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时间:2019-05-10
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1、第五章带传动带传动分类按工作原理:1、摩擦型带传动:靠带与带轮之间的摩擦来传递运动和动力;2、啮合型带传动:靠带与带轮之间的啮合来传递运动和动力;5.1带传动概述一、摩擦型带传动的工作原理和特点原理:借助于带和带轮之间的摩擦来传递运动和动力。二传动带的类型根据带的形状:平带:结构简单,传动中心距大;V带:应用广泛,带的侧面为工作面,承载能力大,传递功率高,标准化程度高,传动比大等;圆形带:少用;多楔带:相当于平带和V带组合结构,运转平稳,尺寸小,传递功率大,结构紧凑。三、几何尺寸1包角:带和带轮接触弧所对的圆心角。小带轮上的包角为:2带的基准长度Ld式中:分别为小带轮和大带轮的基准
2、直径。特点1传动带具有挠性和弹性,可吸收振动和缓和冲击,使传动平稳噪音小;2当过载时,传动带与带轮之间可发生相对滑动而不损伤其它零件,起过载保护作用;3适合于主、从动轴间中心距较大的传动;4结构简单,制造、安装和维护都较方便;二、啮合型带传动同步带传动属于啮合型带传动:靠带上的齿和带轮上的齿和齿槽的啮合来传递运动和动力,所需张紧力小;轴和轴承上所受的载荷小;带和带轮间没有滑动,传动比准确且传动比大;带的厚度薄,质量轻,允许高的线速度,传动效率高。制造和安装精度要求较高,成本高。带传动的应用用于两轴平行,且主动轮、从动轴回转方向相同的场合。带的张紧由于带传动的材料不是完全的弹性体,带在
3、工作一段时间后会发生塑性伸长而松弛,使张紧力降低。为保持持久的承载能力,带传动需要张紧装置。常用的控制和调整张紧力的方法是调节中心距张紧和设置张紧轮张紧四带的张紧用带轮张紧5.2带传动的工作原理和工作能力分析5.2.1带传动的力分析预紧力:F0紧边拉力:F1松边拉力:F2(1)有效拉力是带沿接触弧上摩擦力的总和:F=F1-F2,(2)在初拉力一定的情况下,带与带轮之间的摩擦力有一极限值,当带和带轮之间的有效拉力超过接触弧上极限摩擦力的总和时,带和带轮间将发生显著的滑动,这种现象称为打滑。有效拉力F(N)、带速υ(m/s)和传递功率P(kW)之间的关系为:带式运输机受力分析如图以平带为
4、例讨论带在带轮上即将打滑而尚未打滑的临界状态时F1、F2的关系:因很小,可取再略去得由以上两式得:欧拉公式:故在摩擦临界状态下,松边与紧边拉力的关系为:式中:f为带与轮面间的摩擦系数;为带轮的包角,rad;此时,有效拉力取得极限值:由于小轮包角小于大轮包角,所以计算带传动所能传递的有效拉力时,包角取小轮包角。增大初拉力、包角和增大摩擦系数都可提高带传动所能传递的圆周力。5.2.2带传动的应力分析传动时,带中的应力由以下三部分组成:1、紧边拉力和松边拉力产生的拉应力;2、离心力产生的拉应力;3、弯曲应力。1由紧边和松边拉力产生的拉应力紧边拉应力松边拉应力有效拉应力式中:A为带的横截面积
5、2离心力产生的拉应力离心力之发生在带作圆周运动的部分,但因平衡它所引起的拉力,却作用在带的全长上。离心拉应力为:3弯曲应力两个带轮直径不同,所以带在两个带轮上的弯曲应力不同,小带轮上的弯曲应力大于大带轮上的弯曲应力。如图最大应力产生在由紧边进入小带轮处:在一般情况下,弯曲应力最大,离心应力最小带在工作时的应力分布情况带的应力分析带传动的失效形式和设计准则带传动的主要失效形式:打滑和带的疲劳破坏。设计准则:在保证带传动不打滑的前提下,带具有一定的疲劳强度和使用寿命。5.2.3弹性滑动和传动比一、弹性滑动和传动比由于带的弹性变形而引起的带与带轮之间的相对滑动现象称为弹性滑动。弹性滑动是带
6、传动中不可避免的现象,是正常工作时固有的特性。弹性滑动会引起下列后果:(1)从动轮的圆周速度总是落后于主动轮的圆周速度。(2)损失一部分能量,降低了传动效率,会使带的温度升高,并引起传动带磨损。设d1、d2为主、从动轮的直径,mm;n1、n2为主、从动轮的转速,r/min,则两轮的圆周速度为:滑动率:由于弹性滑动引起从动轮圆周速度低于主动轮圆周速度,其相对降低率通常称为带传动滑动系数或滑动率带传动的传动比从动轮的转动速度:通常弹性滑动和打滑的区别打滑是由于带过载所引起的,是传动失效时发生的现象,是可以避免的;弹性滑动是由于材料的弹性和紧边拉力与松边拉力的差所引起的,只要带传动具有承载
7、能力,有紧边拉力和松边拉力,就一定会发生弹性滑动,所以弹性滑动是不可以避免的。若传递的基本载荷超过最大有效圆周力,带在带轮上发生显著的相对滑动即打滑打滑造成带的严重磨损并使带的运动处于不稳定状态带在大轮上的包角大于小轮上的包角,所以打滑总是在小轮上先开始的打滑是由于过载引起的,避免过载就可以避免打滑注意5.3普通V带传动的设计计算5.3.1V带的标准V带又分为普通V带、窄V带、宽V带、大楔角V带、联组V带、齿形V带等,其中普通V带应用最广。我们主要介绍普通
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