机械设计基础 齿轮传动.ppt

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1、第11章齿轮传动§11.1轮齿的失效形式和设计准则§11.2齿轮材料及热处理§11.3齿轮传动的精度§11.4直齿圆柱齿轮传动的作用力及计算载荷§11.5直齿圆柱齿轮传动的齿面接触强度计算§11.6直齿圆柱齿轮传动的轮齿弯曲强度计算§11.7圆柱齿轮的设计准则和设计参数的选取§11.8斜齿圆柱齿轮传动§11.9直齿锥齿轮传动§11.10齿轮的构造§11.11齿轮传动的润滑和效率第11章齿轮传动§10-1概述13)效率高;4)结构紧凑;1)工作可靠,寿命长;2)传动比恒定;齿轮传动是机械传动中最重要的传动之一,其应用范围十分广泛。§1概述1.特点:5)适用性广。可达99%,在常用的机械传动中,

2、其效率最高。在相同条件下,齿轮传动所需的空间一般较小。这也是齿轮传动获得广泛应用的原因之一。优点缺点1)制造及安装精度要求高;2)成本高。2.类型按轴的布置分平行轴齿轮传动相交轴齿轮传动交错轴齿轮传动(锥齿轮)(圆柱齿轮)内啮合齿轮传动圆锥齿轮传动人字齿轮传动斜齿轮传动按齿向分:直齿轮传动斜齿轮传动人字齿轮传动按工作条件分:闭式传动开式传动软齿面齿轮(齿面硬度≤350HBS)硬齿面齿轮(齿面硬度>350HBS)按齿面硬度分:按齿廓分:渐开线齿轮摆线齿轮圆弧齿轮3.基本要求:1)传动平稳:即要求瞬时传动比i恒定。2)足够的承载能力:即要求在预期的使用期限内不失效。§1齿轮传动的失效形式典型机械

3、零件设计思路:分析失效现象→失效机理(原因、后果、措施)→建立简化力学模型→强度计算→主要参数尺寸→结构设计。→设计准则齿轮的失效发生在轮齿,其它部分很少失效。失效形式轮齿折断齿面损伤齿面接触疲劳磨损(齿面点蚀)齿面胶合齿面磨粒磨损齿面塑性流动一、轮齿折断常发生于闭式硬齿面或开式传动中。现象:①局部折断②整体折断过载折断后果:传动失效原因:疲劳折断①轮齿受多次重复弯曲应力作用,齿根受拉一侧产生疲劳裂纹。齿根弯曲应力最大σF>[σF]②齿根应力集中(形状突变、刀痕等),加速裂纹扩展→折断σt齿双侧受载(1主动)σt齿单侧受载123受冲击载荷或短时过载作用,突然折断,尤其见于脆性材料(淬火钢、铸

4、钢)齿轮。位置:均始于齿根受拉应力一侧。直齿轮齿宽b较小时,载荷易均布——整体折断齿宽b较大时,易偏载斜齿轮:接触线倾斜——载荷集中在齿一端改善措施:1)d一定时,z↓,m↑;2)正变位;——局部折断齿根厚度↑↑抗弯强度↓应力集中改善载荷分布6)↑轮齿精度;7)↑支承刚度。4)↑齿根过渡圆角半径;3)提高齿面硬度(HB↑)→[σF]↑;5)↓表面粗糙度,↓加工损伤;轮齿折断二、齿面接触疲劳磨损(齿面点蚀)常出现在润滑良好的闭式软齿面传动中。原因:σH>[σH]脉动循环应力1)齿面受多次交变应力作用,产生接触疲劳裂纹;4)润滑油进入裂缝,形成封闭高压油腔,楔挤作用使裂纹扩展。(油粘度越小,裂纹

5、扩展越快)2)节线处常为单齿啮合,接触应力大;3)节线处为纯滚动,靠近节线附近滑动速度小,油膜不易形成,摩擦力大,易产生裂纹。现象:节线靠近齿根部位出现麻点状小坑。点蚀实例后果:齿廓表面破坏,振动↑,噪音↑,传动不平稳接触面↓,承载能力↓传动失效软齿面齿轮:收敛性点蚀,相当于跑合;跑合后,若σH仍大于[σH],则成为扩展性点蚀。硬齿面齿轮:点蚀一旦形成就扩展,直至齿面完全破坏。——扩展性点蚀开式传动:无点蚀(∵v磨损>v点蚀)改善措施:1)HB↑——[σH]↑3)↓表面粗糙度,↑加工精度4)↑润滑油粘度2)↑ρ(综合曲率半径)(↑d1、↑xΣ)↑接触强度三、齿面胶合——严重的粘着磨损原因:高

6、速重载——v↑,Δt↑,油η↓,油膜破坏,表面金属直接接触,融焊→相对运动→撕裂、沟痕。低速重载——P↑、v↓,不易形成油膜→冷胶合。后果:引起强烈的磨损和发热,传动不平稳,导致齿轮报废。改善措施:1)采用抗胶合性能好的齿轮材料对。2)采用极压润滑油。3)↓表面粗糙度,↑HB。4)材料相同时,(HB)小=(HB)大+(25~50)。5)↓m→↓齿面h→↓齿面vs(必须满足σF)。6)角度变位齿轮,↓啮合开始和终了时的vs。7)修缘齿,修去一部分齿顶,使vs大的齿顶不起作用。现象:齿面沿滑动方向粘焊、撕脱,形成沟痕。常发生于开式齿轮传动。原因:相对滑动+硬颗粒(灰尘、金属屑末等)润滑不良+表面

7、粗糙。后果:正确齿形被破坏、传动不平稳,齿厚减薄、抗弯能力↓→折断改善措施:闭式:1)↑HB,选用耐磨材料;2)↓表面粗糙度;3)↓滑动系数;4)润滑油的清洁;开式:5)加防尘罩。现象:金属表面材料不断减小四、齿面磨粒磨损五、齿面塑性流动齿面较软时,重载下,Ff↑——材料塑性流动(流动方向沿Ff)该失效主要出现在低速重载、频繁启动和过载场合。主动轮1:齿面相对滑动速度方向vs指向节线,所以Ff背离节线,塑变后

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