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发表于 2010-5-12 11:56:14
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来自: 中国四川成都
ρ∑-综合曲率;. ~* d5 P" z/ S1 |6 K9 E
L0-接触线总长,mm。
# z q# \1 i" X3 O8 {- \( u \ 将上式换算成蜗轮转矩T2和中心距a的关系得:6 A6 e* |: L# w( P8 w0 U# i F
Mpa- b$ h8 X( y9 d, E1 I0 v7 p* h% [& S
式中
, A0 A$ B* V" W5 Z* u4 mZρ-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
, y2 M7 _( z: O8.3.3 蜗杆传动的强度计算
2 {$ D* Q- C# d) ~蜗轮齿面接触疲劳强度计算 0 N/ Q G9 r0 h% I( ^! M
蜗轮齿根接触疲劳强度的验算公式为: ) F" O5 m2 H( x. o
σH≤[σ]H MPa
# P& }2 ]" r) t1 B5 f式中:( T! L# C. l4 Y, T3 C+ Q# Y0 b" ]
[σ]H-蜗轮齿面的许用接触应力。
6 Q; { l8 L, l$ V4 ~' D设计公式为:, i8 | K4 D8 Z. U
mm
3 P/ h: B3 l, u% I7 m8 R蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算
6 m2 F: U. O' ^* O2 e( Z5 O' B. a蜗轮齿根弯曲疲劳强度的验算公式为:0 R( [0 d. y) X. q- n H' J9 c% o) h
σF≤[σ]F MPa
. z. r( x: w2 K: n1 n2 t" R" _7 @式中:
7 K( t5 U4 D& X1 G4 \ σF-蜗轮齿根的许用弯曲应力。7 ]9 b7 m& a5 O" S
设计公式为:( ^- s& }( _* u5 p
mm3
4 o! F- Q( ~" F6 Q 许用应力
( u( ~- _! b$ H; x1 o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= 2 J( @( B' t5 H0 X$ z; T; U% G3 l
铸锡青铜蜗轮的基本许用接触应力[σ]H' (Mpa)
% X( t% C7 N6 S) ?0 r蜗 轮 材 料 铸 造 方 法 蜗 杆 螺 旋 面 的 硬 度5 s6 ?9 F2 i+ s6 e9 v" x, `% K& `
≤45HRC >45HRC- S% i& K8 U N. A/ h
铸 锡 磷 青 铜ZCuSn10P1 砂 模 铸 造 150 180
8 D, x' Z: b$ a, S. T' L" w 金 属 模 铸 造 220 268( o: D2 _5 I" G0 Q$ s
铸 锡 锌 铅 青 铜ZCuSn5Pb5Zn5 砂 模 铸 造 113 135! a! }$ R: |+ c- ?# I9 Z* s* A4 @
金 属 模 铸 造 128 140
' d9 ~1 ]9 C- \$ ]' v* d4 W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。
1 V2 h( H! l: g+ S0 z2 P W. U$ @* F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。" @3 R( z3 \. @* `. O
灰铸铁及铸铝铁青铜蜗轮许用接触应力[σ]H(MPa)
+ P, o$ X) O Y材 料 滑 动 速 度vs(m/s)# s5 K+ J$ V3 |9 `% h- j
蜗 杆 蜗 轮 <0.25 0.25 0.5 1 2 3 4
) f5 P3 N7 P7 H5 l2 S20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 - -: c% q: ?7 u6 B! r6 |$ h8 u
灰铸铁HT200 250 202 182 154 115 - -5 W7 o2 Z8 D' m6 T
铸铝铁青铜ZCuAl10Fe3 - - 250 230 210 180 160: H0 _; |# {' F5 S: Z6 {2 ?
45号钢或Q275 灰铸铁HT150 172 139 125 106 79 - -
# i4 c5 K5 _. ]+ A& d: I 灰铸铁HT200 208 168 152 128 96 - -2 v* R+ G0 B, K- [
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。* R; X4 h7 k. O7 A+ p
蜗轮的基本许用弯曲应力[σ]F'(MPa)! n+ B6 x5 h9 v o% q
蜗 轮 材 料 铸 造 方 法 单侧工作[σ0]F' 双侧工作[σ-1]F'0 i1 p+ @) F/ Q! e7 Z
铸 锡 磷 青 铜 ZCuSn10P1 砂 模 铸 造 40 297 y) d5 z" v1 P2 X/ }
金 属 模 铸 造 56 400 \, e' P* K" p8 m6 y; W* i
铸 锡 锌 铅 青 铜ZCuSn5Pb5Zn5 砂 模 铸 造 26 22$ u1 ]# X, t4 @6 z9 W4 e' c
金 属 模 铸 造 32 26
- q% x+ G$ t& S2 Z- W铸 铝 铁 青 铜ZCuAl10Fe3 砂 模 铸 造 80 578 j& T& W# j& M, W+ b- Z! j U
金 属 模 铸 造 90 64
* o& n2 a/ q. [# g/ H; t$ @灰 铸 铁 HT150 砂 模 铸 造 40 28" g! G7 Z9 a4 e. p' P0 s
HT200 砂 模 铸 造 48 34
/ K1 |3 A3 F$ b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。
" X0 _3 S, m7 X- ^$ Q1 d, ^' e- I; \1 |! z5 Y
8.4.1 蜗杆传动的效率
: E. W, r$ c' _闭式蜗杆传动的效率由三部分组成,蜗杆总效率η为
. l) ?0 h, Y! K. C( K! W2 sη=η1η2η3
, J' [2 L+ E& N0 n式中:
6 Q1 Q' s5 b+ R3 L# _) mη1-传动啮合效率
~& W7 v& |4 \& e# U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
! i2 N: R: R0 `
* y1 Z8 Z9 O- T( l- P, D9 y7 ?式中:
8 [8 n5 ]2 R1 Q9 y0 W) X- o. nγ-普通圆柱蜗杆分度圆上的导程角;/ {$ M6 q h F# B9 A
φ-当量摩擦角, , 其值可根据滑动速度vs 查表选取0 R0 U( [ c/ h4 t
当量摩擦角φ' z% d: b4 J3 y4 h% V( H. k
( f, |, Q' M5 D' q9 W( K
滑动速度vs由图得:4 @1 |: F9 f- h
m/s
, V8 U8 h5 Z B, I; A& G) X( |v1-蜗杆分度圆的圆周速度,m/s;4 b* E" f7 r9 b8 @% q; z; y. _
d1-蜗杆分度圆直径,mm;
* U8 `. o, O, j0 n9 |- K n1-蜗杆的速度,r/min。
# K9 W( {2 C* e# h0 bη2-油的搅动和飞溅损耗时的效率;
. n. \3 F, ?& R0 ]% u! \( h" a0 L& wη3-轴承效率。, h" c. K S: e/ i
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
G" s( \$ q- A0 o蜗杆头数Z1 1 2 4 69 ~7 X3 n2 F5 I8 n' J, V( R6 _
总效率η 0.7 0.8 0.9 0.95
" H6 K8 y! j! ?; s: \3 m0 `8.4.2 蜗杆传动的润滑油
6 Y8 ]: W: C5 l( x8 m" A4 _润滑油, |% I9 m7 u- u: L
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。1 Z4 [$ f/ e9 ^& B* H+ E
全损耗系统用油牌号L-AN 68 100 150 220 320 460 680
& o% k5 e& \( A' l% @运动粘度v40(cSt) 61.2-74.8 90-110 135-165 198-242 288-352 414-506 612-748
+ f, p- v5 N: a, _" n4 v6 H) v粘度指数 不小于 90' B) K4 D" \! w5 O. T! f8 A
闪点(开口)(0C) 不低于 180 200 220
, ^: \9 ?7 w8 r" K' |# b倾点(0C) 不高于 -8 -5& S2 ^$ m( h9 s
润滑油粘度及给油方法
, D6 V0 }# x. H& K/ _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。8 |0 h0 ?' ^* X
蜗杆传动的润滑油粘度荐用值及给油方法
& J7 q# m! @7 b0 ~2 [- r
: @1 ?/ C0 `4 O6 m/ L& z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# z- j5 W! `8 ~
载荷类型 重 重 中 (不限) (不限) (不限) (不限)
- N) Z1 N3 _7 Z0 o" E- o" [( _2 Q运动粘度v40(cSt) 900 500 350 220 150 100 80
3 ^' s9 r7 p/ Y& w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) 6 U( ?, f/ i. {- I" N. M
0.7 2 33 D+ R7 j# g7 i* i3 A# z- x3 L
" B( ~$ i+ M; a( Q. T
润滑油量# o8 V+ x9 z: P( R. Q2 F4 N
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。 , E/ `8 f+ u$ }0 W. v6 r2 @8 A/ p+ S
# C. H7 T% C7 q7 z% U& f1 }
3 F k; b2 |0 S0 j
8.5 蜗轮蜗杆结构% e9 {- K# u2 v$ y1 F/ ~
1.蜗杆结构:
# _, I1 F7 D2 K" ^7 Y; K蜗杆通常与轴为一体,采用车制或铣制,结构分别见下图 9 A: p; ^$ W/ W/ c& R/ y" Q
0 X. S, j- c+ `* e; H" j, L2.蜗轮结构:
, @" j9 A V% c5 P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。 |
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