第六章齿轮传动
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机械设计基础06第六章齿轮传动一、教学内容本节课的教学内容来自于机械设计基础06第六章齿轮传动。
本章主要介绍齿轮传动的基本原理、分类、齿形、齿数、模数等基本概念,以及齿轮传动的计算方法和选用原则。
具体内容包括:齿轮传动的基本原理、齿轮的分类和特点、齿形的几何参数、齿数的确定、模数的选取、齿轮传动的计算方法、齿轮传动的选用原则等。
二、教学目标1. 使学生了解齿轮传动的基本原理,掌握齿轮的分类和特点,理解齿形的几何参数、齿数的确定、模数的选取等基本概念。
2. 培养学生掌握齿轮传动的计算方法,能够根据实际需求选用合适的齿轮传动。
3. 提高学生的实际应用能力,使学生能够运用所学的齿轮传动知识解决实际问题。
三、教学难点与重点重点:齿轮传动的基本原理、齿形的几何参数、齿数的确定、模数的选取、齿轮传动的计算方法、齿轮传动的选用原则。
难点:齿形的几何参数的计算、齿数的确定、模数的选取。
四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。
学具:教材、笔记本、尺子、圆规、量角器。
五、教学过程1. 情景引入:通过展示汽车齿轮传动的图片,引导学生思考齿轮传动在实际生活中的应用。
2. 知识讲解:讲解齿轮传动的基本原理,齿轮的分类和特点,齿形的几何参数、齿数的确定、模数的选取等基本概念。
3. 例题讲解:通过示例,讲解齿轮传动的计算方法和选用原则。
4. 随堂练习:让学生运用所学知识,自行计算一组齿轮传动的模数和齿数。
5. 课堂讨论:引导学生探讨齿轮传动在实际应用中可能遇到的问题,以及解决方法。
7. 作业布置:布置相关作业,巩固所学知识。
六、板书设计齿轮传动的基本原理齿轮的分类和特点齿形的几何参数齿数的确定模数的选取齿轮传动的计算方法齿轮传动的选用原则七、作业设计1. 题目:计算一组齿轮传动的模数和齿数。
答案:根据计算公式,模数为m=2,齿数为z=40。
2. 题目:选用合适的齿轮传动,使一台电动机的输出功率达到500W,转速为1500r/min。
第六章 齿轮传动一、简答题:(1) 齿轮传动的失效形式有哪几种?闭式软齿面齿轮传动一般针对哪种失效形式进行计算?(2) 齿轮传动中,载荷分布不均匀系数βK 与哪些因素有关?如减小βK 值可采取哪些措施?(3) 设计软齿面齿轮传动,为什么要使小齿轮齿面硬度比大齿轮齿面硬度高一些?(4) 为什么斜齿圆柱齿轮传动的承载能力要比直齿圆柱齿轮传动的承载能力高?(5) 在软齿面闭式圆柱齿轮传动设计中,若齿数比u 、中心距a 、齿宽b 及许用应力不变,减小模数m ,并相应增加齿数,则对齿面接触强度、齿根弯曲强度、传动的平稳性和齿轮加工等各有何影响?(6) 齿轮传动中的内部附加动载荷产生的主要原因是什么?为减小内部附加动载荷可采取哪些措施?(7) 一对标准直齿圆柱齿轮传动,传动比为2,问:a 哪一个齿轮的齿根弯曲应力大,为什么?b 若大、小齿轮的材料、热处理硬度均相同,小齿轮的应力循环次数6110N N <=,则它们的许用弯曲应力是否相等,为什么?(8) 与带传动、链传动比较,齿轮传动有哪些主要优、缺点?(9) 载荷系数K 由哪几部分组成?各考虑什么因素的影响?(10)一对直齿圆柱齿轮的齿面接触应力的大小与齿轮的哪几个几何参数有关?在哪一点啮合的接触应力最大?通常接触强度计算时算的是哪一点的接触应力?为什么?(11)为什么把Fa Y 叫做齿形系数?有哪些参数影响它的数值?为什么与模数m无关?(12)设计齿轮传动中的下列参数:斜齿圆柱齿轮的法向模数与端面模数、圆锥齿轮的大端模数与平均模数、齿数与当量齿数、螺旋角、分度圆直径、齿顶圆直径与齿根直径、齿宽、中心距,哪些应取标准值;哪些应圆整;哪些既没有标准值,也不应圆整,而应算得很准确?哪些应在装配图和零件图上标注,哪些可以不标注?哪几个尺寸有公差?二、填空题:(1) 齿轮传动时,如大、小齿轮的材料不同,则大、小齿轮的齿面接触应力1H σ2H σ,齿根弯曲应力1F σ2F σ,许用接触应力1H σ2H σ,许用弯曲应力1F σ2F σ。
第六章齿轮传动第六章齿轮传动§6.1齿轮机构的应⽤和分类齿轮机构是历史上应⽤最早的传动机构之⼀,被⼴泛地应⽤于传递空间任意两轴间的运动和动⼒。
它与其它机械传动相⽐,具有传递功率⼤、效率⾼、传动⽐准确、使⽤寿命长、⼯作安全可靠等特点。
但是要求有较⾼的制造和安装精度,成本较⾼;不宜在两轴中⼼距很⼤的场合使⽤。
⼀、齿轮传动类型按齿轮轴线位置分:平⾯齿轮机构(圆柱齿轮);空间(⽤来传递两相交轴或交错轴)平⾯齿轮机构:1、直齿圆柱齿轮机构(直齿轮)——①外啮合;②内啮合;③齿轮齿条平⾏轴斜齿齿轮机构(斜⼀):①外;②内;③齿轮齿条2、空间齿轮机构:圆锥齿轮机构——①直齿;②斜⼀;③曲线齿交错轴斜齿轮机构:⼆、基本要求对齿轮传动提出了以下的要求:1、传动平稳、可靠,能保证实现瞬时⾓速⽐(传动⽐)恒定;即对不同⽤途的齿轮,要求不同程度的⼯作平稳性指标,使齿轮传动中产⽣的振动、噪声在允许的范围内,保证机器的正常⼯作。
2、有⾜够的承载能⼒。
即要求齿轮尺⼨⼩、重量轻,能传递较⼤的⼒,有较长的使⽤寿命。
也就是在⼯作过程中不折齿、齿⾯不点蚀,不产⽣严重磨损⽽失效。
§6.2 齿廓啮合基本定理对齿轮传动的基本要求之⼀,是两齿轮的瞬时⾓速度之⽐必须恒定我们可以得到齿廓啮合基本定理:任意⼀瞬时相互啮合传动的⼀对齿轮,其传动⽐与两啮合齿轮齿廓接触点公法线分两轮连⼼线的两线段长成正⽐。
若要求两齿轮的传动⽐为常数,P点应为定点。
所以我们得到两齿轮作定传动⽐传动的齿廓啮合条件是:两齿廓在任⼀位置接触点处的公法线必须与两齿轮的连⼼线始终交于⼀固定点。
当两轮作定传动⽐传动时,节点P在两轮的运动平⾯上的轨迹是两个圆,我们分别称其为轮1和轮2的节圆,节圆半径分别为和。
由于两节圆在P点相切,并且P点处两轮的圆周速度相等,即:,故两齿轮啮合传动可视为两轮的节圆在作纯滚动。
⽬前常⽤的齿廓曲线有渐开线、摆线和变态摆线等,随着⽣产和科学的发展,新的齿廓曲线将会不断出现。
第六章齿轮传动6.1 重点、难点分析齿轮传动是一种重要的机械传动,也是本课程的重点,本章重点内容是齿轮传动的失效形式、受力分析,直齿圆柱齿轮传动的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度计算,斜齿圆柱齿轮传动与直齿圆锥齿轮传动强度计算的特点等。
斜齿圆柱齿轮传动的受力分析及齿轮传动的设计参数选择是本章的难点。
6.1.1 齿轮传动的失效形式及设计准则(1)失效形式齿轮传动的主要失效形式有:轮齿的弯曲疲劳折断和静力折断,齿面接触疲劳点蚀,齿面磨损,齿面胶合,齿面塑性变形等。
应着重搞清各种失效形式的特点、失效部位,失效原因,防止或减轻失效的主要措施等。
(2)软齿面与硬齿面概念通常将齿轮中齿面硬度≤350HBS的齿轮称为软齿面齿轮,而将齿面硬度> 350HBS的齿轮称为硬齿面齿轮。
一对齿轮传动,只有当两齿轮均为硬齿面时,方为硬齿面齿轮传动,否则都叫软齿面齿轮传动。
(3)设计计算准则1) 闭式传动主要失效形式为齿面接触疲劳点蚀和轮齿的弯曲疲劳折断。
对于软齿面齿轮传动,以齿面点蚀为主要失效形式,设计时通常首先按齿面接触疲劳强度进行设计计算,初步确定齿轮传动的主要参数和尺寸,然后再验算其齿根的弯曲疲劳强度。
对于硬齿面齿轮传动,以轮齿折断为主要失效形式,设计时通常首先按齿根弯曲疲劳强度进行设计计算,初步确定齿轮传动的主要参数和尺寸,然后再验算齿面接触疲劳强度。
2)开式齿轮传动主要失效形式为齿面磨损和轮齿弯曲疲劳折断(尤其要考虑轮齿经磨损后齿厚会减薄),通常按轮齿弯曲疲劳强度进行设计计算,并将计算出来的模数增大10%~15%,以考虑磨损对齿厚减薄的影响。
6.1.2 齿轮常用材料的选择和许用应力的确定(1)齿轮常用材料的选择为防止上述失效,对齿轮材料的基本要求是:齿面要硬,齿芯要韧。
一般参数,中小功率的齿轮传动常用45钢,经正火或调质处理,软齿面组合。
当齿轮传动要求结构尺寸小时,也可采用45钢,经表面淬火处理。
目前硬齿面齿轮传动应用越来越广泛。
金属制的软齿面齿轮传动,配对两齿轮齿面的硬度差一般为30 50HBS或更多。
重要传动常选用合金钢,经调质或表面淬火,软一硬齿面组合或硬齿面组合。
对于大型齿轮可选用铸钢。
此外,低速、轻载、无冲击振动的开式传动的齿轮可选用铸铁,轻载和要求低噪声时,可选用工程塑料。
(2)许用应力的确定齿轮的许用应力按下式计算SK lim N ][σσ= 式中 σlim ——齿轮疲劳强度极限,若应力为对称循环时,弯曲疲劳强度极限σFlim 值应乘以0.7。
若齿轮模数大于5,应乘以尺寸系数Y X 。
K N —寿命系数,考虑应力循环次数的影响;S ——安全系数,考虑可靠度要求不同的影响,当可靠度要求为0.99时,取接触安全系数S H =1;弯曲安全系数S F =1.25。
6.1.3齿轮传动的受力分析(1)受力分析齿轮轮齿的受力分析对齿轮和轴的强度计算有重要意义,必须掌握。
为简化问题,略去摩擦力的影响,并将沿啮合线作用在齿面上的正压力F n 分解为沿周向作用的圆周力F t 、沿径向作用的径向力F r 和沿轴线方向作用的轴向力F a 三个分力。
在作齿轮传动的受力分析时,应注意:1)力的作用点取在过两轮齿宽中点的节圆节点上;2)分清主、从动轮。
要搞清主、从动齿轮上各分力的大小、方向及其对应关系。
关于各力的大小,教材中已经给出计算公式。
下面将着重就如何正确地判断各力的方向和做到在图中正确地进行标注进行讨论。
1)圆周力 (或称切向力) F t 主动轮上的圆周力F t1为阻力,与回转方向相反;从动轮上的圆周力为驱动力,与回转方向相同。
注意:这一规律,对于任何传动形式都是成立的。
2)径向力F r 分别指向各自轮心。
但对于圆柱内齿轮,其径向力F r 应为背离其轮心。
3)轴向力F a 直齿圆柱齿轮没有轴向力,F a =0,它可视为斜齿圆柱齿轮的特例。
斜齿圆柱齿轮轴向力F a 的方向取决于齿轮的回转方向和轮齿螺旋线方向。
斜齿圆柱齿轮传动主动轮上的轴向力F a 的方向可用“左、右手法则”来判断:当主动轮为右旋时,用右手;主动轮为左旋时,用左手;以四指的弯曲方向表示主动轮的转向,则拇指伸直指向即为它所受轴向力的方向。
从动轮的轴向力方向可通过其与主动轮的轴向力方向相反而得到确定。
应注意:“左、右手法则”仅适用于主动轮。
直齿圆锥齿轮轴向力F a 的方向,总是分别指向各轮的大端。
圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮传动各分力的方向如图6-1。
在圆柱齿轮中:F t1 = -F t2,F r1 = -F r2,F a1 = -F a2,即主、从动轮上各同名分力大小相等,方向相反。
但锥齿轮两轴线通常垂直相交,因此主动轮的径向是从动轮的轴向,而主动轮的轴向是从动轮的径向,所以,F t1 = -F t2,F r1 = -F a2,F a1 = -F r2。
a )直齿圆柱齿轮b )斜齿圆柱齿轮c )直齿圆锥齿轮图6-1 圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮传动的受力分析(2)应力分析齿轮工作中,受载荷作用,在轮齿上产生弯曲应力及齿面接触应力。
这两种 应力都是循环应力,会导致轮齿发生疲劳失效。
接触应力为压应力只在接触点附近产生,其循环特征为脉动循环;弯曲应力的循环特征可能为脉动循环或对称循环,应根据具体情况仔细分析。
6.1.4齿轮传动的计算戴荷由受力分析计算出的载荷是公称载荷,在设计齿轮传动时,还应考虑各项实际影响因素,而采用计算载荷式中 K ——载荷系数,K=K A K V K αK β;K A ——使用系数,用以考虑由于齿轮啮合外部因素而引起的附加动载荷影响的系数,如:原动机类型、工作机的工作特性等。
当原动机或工作机的冲击振动较大时,取大值;反之,取小值;K v ——动载系数,考虑齿轮传动制造及装配误差、弹性变形等因素引起的内部附加动载荷及冲击影响的系数。
当齿轮精度低,传动速度高时,取大值;反之,取小值;K α——齿间载荷分配系数,用以考虑同时啮合的各对轮齿间载荷分配不均匀的影响系数。
当齿轮制造精度低,齿面硬度较大时,取大值;反之,取小值。
K β——齿向载荷分布系数,考虑安装齿轮的轴、轴承、支座的变形及齿轮布置方式等因素引起的载荷沿接触线分布不均影响的系数。
当齿轮nca KF F=齿面较软,齿宽系数Φd =b/d 1较小,在两支承中间对称布置且轴的刚性较大时,取大值;反之,取小值。
6.1.5齿轮传动的强度计算及影响齿轮传动强度的因素(1)齿根弯曲疲劳强度齿根弯曲疲劳强度计算是将轮齿视为一悬臂梁,认为齿顶啮合时,齿根部产生最大弯曲应力,计入应力集中等因素后,得到弯曲强度公式校核公式设计公式 m ≥ 计算式中,Y Fa 为齿形系数,表征轮齿齿廓形状对其抗弯能力的综合影响,它取决于齿数z ,变位系数x ,而与齿轮模数无关。
z ↑,Y F a ↓;x ↑, 齿根厚↑, Y Fa ↓,抗弯强度愈高。
对于斜齿圆柱齿轮,Y Fa 按当量齿数3v cos /z z =来查表, β↑,z v ↑, Y Fa ↓,所以斜齿轮的抗弯强度比直齿轮高得多。
影响齿根弯曲应力σF 最主要的参数为m ,且σF ∝l /m 2。
因此,当弯曲强度不足时,首先应该增加m ,其次才是适当加大齿宽b (因b 过大会使K β↑)。
由于一对标准齿轮的21z z ≠,则Y Fa 1≠ Y F a 2,所以一对标准齿轮大、小齿轮的齿根弯曲应力并不相等,即F2F1σσ≠;另外,一对齿轮大、小齿轮的材料与热处理硬度不一定相同,还有寿命系数KFN 的影响,一般许用弯曲应力也就不一定相同,即2F 1F ][][σσ≠,因此一对齿轮的弯曲强度一般是不相等的。
但是从Y Fa ·Y Sa /F ][σ的比值可以看出,比值大者的弯曲强度弱,所以弯曲疲劳强度设计公式中应代入一对齿轮中的Y Fa ·Y Sa /F ][σ的大值。
一对齿轮弯曲强度相等的条件为Sa2Fa22F Sa1Fa11F ][][Y Y Y Y σσ= 由弯曲强度的校核公式,又可得大、小齿轮弯曲应力间的关系式Sa2Fa2F2Sa1Fa1F1Y Y Y Y σσ=利用上式,当已知一个齿轮的弯曲应力后,可方便地求出另一齿轮的弯曲应力。
(2)齿面接触疲劳强度齿面接触疲劳强度计算是将轮齿节线接触视为两圆柱体接触,应用弹性力学Sa 211F Fa 2Y Y m bz KT =σ3FSa Fa 21d 1][2σφY Y z KT ⋅≤[σF ]赫兹公式求最大接触应力,计入重合度等因素后,得到接触强度公式校核公式 ≤][H σ设计公式 1d ≥由于一对啮合齿轮齿面的接触面积相等,而接触点的接触力是大小相等、方向相反的作用力与反作用力,因此一对啮合齿轮的接触应力是相等的,即H2H1σσ=,但一般大、小齿轮的许用接触应力不一定相等: 2H 1H ][][σσ≠,所以一对齿轮的接触强度一般不相等(通常2H 1H ][][σσ>,这时大齿轮的接触强度弱),由此得出在应用接触强度校核及设计公式时,要用接触强度弱的许用应力(即][H σ值小者)代人公式。
若2H 1H ][][σσ=,则一对齿轮不但接触应力相等,而且接触强度也相等了。
设计软齿面齿轮时为什么总使小齿轮硬度大些,使两齿轮有强度差,这是由于寿命系数中应力循环次数21N N >,会使H N2H N1K K <,让大、小齿轮的许用应力比较接近,从而使一对齿轮接触强度比较接近。
从公式中可看出,可以看出,当T 1与u 已知时,要提高接触强度,一方面要使σH ↓,这就要使:1) d 1↑, σH ∝1/d 12, σH 下降的多;2)适当加大齿宽b (因b 过大会使K β↑), σH 有所下降;3) 在保证弯曲强度条件下取较小模数,增加齿数,可使重合度ε↑,从而使σH ↓;4) 采用正角度变位齿轮传动,使a '>a ,而x ∑ (x 1+x 2)↑,Z H ↓, σH ↓。
另一方面使[σH ]↑,这就主要靠选择高σlim 的材料,特别采用形成高表面硬度的热处理方法,使齿面硬度提高。
由于斜齿圆柱齿轮接触线倾斜,法面综合曲率半径大,Z H ↓, σH ↓;另外,斜齿圆柱齿轮由于有轴向重合度,使总重合度ε 达2~5(即有2~5对齿同时接触),这使σH ↓。
综上所述可以得出结论:斜齿圆柱齿轮的接触强度比直齿圆柱齿轮要高。
6.1.6齿轮传动主要设计参数选择齿轮传动主要设计参数的选取与齿轮传动的工作条件和设计要求有关。
选择参数时,应从提高传动性能、减小外廓尺寸和降低制造成本等各方面综合进行考虑。
(1)模数,m n : m n ≥2mm (一般动力传动), m n 须符合模数系列。
(2)压力角αn :αn =20︒(一般传动);αn =25︒ (航空齿轮传动)。