|
|
发表于 2010-5-12 11:56:14
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
ρ∑-综合曲率;* V; Q; ~, Q3 u# O
L0-接触线总长,mm。& B% i# m2 B- D9 D/ Z& j
将上式换算成蜗轮转矩T2和中心距a的关系得:$ g. x! l0 c6 C6 t4 o0 b
Mpa
: U8 u7 @4 Y0 b式中
; o; ]* J# u, e" ^ ]6 ~) G) R. a) P- @Zρ-蜗杆传动的接触线长度和曲率半径对接触应力的影响系数,简称接触系数,查图
5 N4 s8 Y5 E$ O2 O8 F8.3.3 蜗杆传动的强度计算
& c. G P. j* @! a& t9 v! v蜗轮齿面接触疲劳强度计算 X; m( P. _) J
蜗轮齿根接触疲劳强度的验算公式为:
. ?6 }" r+ F* l σH≤[σ]H MPa: k' @4 A- E% W
式中:9 E* q+ f, Q: O7 p1 m
[σ]H-蜗轮齿面的许用接触应力。" o1 G! D' [% p" ~& E0 `
设计公式为:5 w- D$ \. l. G# P7 d7 M
mm$ a; \! @9 P6 B+ u0 x7 A+ ?+ [
蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算
3 M+ b \& \2 w# o蜗轮齿根弯曲疲劳强度的验算公式为:
# E! r' d- c( Z( e* k# G5 k3 h σF≤[σ]F MPa
* a+ o: f3 Y5 b) d- O* B式中:
$ s# u2 ?6 n- i4 D* D σF-蜗轮齿根的许用弯曲应力。
9 Y6 c3 X5 N5 I; ~( s) N) v) Q设计公式为:$ z+ {! ?% G& `8 u# X
mm3' R! ]3 N" }# l, v6 K
许用应力0 J3 g! x4 o9 b4 ?; [! J% d
当蜗轮材料为强度极限σB<300MPa的青铜,蜗轮传动的主要失效形式为蜗轮齿面接触疲劳失效。因此,承载能力取决于蜗轮的接触疲劳强度。则[σ]H=KHN[σ]H',其中[σ]H'为基本许用应力,查表;KHN为接触疲劳强度的寿命系数,KHN= ( J/ \1 V; y, F8 z" M
铸锡青铜蜗轮的基本许用接触应力[σ]H' (Mpa)
0 |1 m' a: c! D% D$ ~5 _蜗 轮 材 料 铸 造 方 法 蜗 杆 螺 旋 面 的 硬 度
" k+ W. j# L/ f) s3 R) F! v5 f, r ≤45HRC >45HRC& }0 ?. a; _1 q; |7 m" w
铸 锡 磷 青 铜ZCuSn10P1 砂 模 铸 造 150 180 w7 g6 E/ t* K- i! u8 u
金 属 模 铸 造 220 268
: q6 l- O& x4 m' t0 a3 j铸 锡 锌 铅 青 铜ZCuSn5Pb5Zn5 砂 模 铸 造 113 135+ o0 @: f8 t; s7 m% x5 K% g* D
金 属 模 铸 造 128 140
/ [ _1 a/ L$ U6 j+ v5 F: ^/ `注:铸锡青铜蜗轮的基本许用接触应力为应力循环次数时之值N=107,当N≠107时,需将表中数值乘以寿命系数KHN;当N>25x107时,取N=25x107;当N<2.6x105时,取N=2.6x105。' o* c/ \& } p& H
如果蜗轮材料为σB>300MPa的青铜或灰铸铁,蜗轮传动的主要失效形式为蜗轮齿面胶合,因尚无完善的胶合强度计算公式,则按接触疲劳强度进行条件性计算。由于胶合不属于疲劳失效,[σ]H与应力循环次数N无关,可直接查表。
* j& m/ C' x M灰铸铁及铸铝铁青铜蜗轮许用接触应力[σ]H(MPa)% J8 f5 y' D4 G
材 料 滑 动 速 度vs(m/s)7 r+ y# f; z! r1 Z* |0 s: x, Q
蜗 杆 蜗 轮 <0.25 0.25 0.5 1 2 3 4! J5 g& l1 U, }- K2 {. i
20或20Cr渗碳,淬火,45号钢淬火,齿面硬度 大于45HRC 灰铸铁HT150 206 166 150 127 95 - -- X6 N( b% p7 Z, E
灰铸铁HT200 250 202 182 154 115 - -/ c( }# E" z5 j) H% }8 W8 I! S
铸铝铁青铜ZCuAl10Fe3 - - 250 230 210 180 160- q$ R2 L! | K5 |
45号钢或Q275 灰铸铁HT150 172 139 125 106 79 - -- ?9 m1 b" ]1 Y) b$ m
灰铸铁HT200 208 168 152 128 96 - -( f. n# T* u- f# L; J1 Z
蜗轮的许用弯曲应力[σ]F=KHN[σ]F',其中[σ]F'为基本许用应力,查表;KFN为寿命系数。
* _. u6 M: K6 Z( Q! ]1 d蜗轮的基本许用弯曲应力[σ]F'(MPa)% j# r4 r( m$ a( e
蜗 轮 材 料 铸 造 方 法 单侧工作[σ0]F' 双侧工作[σ-1]F'
% f. f2 n; \: j e* Q铸 锡 磷 青 铜 ZCuSn10P1 砂 模 铸 造 40 297 `( S+ p' Z0 Z7 r4 r) n# ]% z
金 属 模 铸 造 56 408 f* w% c- F8 y% X7 f/ g" G9 F2 h
铸 锡 锌 铅 青 铜ZCuSn5Pb5Zn5 砂 模 铸 造 26 22
. ^( T+ a1 X6 q R, T6 g1 C" x 金 属 模 铸 造 32 26
; o& ~$ }- w* u' Y6 E% i) u铸 铝 铁 青 铜ZCuAl10Fe3 砂 模 铸 造 80 57. L* @$ i3 _- q- J+ I) A$ \
金 属 模 铸 造 90 648 ?; i# D3 F- W5 _! D9 P( Y+ `
灰 铸 铁 HT150 砂 模 铸 造 40 28
+ G& D$ k! H; d/ _+ F6 k- a" x HT200 砂 模 铸 造 48 34$ s/ V" W5 ^3 t) I
注:表中各种青铜的基本许用弯曲应力为应力循环次数时之值N=106,当N≠106时,需将表中数值乘以寿命系数KFN;当N>25x107时,取N=25x107;当N<105时,取N=105。0 ?) V: t+ ~/ a. N r
# O/ K- v6 O" G q8 z; z& _$ ~8.4.1 蜗杆传动的效率. |( n! `$ M% q% l o& N( d
闭式蜗杆传动的效率由三部分组成,蜗杆总效率η为/ w9 [: e$ O( A5 k' i; A! A
η=η1η2η3
0 U7 K) {, M4 K8 m- R6 D式中:* `! E X9 W+ c! l% M; k0 D
η1-传动啮合效率
! [! g2 C4 Q& U$ N' N+ ]! ^; Y, o蜗杆总效率η主要取决于传动啮合效率 。其考虑齿面间相对滑动的功率损失;啮合效率可近似地按螺纹副的效率计算,即
; v4 N. N9 L0 B8 X. @, T% Z6 C% M8 s: i! D$ N" z# n$ T& y4 h
式中:
2 `3 _+ ?& I/ D3 q; T; x( @γ-普通圆柱蜗杆分度圆上的导程角;$ S5 o; D; m, L* m. V: }+ S
φ-当量摩擦角, , 其值可根据滑动速度vs 查表选取) i8 X" C! u, G1 X6 }$ q
当量摩擦角φ$ ?4 u+ f `5 {* r, K7 `* ^' f
+ f- z0 }7 _8 M3 D
滑动速度vs由图得:
3 N. D/ ]% k2 @ m/s
4 q# w0 H3 d( j0 H: |" Kv1-蜗杆分度圆的圆周速度,m/s;
! l, l, Q# H" b7 X1 _ d1-蜗杆分度圆直径,mm;
V; f2 Z, V5 n, t, B/ r n1-蜗杆的速度,r/min。
9 i: {; s z* Zη2-油的搅动和飞溅损耗时的效率;
# V1 h' X0 p0 Y \/ r. {2 Vη3-轴承效率。
; B$ f5 m7 a6 |2 k2 `' A在设计之初,为求近似计算蜗杆轴上的扭矩T2,η值可估取为9 A$ V' b @ l V" v5 K. U. c
蜗杆头数Z1 1 2 4 6
& P1 s8 n$ [& R. K3 L0 X总效率η 0.7 0.8 0.9 0.95
9 Y) q0 M+ I+ D! J8.4.2 蜗杆传动的润滑油6 `, W# h) T* V# @! ]9 g, a
润滑油
; R+ v9 l4 h1 M1 c润滑油的种类很多,需根据蜗杆;蜗轮配对材料和运转条件合理选用。在钢蜗杆配青铜蜗轮时,常用的润滑油见表。9 v5 }' f8 S" [3 C2 F
全损耗系统用油牌号L-AN 68 100 150 220 320 460 680# d0 b, V" M5 L& O4 ?
运动粘度v40(cSt) 61.2-74.8 90-110 135-165 198-242 288-352 414-506 612-748
3 H4 w2 n/ z5 k# I3 [粘度指数 不小于 90 x/ S1 G- U \6 V* Y+ b0 E
闪点(开口)(0C) 不低于 180 200 220! y- w9 i5 G; T' Z! G
倾点(0C) 不高于 -8 -5+ Y) z; Q- i- b% f7 P! _
润滑油粘度及给油方法 $ H8 R/ A- {/ H/ S9 a
润滑油粘度及给油方法,一般根据相对滑动速度及载荷类型进行选择。对于闭式传动,常用的润滑油粘度及给油方法见表;对于开式传动,则采用粘度较高的齿轮油 或润滑旨。如果采用喷油润滑,喷油嘴要对准蜗杆啮入端;蜗杆正反转时,两边都要装有喷油嘴,而且要控制一定的油压。
6 e( k, T/ l+ S0 S$ V( a# a+ o. p蜗杆传动的润滑油粘度荐用值及给油方法- i. R8 B' w- W, D5 _
) _6 o, _1 c' M% |$ }3 U3 x% z& Q
蜗杆传动的相对滑动速度 0-1 1-2.5 0-5 >5-10 >10-15 >15-25 >25
% o" D' _# V/ v. x/ E1 S载荷类型 重 重 中 (不限) (不限) (不限) (不限)1 w2 H, P" F, l4 h
运动粘度v40(cSt) 900 500 350 220 150 100 80: E4 g* O( h( m( c% @4 z1 v1 ~
给 油 方 法 油 池 润 滑 喷池润滑或油池润滑 喷池润滑时的喷油压力(MPa)
% F8 _3 T/ A" c, t 0.7 2 3; U0 i0 ]9 h" G& w6 L7 C
: d0 W& ^! L: M' ^
润滑油量' O/ w! l1 q" ^7 a5 u1 Y
对闭式蜗杆传动采用油池润滑时,在搅油损耗不致过大的情况下,应有适当的油量。这样不仅有利于动压油膜的形成,而且有助于散热。对于蜗杆下置式或蜗杆侧置式的传动,浸油深度应为蜗杆的一个齿高;当为蜗杆上置式时,浸油深度约为蜗轮外径的1/3。 ! c% T+ f: y/ @- L( A5 q) m5 g
. o. W* w# ^* \& C/ B' H
$ P/ z4 s' G0 H4 T1 \+ K. ?8.5 蜗轮蜗杆结构
6 a7 y8 T9 M' z7 H: q! n3 t% p4 h1.蜗杆结构:6 P3 ~1 X. L% ~
蜗杆通常与轴为一体,采用车制或铣制,结构分别见下图
7 n9 S2 a0 S& q- O( S5 m3 e( P p5 ?7 q1 c* M2 `( R# t8 N
2.蜗轮结构:
& a/ {6 Y E# U) G, m, V蜗轮常采用组合结构,由齿冠和齿芯组成。联结方式有:铸造联结、过盈配合联结和螺栓联接,结构分别见下图。蜗轮只有在低速轻载时采用整体式。 |
|