮齿廓呈凸弧形,承载能力较普通型高50150%,传动效率达90%,目前正推广应用,第四章 蜗杆传动设计概述,三、蜗杆传动类型的选择,1、载荷较小、精度要求较低、不重要的场合,可选阿基米
3、德蜗杆传动(不易磨削,难获高精度),2、载荷大、精度要求高、速度高的重要场合,可选圆弧圆柱蜗杆传动,3、精度较高、速度较高、蜗杆头数较多、加工工艺简单,可选渐开线、法向直廓或锥面包络蜗杆传动,4、要求传动效率高、蜗杆不磨削的大功率传动,可选环面蜗杆传动,5、要求自锁的低速、轻载传动,可选阿基米德蜗杆传动,第四章 蜗杆传动设计主要参数,4-2 圆柱蜗杆传动的主要参数及几何尺寸,一、普通圆柱蜗杆传动的主要参数(以 ZA 蜗杆传动为例),模数 m 和压力角,中间平面 包含蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面,蜗轮滚刀的几何参数与相配蜗杆的几何参数相同,在中间平面内相当于齿条与齿轮的啮合,对于蜗杆:中间平面
4、是轴面对于蜗轮:中间平面是端面,对于阿基米德蜗杆传动,定义中间平面内的模数和压力角为标准值,第四章 蜗杆传动设计主要参数,正确啮合条件:,mx1=mt2=m,x1=t 2=20,在中间平面内,蜗杆导程角与蜗轮螺旋角,=90 时:=,且旋向相同,蜗杆分度圆直径 d1 及直径系数 q,d1 标准系列值,,并与模数 m 匹配,蜗杆直径系数:,d1=m q,蜗轮分度圆直径:d2=m z2,目的:减少蜗轮滚刀数量,便于刀具标准化,第四章 蜗杆传动设计主要参数,q 与导程角之关系:,蜗杆头数,轴向齿距px m,z1=1 6,传动比 i 及蜗杆头数 z1、蜗轮齿数 z2,z1 少,则小,效率低,z1 过多,
5、则大,制造困难,蜗杆导程 pz,通常取 z1 1,,要求自锁或传动比大时取 z1=1,第四章 蜗杆传动设计主要参数,蜗轮齿数 z2=i z1,常取 z2=32 63,=28 80,齿面间相对滑动速度 vs,由此可见,vs v1、v2,所以蜗杆传动摩擦损失大,效率低。,第四章 蜗杆传动设计主要参数,蜗杆传动的变位及蜗轮变位系数2,目的:凑中心距 a 或 凑传动比 i。,特点:只对蜗轮进行变位,蜗杆不变位;,变位后,d2d2,而 d1d1,凑中心距的变位(a 改变,z2 不变):,例:m4 mm,a124 mm,需凑标准中心距 125 mm。,变位后,蜗轮变位系数,a 变位前中心距,a 变位后中心
6、距,m 模数,滚刀远离蜗轮中心,第四章 蜗杆传动设计主要参数,凑传动比的变位(a a,z2z2):,蜗轮齿数:变位前是 z2,变位后是 z2,要求:,故:,注意:,变位前:,变位后:,例:已知 z14,z239,要求 i 10。,2 太大,齿顶会变尖;太小,则会产生根切,改变蜗轮齿数,使 i 符合推荐值,取 z240,则,滚刀靠近蜗轮中心,先改变传动比,再凑中心距,普通圆柱蜗杆传动:2 1+1,故最多改变两个齿,常取:2 0.7+0.7,第四章 蜗杆传动设计主要参数,喉圆直径(同齿轮齿顶圆),顶圆直径,二、普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算,基本尺寸与齿轮传动类似,计算公式见表 42,(1)蜗轮的
7、2个圆,(2)蜗轮轮缘宽度B,(3)蜗杆螺纹部分的长度b1,m,第四章 蜗杆传动设计主要参数,阿基米德蜗杆传动与齿轮传动的区别:,传动比 i,齿轮传动,蜗杆传动,i=d2/d1,i d2/d1,m、,法面为标准值,中间平面为标准值,1=-2,=,旋向相同,d1,d1=mnz1/cos,d1=mq,且为标准值,第四章 蜗杆传动设计主要参数,三、圆弧圆柱蜗杆传动的主要参数,蜗杆轴向截面齿廓为内凹圆弧形,轴向模数 m、蜗杆分度圆直径 d1 为标准值,2、齿廓圆弧半径,1、齿形角0,推荐02024,常取023,推荐(55.5)m,z112时,取5m;z14时,取5.5m,3、蜗轮变位系数2,推荐2 0
8、.71.2,,应使21.5,以免齿顶变尖,几何尺寸计算与普通圆柱蜗杆传动相仿,详见表 42,2 的计算方法同普通圆柱蜗杆传动,第四章 蜗杆传动设计失效形式,4-3 蜗杆传动的失效形式、设计准则和材料,一、失效形式及设计准则,齿面点蚀,蜗轮材料为锡青铜时,,此种材料强度稍低,齿面胶合,蜗轮材料为铝铁青铜或铸铁时,齿面磨损,开式传动或润滑不良,轮齿折断,蜗轮齿数过多或强烈冲击载荷,由于蜗轮材料强度低,失效通常发生在蜗轮轮齿上,对于闭式蜗杆传动,其承载能力主要取决于接触强度,设计准则:,闭式蜗杆传动,按齿面接触疲劳强度设计,,并进行热平衡计算(防止胶合);,z2 80或强烈冲击载荷时校核弯曲强度,对
9、于蜗杆,主要是防止蜗杆轴发生过大的的弹性变形,第四章 蜗杆传动设计材料及热处理,二、材料选择及热处理,材料组合要求:减摩性好、耐磨、抗胶合、足够的强度,碳 钢 45钢,蜗 杆,合金钢 20Cr、20CrMnTi、40Cr,铸锡磷青铜 ZCuSn10P1 适合高速,蜗 轮,铸铝铁青铜 ZCuAl10Fe3 中速重载,灰铸铁 HT200 低速轻载,减摩性好,蜗杆为细长轴零件,选材时应保证足够的强度和刚度,45钢、40Cr 调质(350HBS)或表面淬火(4555HRC),20Cr、20CrMnTi 渗碳淬火(5863HRC),第四章 蜗杆传动设计许用应力,三、许用应力,1、许用接触应力HP,主要失
10、效形式是蜗轮齿面点蚀,蜗轮为锡青铜时,寿命系数,应力循环次数,承载能力取决于蜗轮的齿面接触疲劳强度,基本许用应力,当 N 25107 时,取 N25107,硬齿面磨削蜗杆HP 提高20,第四章 蜗杆传动设计许用应力,减摩性较差,主要失效形式是胶合。,蜗轮为铝铁青铜或铸铁时,HP 与材料组合及滑动速度 vs 有关,,许用接触应力按抗胶合的条件确定。,估算滑动速度:,不用乘 ZN,查表时需用线性插值法,第四章 蜗杆传动设计许用应力,2、许用弯曲应力FP,寿命系数,应力循环次数,若 N 25107,,则取 N 25107,弯曲应力视为脉动循环,弯曲应力视为对称循环,第四章 蜗杆传动设计受力分析,4-
11、4 圆柱蜗杆传动的强度计算,一、受力分析,1、力的分解,3、力的方向(蜗杆主动),法面内:,圆周力:,径向力:,蜗杆上Ft 1与转向相反,蜗轮上Ft 2与转向相同,Fr1和Fr2指向各自的轮心,切面内:,径向力,圆周力,轴向力,2、力的关系,同齿轮,轴向力:,左旋蜗杆用左手定则,右旋蜗杆用右手定则,蜗杆上Fa1用主动轮左右手定则判定,第四章 蜗杆传动设计受力分析,蜗轮转向的判断:,因 Ft2-Fa1,所以蜗轮的转动方向与蜗杆的轴向力方向相反,4、力的大小,T1、T2 蜗杆、蜗轮所传递的名义转矩(N.mm),则:T2=i T1,计算载荷:KA T2=i KAT1,使用系数 KA同圆柱齿轮,P1、
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