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1、東莞理工學院田君,第12章 蝸桿傳動,12-1 蝸桿傳動的特點和類型,12-2 圓柱蝸桿傳動的主要參數(shù)和幾何尺寸,12-3 蝸桿傳動的失效形式、材料和結構,12-4 圓柱蝸桿傳動的受力分析,12-6 圓柱蝸桿傳動的效率、潤滑和熱平衡計算,12-5 圓柱蝸桿傳動的強度計算,,東莞理工學院田君,設計:潘存云,12-1 蝸桿傳動的特點和類型,作用: 用于傳遞交錯軸之間的回轉運動和動力。 蝸桿主動、蝸輪從動。,90,形成:若單個斜齒輪的齒數(shù)很少(如z1=1)而且1很大時,輪齒在圓柱體上構成多圈完整的螺旋。,,,,,,,,,所得齒輪稱為:蝸桿。,而嚙合件稱為:蝸輪。,東莞理工學院田君
2、,設計:潘存云,改進措施:將刀具做成蝸桿狀,用范成法切制蝸輪, 所得蝸輪蝸桿為線接觸。,優(yōu)點: 傳動比大、結構緊湊、傳動平穩(wěn)、噪聲小。,分度機構:i=1000, 通常i=880,缺點: 傳動效率低、蝸輪齒圈用青銅制造,成本高。,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,類型,按螺旋面形狀分:,阿基米德蝸桿,漸開線蝸桿,環(huán)面蝸桿,按形狀分有:,圓柱蝸桿,,,,環(huán)面蝸桿,圓柱蝸桿,漸開線蝸桿,阿基米德蝸桿,東莞理工學院田君,設計:潘存云,蝸桿旋向:左旋、右旋(常用),,,,,,,精度等級:,對于一般動力傳動,按如下等級制造:,v1<7.5 m/s ----7級精度;,v1< 3 m/
3、s ----8級精度;,v1< 1.5 m/s ----9級精度;,判定方法:與螺旋和斜齒輪的旋向判斷方法相同。,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,1. 正確嚙合條件,中間平面:過蝸桿軸線垂直于蝸輪軸線。,正確嚙合條件是中間平面內參數(shù)分別相等:,mt2=ma1=m ,t2 =a1= 取標準值,在中間平面內,蝸輪蝸桿相當于齒輪齒條嚙合。,12-2 圓柱蝸桿傳動的主要參數(shù)和幾何尺寸,一、圓柱蝸桿傳動的主要參數(shù),東莞理工學院田君,壓力角: =20,模數(shù)m取標準值,與齒輪模數(shù)系列不同。,分度傳動,推薦用 =15,動力傳動,推薦:=25,2. 模數(shù)m和壓力角,東莞理工學院田君,設計:潘存云
4、,設計:潘存云,為了減少加工蝸輪滾刀的數(shù)量,規(guī)定d1 只能取標準值。,蝸輪蝸桿輪齒旋向相同.,若 90, 12, 1+1 90,蝸輪右旋,蝸桿右旋,1+2,s=e的圓柱稱為蝸桿的分度圓柱。,,東莞理工學院田君,,摘自GB10085-88,括號中的數(shù)字盡可能不采用,東莞理工學院田君,設計:潘存云,3. 傳動比 i、蝸桿頭數(shù)z1和蝸輪齒數(shù)z2,蝸桿頭數(shù)z1 :即螺旋線的數(shù)目。,,,,,,,,,,,蝸桿轉動一圈,相當于齒條移動z1個齒,推動蝸輪轉過z1個齒。,傳動比 :,通常: z1=14,若想得到大 i , 可?。?z1=1,但傳動效率低。,對于大功率傳動 , 可?。?z1=2,或 4。,蝸輪齒數(shù)
5、: z2= i z1,為避免根切: z2 26,一般情況: z2 80,z2過大 , 蝸桿長度, 剛度、嚙合精度,結構尺寸,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,,將分度圓柱展開得:,= z1 px1/d1,= mz1/d1,tg1=l/d1,4. 蝸桿的導程角,,,,,,,,,,,東莞理工學院田君,5.蝸桿直徑系數(shù)q,加工時滾刀直徑等參數(shù)與蝸桿分度圓直徑等參數(shù)相同,為了限制滾刀的數(shù)量,國標規(guī)定分度圓直徑只能取標準值,并與模數(shù)相配。,q 為蝸桿:,定義:,q=d1/m,一般取: q=818。,tg1 = px z1 /d1,= z1 / q,于是有: d1 = mq,可由表121計算得
6、到。,直徑系數(shù),見下頁,= mz1 / d1,東莞理工學院田君,,表121 蝸桿分度圓直徑與其模數(shù)的匹配標準系列 mm,東莞理工學院田君,設計:潘存云,,由相對運動原理可知:,6.齒面間滑動速度vS及蝸輪轉向的確定,= v1 / cos ,,作速度向量圖,得:,v2 = v1 tg,蝸輪的轉向:,CW,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,右旋蝸桿:伸出左手,四指順蝸桿轉向,則蝸輪的 切向速 度vp2的方向與拇指指向相同。,用手勢確定蝸輪的轉向:,,,左旋蝸桿:用右手判斷,方法一樣。,模型驗證,因蝸輪蝸桿相當于螺旋副的運動,有一種實用且簡便的轉向判別方法:,7.中心距,a =
7、 r1+r2,= m(q +z2)/2,東莞理工學院田君,二、圓柱蝸桿傳動幾何尺寸的計算,由蝸桿傳動的功用,以及給定的傳動比 i ,, z1, z2,計算求得 m、d1,計算幾何尺寸,東莞理工學院田君,12-3 蝸桿傳動的失效形式、材料和結構,一、蝸桿傳動的失效形式及材料選擇,主要失效形式: 膠合、點蝕、磨損。,材料,蝸輪齒圈采用青銅:減摩、耐磨性、抗膠合。,蝸桿采用碳素鋼與合金鋼:表面光潔、硬度高。,,材料牌號選擇:,高速重載蝸桿:20Cr,20CrMnTi(滲碳淬火5662HRC) 或 40Cr 42SiMn 45 (表面淬火4555HRC),一般蝸桿:40 45 鋼調質處理(硬度為22
8、0250HBS),蝸輪材料: vS 12 m/s時 ZCuSn10P1錫青銅制造。,vS <12 m/s時 ZCuSn5Pb5Zn5錫青銅,vS 6 m/s時 ZCuAl10Fe3鋁青銅。,vS <2 m/s時球墨鑄鐵、灰鑄鐵。,東莞理工學院田君,設計:潘存云,二、蝸桿蝸輪的結構,蝸桿通常與軸制成一體,z1=1或2時:b1 (11+0.06z2)m,z1= 4時: b1 (12.5+0.09z2)m, 蝸桿軸,蝸桿長度b1的確定:,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,設計:潘存云,設計:潘存云,蝸輪齒寬角 90130,輪圈厚度 C 1.6m+1.5
9、mm,輪緣寬度B 0.75da 0.67 da,蝸輪頂圓直徑de2 da2 +2m da2 +1.5m da2 +2m,蝸輪的常用結構:,整體式,組合式 過盈配合,組合式 螺栓聯(lián)接,組合式鑄造,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,12-4 圓柱蝸桿傳動的受力分析,法向力可分解為三個分力:,圓周力:Ft,軸向力:Fa,徑向力:Fr,且有如下關系:,Ft1 = Fa2,Fr1 = Fr2,Fa1 = Ft2,=2T1 / d1,=2T2 / d2,= Ft2 tg,,式中:T1 、T1分別為作用在蝸桿與蝸輪上的扭矩。,T2= T1 i ,東莞理工
10、學院田君,12-5 圓柱蝸桿傳動的強度計算,齒面接觸強度驗算公式:,H ,由上式可得設計公式:,式中K為載荷系數(shù),?。篕 =1.11.3,m、d1應選取標準值確定。,蝸輪齒面的接觸強度計算與斜齒輪相似,仍以赫茲公式為基礎。以蝸輪蝸桿的節(jié)點處嚙合相應參數(shù)代入即可。,赫茲公式:,東莞理工學院田君,東莞理工學院田君,,,,當蝸輪采用青銅制造時,蝸輪的損壞形式主要是疲勞點蝕,其許用的接觸應力如下表:,東莞理工學院田君,,,,當蝸輪采用無錫青銅或鑄鐵制造時,蝸輪的損壞形式主要是膠合。其許用的接觸應力應根據(jù)材料組合和滑動速度來確定。,東莞理工學院田君,12-6 蝸桿傳動的效率、潤滑和熱平衡計算,一、圓柱蝸
11、桿傳動的效率,功率損耗:嚙合損耗、軸承摩擦損耗、攪油損耗。,蝸桿主動時,總效率計算公式為:,式中: 為蝸桿導程角;,稱為當量摩擦角, =arctg f ,,f為當量摩擦系數(shù) ,取值見表12-6, P190詳見下頁,東莞理工學院田君,東莞理工學院田君, , , 對動力傳動,宜采用多頭蝸桿, 蝸桿加工困難, 過大,當 28 時,效率增加很少。,當 時,蝸桿具有自鎖性,但效率很低。<50%,分析:,上述公式不直觀,工程上常用以下估計值。,閉式傳動:,z1=1 =0.700.75,z1=2 =0.750.82,z1=4 =0.870.92,z1=1、2 =0.600.70,開式傳動:,東莞
12、理工學院田君,二、蝸桿傳動的潤滑,若潤滑不良,,效率顯著降低,早期膠合或磨損,潤滑對蝸桿傳動而言,至關重要。,潤滑油粘度的選擇:,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,設計:潘存云,潤滑方式的選擇:,當vs 510 m/s時,采用油池浸油潤滑。為了減少攪油損失,下置式蝸桿不宜浸油過深。,當vs 1015 m/s時,采用壓力噴油潤滑。,當v1 4 m/s時,采用蝸桿在上的結構。,東莞理工學院田君,三、蝸桿傳動的熱平衡計算,由于蝸桿傳動效率低,發(fā)熱量大,若不及時散熱,會引起箱體內,油溫升高,潤滑失效,導致輪齒磨損加劇,甚至出現(xiàn)膠合。因此,對連續(xù)工作的閉式蝸桿傳動必須進行熱平衡計算,對閉式傳
13、動,熱量由箱體散逸,要求箱體與環(huán)境溫差:, t,t=( t-t0 )----溫度差;,P1----蝸桿傳遞的功率;,i----表面散熱系數(shù);一般?。篿=1017 W/(m2 ),A----散熱面積, m2, 指箱體外壁與空氣接觸而內壁被油飛濺到的箱殼面積。對于箱體上的散熱片,其散熱面積按50%計算。,東莞理工學院田君,設計:潘存云,設計:潘存云,設計:潘存云,t----溫差許用值,一般?。?t=6070 ,要求油溫: t = t0+ t <90 ,不能滿足要求時,可采取冷卻措施:,1)增加散熱面積----加散熱片;,2)提高表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)---- 加風扇、冷卻水管、循環(huán)油冷卻。,東莞理工學院田君,本 章 重 點,(1)熟悉蝸桿傳動的特點。 (2)了解蝸桿傳動的類型、應用、材料和結構。 (3)掌握普通圓柱蝸桿的主要參數(shù)和幾何尺寸計算。,