机械设计基础第十一章蜗杆传动.ppt
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1、11.1 蜗杆传动的类型和特点11.2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算11.3 蜗杆传动的失效形式和计算11.4 蜗杆传动的材料和结构11.5 蜗杆传动的强度计算11.6 蜗杆传动的效率、润滑及热平衡11.7 普通圆柱蜗杆传动的精度等级11.8 常用各类齿轮传动的选择,第11章 蜗杆传动,11.1 蜗杆传动的类型和特点,其齿面一般是在车床上用直线刀刃的车刀切制而成,车刀安装位置不同,加工出的蜗杆齿面的齿廓形状不同。,其蜗杆的螺旋面是用刃边为凸圆弧形的车刀切制而成的。,其蜗杆体在轴向的外形是以凹弧面为母线所形成的旋转曲面,这种蜗杆同时啮合齿数多,传动平稳;齿面利于润滑油膜形成,传动效率较高;,
2、11.1.1 蜗杆传动的类型,同时啮合齿数多,重合度大;传动比范围大(10360);承载能力和效率较高;可节约有色金属。,11.1 蜗杆传动的类型和特点,11.1.1 蜗杆传动的类型,圆柱形蜗杆传动,锥面蜗杆传动,环面蜗杆传动,11.1.2 涡杆传动的特点,11.1 蜗杆传动的类型和特点,11.1.2 涡杆传动的特点,蜗杆传动的最大特点是结构紧凑、传动比大。,传动平稳、噪声小。,可制成具有自锁性的蜗杆。,蜗杆传动的主要缺点是效率较低。,涡轮的造价较高。,11.2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算,垂直于蜗轮轴线且通过蜗杆轴线的平面,称为中间平面。在中间平面内蜗杆与蜗轮的啮合就相当于渐开线齿条与
3、齿轮的啮合。在蜗杆传动的设计计算中,均以中间平面上的基本参数和几何尺寸为基准。,11.2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算,11.2.1 蜗杆传动的主要参数及其选择,1.蜗杆的头数z1、蜗轮齿数z2和传动比 i,较少的蜗杆头数(如:单头蜗杆)可以实现较大的传动比,但传动效率较低;蜗杆头数越多,传动效率越高,但蜗杆头数过多时不易加工。通常蜗杆头数取为1、2、4、6。,蜗轮齿数主要取决于传动比,即z2=i z1。z2不宜太小(如z226),否则将使传动平稳性变差。z2也不宜太大,否则在模数一定时,蜗轮直径将增大,从而使相啮合的蜗杆支承间距加大,降低蜗杆的弯曲刚度。,传动比 i,11.2 蜗杆传动的
4、主要参数和几何尺寸计算,2.模数m和压力角a,蜗杆与蜗轮啮合时,蜗杆的轴面模数、压力角应与蜗轮的端面模数、压力角相等,即 ma1=mt2=m aa1=at2=20,3.导程角l,在m和d1为标准值时,z1l,正确啮合时,蜗轮蜗杆螺旋线方向相同,且lb,11.2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算,4.蜗杆分度圆直径d1和蜗杆直径系数q,由于蜗轮是用与蜗杆尺寸相同的蜗轮滚刀配对加工而成的,为了限制滚刀的数目,国家标准对每一标准模数规定了一定数目的标准蜗杆分度圆直径d1。,直径d1与模数m的比值称为蜗杆的直径系数。,当模数m一定时,q值增大则蜗杆直径d1增大,蜗杆的刚度提高。因此,对于小模数蜗杆,规
5、定了较大的q值,以保证蜗杆有足够的刚度。,11.2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算,5.中心距,11.2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算,11.2.2 蜗杆传动的几何尺寸计算,标准中心距,径向间隙,蜗轮螺旋角,蜗杆导程角,齿根圆直径,齿顶圆直径,齿根高,齿顶高,分度圆直径,蜗轮,蜗杆,计算公式,符号,名称,11.3 蜗杆传动的失效形式和计算准则,11.3.1 蜗杆传动的失效形式,1.齿面间相对滑动速度v;,11.3 蜗杆传动的失效形式和计算准则,11.3.2 蜗杆传动的计算准则,1、蜗杆传动的失效形式(主要是蜗轮失效)闭式传动:胶合 点蚀开式传动:磨损,11.4 蜗杆传动的材料和结构,11
6、.4.1 蜗杆传动的材料,为了减摩,通常蜗杆用钢材,蜗轮用有色金属(铜合金、铝合金)。,高速重载的蜗杆常用15Cr、20Cr渗碳淬火,或45钢、40Cr淬火。,低速中轻载的蜗杆可用45钢调质。,蜗轮常用材料有:铸造锡青铜、铸造铝青铜、灰铸铁等。,11.4 蜗杆传动的材料和结构,11.4.2 蜗杆、涡轮的结构,1.蜗杆的结构,蜗杆螺旋部分的直径不大,所以常和轴做成一个整体。当蜗杆螺旋部分的直径较大时,可以将轴与蜗杆分开制作。,无退刀槽,加工螺旋部分时只能用铣制的办法。,有退刀槽,螺旋部分可用车制,也可用铣制加工,但该结构的刚度 较前一种差。,2.蜗轮的结构,为了减摩的需要,蜗轮通常要用青铜制作。
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