棘轮机构主要由棘轮《打印》

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棘轮机构练习题

棘轮机构练习题

棘轮机构练习题一,填空题1,将主动件的连续运动转换为时动时停的周期性运动的机构,称为间歇动动机构2,棘轮机构主要由棘轮、棘爪和机架组成3,槽轮机构的主动件是曲柄,它以等角速度做整周运动,具有径向槽的槽轮是从动件,由它来完成间歇运动。

4,为保证棘轮在工作中的静止可靠和防止棘轮的反转,棘轮机构应当装有止回棘爪.5、单圆销外啮合六槽轮机构,曲柄转一周需6秒,则槽轮每次运动转 60 度,每次停歇 5 秒。

6,在间歇运动机构中能将主动件的连续转动变成从动件的间歇转动的是_棘轮机构_和_槽轮机构_。

7,单圆销外啮槽轮机构,它是由曲柄_圆柱销_、_带径向槽的槽轮_以及机架等组成。

8,槽轮机构能把主动件的_连续_转动转换为从动件周期性的_间歇_运动。

9、有一双圆销槽轮机构,其槽轮有6条径向槽,当主动件拨盘转二圈时,槽轮完成_4_次动作,转过240 度。

10,在槽轮机构中,要使主、从动件转向相同,应采用_内啮合_槽轮机构。

二,判断题1,间歇齿轮机构是由齿轮传动演变而来的,所以齿轮传动的传动比计算方法同样适用于间歇齿轮机构。

(×)2,内啮合槽机构中槽轮的旋转方向与曲柄的旋转方向是一致的,而外啮合槽轮机构则相反。

(√)3,槽轮机构中槽轮的转角大小是可以调节的(×)4,槽轮机构的停歇和运动时间取决于槽轮的槽数和圆柱拨销数(√)5,凸轮机构、棘轮机构、槽轮机构都不能实现间歇运动。

×6,单向间歇运动的棘轮机构,必须要有止回棘爪。

(√)三,选择题1、六角车床的刀架转位机构是采用的( C)A,凸轮机构B,棘轮机构C,槽轮机构D,齿轮机构2.拨盘转一周,槽轮作一次反向间歇转动的槽轮机构是__A__槽轮机构。

A.单圆销外啮合B.双圆销外啮合C.单圆销内啮合3,某单圆销六槽外啮合槽轮机构,若主动件曲柄转一周,则槽轮转( C)周A,1 B,1/4 C,1/6 D,1/84,槽轮机构的主动件在工作中做( C)A,往复摆动运动B,往复直线运动C,等速转动D,直线运动一、复习思考题1.什么是间歇运动?有哪些机构能实现间歇运动?2.棘轮机构与槽轮机构都是间歇运动机构,它们各有什么特点?3.槽轮机构的运动系数τ=0.4表示什么意义?为什么运动系数必须大于零而小于1?五个槽的单销槽轮机构其运动系数τ等于多少?4.调节棘轮转角大小都有哪些方法?二、填空题1.所谓间歇运动机构,就是在主动件作运动时,从动件能够产生周期性的、运动的机构。

机械基础单元测试试题——9其他常用机构

机械基础单元测试试题——9其他常用机构

其他常用机构习题一、填空题1、将主动件的连续运动转换为从动件的时动时停的周期性运动的机构,称为间歇动动机构。

2、间歇机构是能够将主动件的连续运动转换成从动件的周期性运动或停歇的机构。

3、棘轮机构主要由棘轮、棘爪、止回棘爪和机架组成4、槽轮机构的主动件是拨盘,它以等角速度做整周运动,具有径向槽的槽轮是从动件,由它来完成间歇运动。

5、为保证棘轮在工作中的静止可靠和防止棘轮的反转,棘轮机构应当装有止回棘爪.6、单圆销外啮合六槽轮机构曲柄转一周需6秒则槽轮每次运动转60度。

7、在间歇运动机构中能将主动件的连续转动变成从动件的间歇转动的是_棘轮机构_和_槽轮机构_。

8、单圆销外啮槽轮机构,它是由带圆销的拨盘、带径向槽的槽轮以及机架等组成。

9、槽轮机构能把主动件的连续转动转换为从动件周期性的间歇运动。

10、有一双圆销槽轮机构,其槽轮有6条径向槽,当主动件拨盘转二圈时,槽轮完成_4_次动作,转过240度。

11、在槽轮机构中,要使主、从动件转向相同,应采用内啮合槽轮机构。

12、常见的间歇机构有:棘轮机构、槽轮机构和不完全齿轮机构13、棘轮机构可分为齿式棘轮机构和摩擦式棘轮机构14、齿式棘轮机构中当主动件连续的往复摆动时,棘轮作单向间歇运动14、摩擦式棘轮机构是靠偏心楔块和棘轮间的楔紧所产生的摩擦力来传动运动的二、判断题1,间歇齿轮机构是由齿轮传动演变而来的,所以齿轮传动的传动比计算方法同样适用于间歇齿轮机构。

(×)2,内啮合槽机构中槽轮的旋转方向与曲柄的旋转方向是一致的,而外啮合槽轮机构则相反。

(√)3,槽轮机构中槽轮的转角大小是可以调节的(×)4,槽轮机构的停歇和运动时间取决于槽轮的槽数和圆柱拨销数(√)5,凸轮机构、棘轮机构、槽轮机构都不能实现间歇运动。

×6,单向间歇运动的棘轮机构,必须要有止回棘爪。

(√)7.棘轮是具有齿形表面的轮子。

(√)8.棘轮机构中,棘轮的转角随摇杆的摆角增大而减小。

机械设计基础课件05-01棘轮机构

机械设计基础课件05-01棘轮机构

间歇运动机构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
齿式棘轮机构的基本类型:直动棘轮机构(双动)
间歇运动机构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
棘轮机构转角的调整方法:改变主动摇杆的长度
间歇运动机构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
棘轮机构转角的调整方法:遮板
间歇运动机构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
棘轮机构转角的调整方法:遮板
齿式棘轮机构的应用:印刷机械上的水辊
间歇运动机构
观察结构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
齿式棘轮机构的应用:棘轮扳手
间歇运动机构
观察结构
Байду номын сангаас
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
齿式棘轮机构的基本类型:摩擦式棘轮机构
间歇运动机构
观察结构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
齿式棘轮机构的基本类型:直动棘轮机构(单动)
间歇运动机构
观察结构
5.1 棘轮机构
间歇运动机构
棘轮机构组成:棘轮机构主要由棘轮1、棘爪2、摇杆3、止回棘爪4和机架组成。弹簧5用来使 止回棘爪4与棘轮保持接触。
5.1 棘轮机构
间歇运动机构
棘轮机构工作原理:棘轮装在轴上,用键与轴联接在一起。棘爪2铰接于摇杆3上,摇杆3可绕 棘轮轴摆动。当摇杆3顺时针方向摆动时,棘爪在棘轮齿顶滑过,棘轮静止不动;当摇杆3逆时
间歇运动机构
观察结构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
齿式棘轮机构的应用:自行车后轮轴
间歇运动机构
5.1 棘轮机构
5.1 棘轮机构
齿式棘轮机构的应用:牛头刨床横向进给机构

《棘轮机构》课件

《棘轮机构》课件
详细描述
超越式棘轮机构主要由主动件、从动件和棘轮组成,通过主动件和从动件的相互 配合,实现两个方向的运动或动力传递。这种机构具有结构简单、传动平稳、承 载能力较大等优点,但需要精确控制主动件和从动件的配合关系。
单向式棘轮机构
总结词
只能实现单向的运动或动力传递。
详细描述
单向式棘轮机构主要由棘轮和棘爪组成,只能实现单向的运动或动力传递。这种机构具有结构简单、制造方便等 优点,但只能用于单向的传动系统。
02 棘轮机构的基本类型
摩擦式棘轮机构
总结词
通过利用两个接触面之间的摩擦力来传递运动和动力。
详细描述
摩擦式棘轮机构主要由棘轮和棘爪组成,通过棘轮和棘爪之间的摩擦力来传递 运动和动力。这种机构具有结构简单、制造方便、传动平稳等优点,但易磨损, 承载能力较小。
超越式棘轮机构
总结词
能够实现超越功能,使两个方向的运动或动力传递成为可能。
只能实现单向转动,反向时需要依靠其 他机构实现。
特点 结构简单,工作可靠,传动平稳。
工作原理
Байду номын сангаас
01
当主动件顺时针转动时,通过连 杆带动棘爪也顺时针转动,棘爪 在摩擦力的作用下推动棘轮顺时 针转动。
02
当主动件逆时针转动时,棘爪在 摩擦力的作用下会卡住棘轮,使 棘轮静止不动,从而实现了单向 传动的目的。
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精度较低
由于棘轮机构的制造和装配误差等因 素,其传动精度相对较低。
不适合高速运动
由于棘轮机构的运动特性,其不适合 高速运动和重载条件下的应用。
调整困难
对于某些工作需求,可能需要频繁调 整棘轮机构的参数,这可能会增加维 护和调整的难度。

自行车棘轮机构原理

自行车棘轮机构原理

自行车棘轮机构原理自行车是一种常见的交通工具,而自行车的棘轮机构是其关键部件之一。

棘轮机构是自行车后轮轴上的一种装置,它使得自行车可以实现单向行驶。

本文将详细介绍自行车棘轮机构的原理和工作方式。

一、棘轮机构的构成棘轮机构主要由棘轮和链轮组成。

棘轮是一个圆盘状的装置,有一定数量的牙齿,通常是12至18个。

链轮是固定在自行车后轮轴上的一个齿轮,与棘轮配合使用。

二、棘轮机构的工作原理当自行车向前行驶时,脚踏板会带动链条转动,链条再带动链轮转动。

由于链轮和棘轮相连,当链轮转动时,棘轮也会随之转动。

而棘轮的牙齿则咬合在链轮的牙齿间,使得棘轮和链轮一同转动。

当自行车需要后退或停止时,棘轮机构发挥作用。

此时,脚踏板停止踩踏,链条不再转动。

由于链条不再带动链轮,链轮也不再带动棘轮转动。

而此时,棘轮的牙齿则会咬合在链轮的牙齿间,阻止链轮反向转动。

这样,自行车的后轮就不会向后滚动,实现了单向行驶。

三、棘轮机构的应用棘轮机构广泛应用于自行车的后轮,是自行车单向行驶的关键部件。

它能够确保自行车只能向前行驶,而不会出现后退的情况。

这在骑行中非常重要,特别是在上坡或需要停下来时。

棘轮机构的有效运行可以提高骑行的安全性和稳定性。

棘轮机构也被应用在其他领域。

例如,它被用于一些机械传动系统中,以实现单向传动。

棘轮机构的原理和工作方式在各种机械装置中都有所应用。

总结:自行车的棘轮机构是实现单向行驶的关键部件。

它由棘轮和链轮组成,通过链条传动实现后轮的转动。

当链条不再带动链轮转动时,棘轮的牙齿会咬合在链轮的牙齿间,阻止链轮反向转动,从而实现单向行驶。

棘轮机构的应用不仅局限于自行车,还可以应用在其他机械传动系统中。

通过了解自行车棘轮机构的原理,我们可以更好地理解自行车的运行原理,并在骑行过程中更加安全和稳定。

《机械设计基础》补-复习资料

《机械设计基础》补-复习资料

《机械设计基础》一、填空题1、平面四杆机构无急回特性时极位夹角( 0 ),行程速比系数( 1)。

2、凸轮机构中,凸轮基圆半径愈( 大),压力角愈(小),机构传动性能愈好。

3、棘轮机构主要由(棘轮 )、( 棘爪)和( 机架)组成。

4、滚动轴承支点轴向固定的结构型式有:( 全固式 );(固游式 );( 全游式 )。

5、在材料、热处理及几何参数均相同的直齿圆柱、斜齿圆柱和直齿圆锥三种齿轮传动中,承载能力最高的是(斜齿圆柱齿轮 )传动,承载能力最低的是(直齿圆锥齿轮 )传动。

6、根据齿轮设计准则,软齿面闭式齿轮传动一般按(接触强度 )设计,按(弯曲强度)校核;硬齿面闭式齿轮传动一般按(弯曲强度 )设计,按(接触强度)校核。

7、轴按受载荷的性质不同,8、三角形螺纹的牙型角a=( 60°),适用于(连接 ),而梯形螺纹的牙型角a=( 30°),适用于(传动 )。

9、螺纹连接防松,按其防松原理可分为(摩擦)防松、(机械 )防松和(永久 )防松。

10、带传动在工作过程中,带内所受的应力有(松紧边拉力产生的拉应力 )、(离心拉应力 )和( 弯曲应力 ),最大应力发生在(带绕进小带轮 )。

二、选择题1、凸轮机构中,基圆半径是指凸轮转动中心到( D )半径。

A.理论轮廓线上的最大;B.实际轮廓线上的最大;C.实际轮廓线上的最小;D.理论轮廓线上的最小。

2、当要求从动件的转角须经常改变时,下面的间歇运动机构中哪种合适。

( C )A.间歇齿轮机构;B.槽轮机构;C.棘轮机构。

3、一个齿轮上的圆有( B )。

A.齿顶圆和齿根圆;B.齿顶圆、分度圆、基圆和齿根圆;C.齿顶圆、分度圆、基圆、节圆、齿根圆。

4、选择齿轮的精度等级时主要依据( D )A.传动功率;B.载荷性质;C.使用寿命;D.圆周速度。

5、在初拉力相同的条件下,V带比平带能传递较大的功率,是因为V带( C )。

A.强度高;B.尺寸小;C.有楔形增压作用;D.没有接头。

12-1 棘轮机构

12-1 棘轮机构

图3 可变向棘轮机构
当棘轮齿制成方形时,则可成为如图3(a)所示的可变向棘轮机构。图3(b)为另一 种可变向棘轮机构,当棘爪提起并绕自身轴线转180°后再放下,则可依靠棘爪端部结 构两面不同的特点,实现棘轮沿相反方向单向间歇转动。
(3) 、可变向棘轮机构
翻转变向棘轮机构
回转变向棘轮机构
可变 棘轮机构
图1 单动式棘轮机构
图2 双动式棘轮机构
图1所示为单动式棘轮机构。改变图1中主动件摆杆的结构形状,可得到图2 所示的双动式棘轮机构。特点是当主动件摆杆作来回摆动时,都能使棘轮 朝同一方向作间歇运动,驱动棘爪可以制成直的或带钩头的。
2、按棘轮的运动方向,棘轮机构可分为单向棘轮机构(图1)和可 变向棘轮机构(图3)。
第2章 机器的组成与机构
3、按棘轮的形状,有外棘轮机构、内棘轮机构(图4)、摩擦棘 轮机构(图5)及棘条棘轮机构(图6)。
图4 内棘轮机构
图5 摩擦棘轮机构
图6 棘条棘轮机构
单动齿啮合式按按轮齿分布可分为:
外啮合式棘轮机构
内啮合式棘轮机构
2、摩擦式棘轮机构(利用棘爪与摩擦棘轮间的摩擦力传递运动)
◆ 齿式棘轮机构运动可靠,从动棘轮容易实现有级调节,但是 有噪声、冲击,轮齿易摩损,高速时尤其严重,常用于低速、 轻载的间歇传动。 ◆ 摩擦式棘轮机构可实现无级调节,运动平稳无噪声,有 打滑。适用于低速轻载的场合。 ◆ 棘轮机构还常用作防止机构逆转的停止器。
制动器
发生事故时,止动棘爪3 突然伸出,可防止卷筒逆 转。
摩擦式棘轮机构可实现有级调节,无噪声,有打滑
二、棘轮机构的类型与应用 按轮齿分布: 外缘、 内缘、 端面棘轮机构。 按工作方式: 棘轮 类型 单动式、 双动式棘轮机构。

一、棘轮机构的组成及其工作原理

一、棘轮机构的组成及其工作原理

一、棘轮机构的组成及其工作原理
棘轮机构是一种用于传递运动和力的机械装置,由棘轮和棘爪组成。

棘轮是一种具有一定数量的齿轮,通常是一个扁平的圆盘状零件,其中齿轮呈V形或U形,并沿周边均匀分布。

而棘爪是一种与齿轮接触的零件,它通常是一个弯曲的金属片或一段V形弹片,扇形地布置在棘轮周围。

棘轮机构的工作原理是通过使棘爪与棘轮的齿轮相互咬合,并将扭矩传递到轴上,从而实现动力传递。

在静止状态下,棘爪与齿轮不接触,因此不存在动力传递。

当齿轮开始旋转时,由于齿轮齿数的限制,棘轮同时只能转动一小段角度,在此期间,一个或多个棘爪会与齿轮齿咬合,从而将扭矩传递到轴上。

棘轮机构通常用于控制运动方向,例如汽车手刹和螺丝刀等工具。

在汽车手刹中,当手刹拉起时,一根杠杆将棘轮与车轮连接,通过棘轮机构将车轮上的扭矩传递到后轴,从而防止车辆移动。

在螺丝刀中,棘轮机构用于保持螺丝头的位置,从而加快拧紧螺丝的速度。

当螺丝头旋转时,扭矩将传递到轴上,由于瞬时反向,棘轮会锁定齿轮,从而锁定螺丝头的位置。

总之,棘轮机构是一种简单但实用的机械传动装置,它通过棘轮和棘爪的组合,将动力传递到轴上,同时实现运动方向的控制。

棘轮机构的工作原理

棘轮机构的工作原理

棘轮机构的工作原理
棘轮机构是一种常见的传动机构,其主要由外部齿圈、内部销子齿轮和凸轮组成。

它的工作原理是通过凸轮的旋转来驱动外部齿圈和内部销子齿轮之间的啮合,在旋转过程中实现传动功能。

具体而言,棘轮机构的工作原理如下:当凸轮旋转时,外部齿圈和内部销子齿轮会由于凸轮的形状而进行一系列的相对运动。

在某些位置,凸轮的凹槽将外部齿圈与内部销子齿轮之间的啮合断开,使得两者可以自由滑动。

而在其他位置,凸轮的凹槽会恢复使外部齿圈和内部销子齿轮重新啮合,从而实现传递力量的作用。

通过这种方式,棘轮机构可以实现正反转的传动,并且传动比例也可以通过凸轮的设计和旋转速度进行调节。

同时,由于棘轮机构的结构简单,可靠性高,所以被广泛应用于各种机械设备中,如汽车变速器、自行车齿轮传动等。

总的来说,棘轮机构的工作原理是基于凸轮的旋转来实现外部齿圈和内部销子齿轮之间的相对运动,从而实现传动功能。

这种机构可以通过凸轮的形状和旋转速度来控制传动比例,其结构简单可靠,适用范围广泛。

棘轮机构的组成和传动特点

棘轮机构的组成和传动特点

棘轮机构的组成和传动特点棘轮机构是一种常见的传动装置,广泛应用于机械领域。

它由棘轮、摆杆、驱动轴和驱动杆等组成,通过摆杆的运动将旋转运动转化为直线运动或者直线运动转化为旋转运动。

棘轮机构具有结构简单、传动效率高、传动精度高等特点,被广泛应用于各种机械设备中。

棘轮是棘轮机构的核心组成部分,它通常是一个带有一定数量的齿的圆盘,齿与齿之间呈锯齿状排列。

摆杆是连接棘轮和驱动轴的连接杆,它通过一端与棘轮相连,另一端与驱动轴相连。

驱动轴是棘轮机构中的主动部分,它通过旋转来驱动棘轮的运动。

驱动杆是连接驱动轴和摆杆的连接杆,它通过一端与驱动轴相连,另一端与摆杆相连。

棘轮机构的传动特点主要体现在以下几个方面。

首先,棘轮机构具有传动效率高的优点。

由于棘轮机构的结构简单,没有过多的传动元件,传动效率相对较高。

在正向传动中,摆杆受到驱动力矩的作用,通过与棘轮的齿咬合,将旋转运动传递给驱动轴。

在反向传动中,驱动轴的旋转运动被摆杆传递给棘轮,使棘轮进行旋转。

这种直接的转动传递方式使得传动效率较高。

其次,棘轮机构具有传动精度高的特点。

棘轮机构的齿与齿之间呈锯齿状排列,使得齿咬合紧密,传动间隙小,从而保证了传动的稳定性和精度。

棘轮的传动精度主要取决于齿的形状和齿咬合的质量,因此在制造过程中需要控制好齿的加工精度和齿面质量,以确保传动的准确性。

此外,棘轮机构具有结构简单、易于制造和维修的特点。

由于棘轮机构的组成部件较少,结构简单,制造成本相对较低。

同时,棘轮机构的组装和维修也相对简单,能够快速更换损坏的部件,提高了设备的可靠性和可维修性。

另外,棘轮机构还具有自锁特性。

自锁是指当驱动力矩消失时,棘轮机构能够自动锁死,防止反向运动。

这种自锁特性使得棘轮机构在某些需要保持位置的场合中得到广泛应用,例如手动工具、车辆制动系统等。

总之,棘轮机构是一种结构简单、传动效率高、传动精度高的传动装置。

它由棘轮、摆杆、驱动轴和驱动杆等组成,通过摆杆的运动将旋转运动转化为直线运动或者直线运动转化为旋转运动。

棘轮机构的运动原理及应用

棘轮机构的运动原理及应用

棘轮机构的运动原理及应用1. 棘轮机构简介棘轮机构是一种常见的机械传动装置,由棘轮和棘爪组成。

它利用棘爪与棘轮之间的互锁作用,实现转动和停止的功能。

棘轮机构广泛应用于各种机械设备中,如手动工具、自动机械等。

2. 棘轮机构的运动原理棘轮机构的运动原理基于棘爪与棘轮之间的摩擦和互锁效应。

当外力作用在棘爪上时,棘爪可以与棘轮直接接触并转动。

但当外力消失时,由于摩擦力的作用,棘爪会与棘轮之间产生互锁效应,使棘爪停止在某个位置。

这种互锁效应可以防止机械设备的倒退或意外转动。

3. 棘轮机构的应用领域棘轮机构在各种机械设备中都有广泛的应用。

以下是一些常见的应用领域:3.1 手动工具棘轮机构广泛应用于各种手动工具中,如扳手、起子等。

通过棘轮机构,用户可以通过简单的加力操作实现螺栓的旋转和紧固。

3.2 自动机械棘轮机构也在自动机械中得到广泛应用。

例如自动门控制系统中的门锁机构,通过棘轮机构可以实现门的自动开启和关闭。

此外,在自动化生产线上,棘轮机构也可以用于控制机器人的动作和位置。

3.3 动力传动装置棘轮机构还可以用于动力传动装置中。

例如,汽车的手刹系统中就应用了棘轮机构。

手刹的操作杆通过棘轮机构与驱动轮相连,实现车辆的停车功能。

3.4 家具和家电棘轮机构还被应用于家具和家电产品中。

例如,椅子的座椅高度调节机构以及体育器械中的调节装置都采用了棘轮机构。

此外,一些婴儿床、折叠桌椅等家居产品的折叠机构也使用了棘轮机构。

4. 棘轮机构的优缺点棘轮机构作为一种机械传动装置,具有以下优点和缺点:4.1 优点•简单可靠:棘轮机构由少量零部件组成,操作简单,并且不易出现故障。

•高效能:由于互锁效应的作用,棘轮机构能够有效地防止不必要的转动,提高机械设备的效能。

•精确控制:棘轮机构可以通过控制棘爪的形状和数量,实现对运动的精确控制。

4.2 缺点•摩擦损失:棘轮机构由于涉及摩擦与互锁效应,会产生一定的摩擦损失。

•传动效率相对低:由于存在摩擦损失,棘轮机构的传动效率相对较低。

简述棘轮机构的原理及类型

简述棘轮机构的原理及类型

简述棘轮机构的原理及类型棘轮机构是一种传动机构,通过凸轮和棘爪之间的咬合与转动来完成传动功效。

它由凸轮和棘爪两部分组成,其中凸轮是一个呈圆柱体形状的零件,上面有一系列凸起,而棘爪是一个具有特定形状的零件,它可以在凸轮的凸起间移动,从而完成转动。

棘轮机构具有以下特点:1. 精度高:棘轮机构凸轮上的凸起和棘爪之间的咬合非常精确,可以实现准确的转动。

2. 结构简单:棘轮机构的结构相对简单,由凸轮和棘爪两部分组成,没有其他复杂零件。

3. 运动平稳:棘轮机构的传动过程中,凸轮上的凸起和棘爪之间的咬合平稳,运动过程中没有明显的震动或冲击。

棘轮机构的运动原理如下:当凸轮旋转时,凸轮上的凸起与棘爪相互咬合,通过凸轮的旋转,棘爪被牵引着进行往复、扭转或旋转运动,从而完成传递力或转动的功能。

具体来说,当凸轮的凸起刚好与棘爪的凹槽对齐时,它们之间的咬合力会推动棘爪进行相应的运动;而当凸轮的凸起与棘爪的凹槽不对齐时,它们之间的咬合力会阻止棘爪继续运动。

根据棘轮机构凸轮的形状和棘爪的布置方式,可以将棘轮机构分为不同的类型,包括以下几种:1. 方形棘轮机构:方形棘轮机构的凸轮呈方形,凸起和凹槽的数量相等,凸轮的每个面上都有一个凸起和一个凹槽。

棘爪上有两个棘爪臂,分别咬合于凸起和凹槽,使棘爪进行往复运动。

2. 圆形棘轮机构:圆形棘轮机构的凸轮呈圆形,凸起的数量多于凹槽的数量。

凸轮的每个面上通常有多个凸起,棘爪上有一个或多个棘爪臂与凸起相咬合。

当凸起和凹槽对齐时,棘爪会被扭转或旋转。

3. 弧形棘轮机构:弧形棘轮机构的凸轮呈弧形,凸起和凹槽的数量不等。

凸轮的每个面上可能会有一个或多个凸起和凹槽,棘爪上的棘爪臂与凸起或凹槽相咬合。

当凸起和凹槽对齐时,棘爪会跳过一个或多个凸起或凹槽,实现较大跨度的扭转或旋转。

4. 直线棘轮机构:直线棘轮机构的凸轮呈直线形状,凸起和凹槽的数量相等。

凸轮上的凸起和棘爪上的棘爪臂相咬合,使棘爪进行往复运动。

棘轮机构的工作原理简述

棘轮机构的工作原理简述

棘轮机构的工作原理简述
棘轮机构是一种能够实现单向传动的机械装置,它能够将一个方向的旋转运动转换为另一个方向的旋转运动。

它由棘轮、动力传动轴、驱动轴、外壳等部件组成。

棘轮是这个机构的核心部件,它通常呈圆盘状,表面上有一圈或多圈的齿(棘),棘轮的齿与其它相关部件联接在一起,通过齿的摩擦来实现传动。

棘轮机构的工作原理是利用棘轮的齿和其它部件之间的摩擦力,实现单向传动。

当棘轮受到外力或扭矩时,其齿会与相邻部件的摩擦力足够大而使得棘轮带动相邻部件一起旋转,从而实现了单向传动。

而反向传动时,由于压力的方向改变或松弛,摩擦力不再足够大,棘轮的齿就会脱离相邻部件,导致失去了传动能力,保证了只有单向传动的效果。

棘轮机构的工作过程可以分为三个阶段:拨动、驱动和拨动复位。

在拨动阶段,棘轮的齿与相邻部件之间的摩擦开始增加,直到达到一定的阈值,棘轮就开始带动相邻部件一起进行旋转,这个过程就是传动过程。

在驱动阶段,棘轮已经带动了相邻部件,实现了传动,从而完成了预定的工作。

在拨动复位阶段,外力或扭矩改变了方向,摩擦力减小,棘轮的齿就会脱离相邻部件,使得传动中断,棘轮回到初始位置,等待下一次传动。

棘轮机构的工作原理可以应用于各种领域,如工业生产中的输送设备、汽车传动系统、工程机械等。

它具有结构简单、可靠性高、传动效率高等优点,受到广泛的应用。

总的来说,棘轮机构能够通过齿和其它部件之间的摩擦力实现单向传动,这种机构能够在工业生产和机械领域发挥重要的作用。

棘轮机构的工作原理

棘轮机构的工作原理

棘轮机构的工作原理
1 棘轮机构
棘轮机构是一种非常常用的减速机构,它由型号不同的棘轮、行
星轮和块轮组成,能把动力从低转矩、高速度转换为高转矩、低速度。

棘轮机构由轮身、轴和枷锁组成,广泛应用于矿山、冶金、化工、轻
机械、拖拉机等领域。

2 工作原理
棘轮机构是一种典型的三级齿轮传动系统,分为定长轴式和可调
节轴式两种形式。

它是由具有不同直径的棘轮、行星轮和块轮组成。

正常工作时,上端的棘轮(也称定子)固定在轮身上,下端的轴(也
称定轴)固定在转子上。

行星轮由外径小于棘轮的轮圈和轴组成。


有一个主棘轮和多个行星轮,行星轮转动在棘轮上形成一个轮圈。

最后,转子上装有一个块轮,它的外径大于棘轮的轮圈。

动力的传递原
理很简单,就是利用主轴上的棘轮,把动力传递给行星轮,再利用块
轮和行星轮之间的摩擦力把动力传至转子上,最终发挥减速和调速作用。

3 优点
棘轮机构有很多优点:首先,这种减速机构重量轻,体积小,能
在小空间把动力传输效率高;其次,几乎无论棘轮机构是应用在何种
材料上,它都有良好的精度和准确性;最后,棘轮机构有完善的油膜
保养系统,能提供很长的使用寿命。

4 缺点
棘轮机构也有一些缺点:首先,这种减速机构效率低,消耗较多
的能量;其次,安装和调试较为复杂;最后,棘轮机构不能使用高温
润滑油,降低其使用温度。

5 结论
棘轮机构是广泛应用的减速装置,它具有较低的成本、重量较轻、体积小、低摩擦力和高稳定性等优点。

但也有效率低、较为复杂的安
装和调试以及无法使用高温润滑油等缺点。

棘轮机构主要由棘轮《打印》

棘轮机构主要由棘轮《打印》

棘轮机构主要由棘轮《打印》棘轮机构主要由棘轮、棘爪、摇杆和机挠性件传动是通过中间挠性曳引元件型);据加工方法不同,普通圆柱蜗杆传递运动和动力的一种机械传动,它主又可分为阿基米德蜗杆(ZA型)、渐架组成。

2棘轮机构可分为齿啮式和摩要有带传动和链传动。

20带传动按工开线蜗杆(ZI型)和延伸渐开线蜗杆擦式两大类。

3棘轮机构只适用于转速不高,转角不大,轻载及小功率的场合。

作原理分为:摩擦型带传动和啮合型带(ZN型)。

按蜗杆的螺旋线的方向不4槽轮机构由具有径向槽的槽轮,带有传动。

摩擦型带传动通常是由主动轮、同,可分为左旋和右旋。

圆销的拨盘和机架组成。

5槽轮机构可从动轮和张紧在两轮上的环形传动带34通过蜗杆轴线并垂直于蜗杆轴线的分为外啮合和内啮合。

6键联接在组成;它按截面形状可分为平带传动、平面称为中间平面,在中间平面上,普工作前是否存在预紧力,可分为松联接V带传动、多锲带传动和圆带。

摩擦型通圆柱蜗杆传动就相当于齿条与齿轮和紧联接。

松联接是由平键或半圆键与带传动按其传动形式不同可分为开口啮合传动。

在设计蜗杆传动时,均取中轴和轮毂组成。

紧联接是由锲毂组成。

传动、交叉传动和半交叉传动。

21开间平面上的参数和尺寸为标准,并可沿7花键联接是由外花键和内花键构成; 口传动是应用最广泛的一种传动形式,用齿轮传动的计算方法。

35为了减少8花键联接可分为矩形花键联接和渐主要用于两轴平行,两轮回转方向相同刀具数目,便于刀具标准化,标准规定,开线花键联接。

矩形花键联接的定心方的场合。

22安装时,带必须以一定的蜗杆分度圆直径必须采用标准值。

36式是小径定心,具有定心精度高、应力初拉力张紧在带轮上。

一般进入主动轮蜗杆头数Z 越小,传动比越大,并可1集中和承载能力大等优点;渐开线花键的一边为紧边,另一侧带被放松,称为实现自锁,但因导程角减小,使效率联接的定心方式是齿形定心,具有承载松边。

23带传动的失效形式是打滑和降低;蜗杆头数越多,效率越高,但因能力大、使用寿命长、定心精度高、工带的疲劳破坏。

棘轮机构原理

棘轮机构原理

棘轮机构原理棘轮机构是一种常见的传动机构,它通过棘轮和棘爪的相互作用,实现了单向传动和防倒转的功能。

在工程领域中,棘轮机构被广泛应用于各种机械设备中,如汽车变速箱、自行车后轮刹车等。

本文将介绍棘轮机构的原理及其工作过程。

棘轮机构由棘轮和棘爪两部分组成。

棘轮是一个带有凸起的齿轮,而棘爪则是一个带有凹槽的机构。

当棘轮转动时,凸起的齿轮会与棘爪的凹槽相互作用,使得棘轮可以顺利地传递动力。

但是,当棘轮试图逆向转动时,凸起的齿轮会卡在棘爪的凹槽中,从而阻止了逆向转动,实现了单向传动的功能。

棘轮机构的原理可以用一个简单的比喻来理解。

想象一下,棘轮就像是一个门锁,而棘爪就像是门框上的锁孔。

当门锁旋转时,门锁的凸起会顺利地插入门框的锁孔中,从而实现了门的关闭。

但是,如果试图逆向旋转门锁,凸起就会卡在锁孔中,阻止了门的逆向打开。

这个比喻形象地说明了棘轮机构的工作原理。

棘轮机构的工作过程可以分为两个阶段,正向传动和防倒转。

在正向传动阶段,棘轮顺时针旋转,凸起的齿轮与棘爪的凹槽相互作用,实现了动力的传递。

而在防倒转阶段,当棘轮试图逆向旋转时,凸起的齿轮会卡在棘爪的凹槽中,阻止了逆向转动,从而实现了防倒转的功能。

除了单向传动和防倒转的功能外,棘轮机构还具有结构简单、使用方便、成本低廉等优点。

因此,在各种机械设备中,棘轮机构被广泛应用。

例如,在汽车变速箱中,棘轮机构可以实现不同齿轮之间的切换,从而实现车辆的加速和减速。

在自行车后轮刹车中,棘轮机构可以防止车轮逆向转动,保证了骑行的安全。

总之,棘轮机构是一种常见的传动机构,它通过棘轮和棘爪的相互作用,实现了单向传动和防倒转的功能。

其工作原理简单清晰,结构紧凑,使用方便,因此在各种机械设备中得到了广泛的应用。

希望本文能够帮助读者更好地理解棘轮机构的原理及其工作过程。

棘轮机构的组成

棘轮机构的组成

棘轮机构的组成棘轮机构是一种常见的传动机构,由棘爪、棘齿、轴、滑块等部件组成。

它的主要作用是将旋转运动转换为间歇运动或连续运动,并具有传动平稳、结构简单、紧凑等特点。

棘轮机构的组成主要包括棘轮、棘爪和轴。

棘轮是一个圆盘状的零件,上面有一系列的突出物,称为棘齿,其数量可以根据需要而定。

棘爪是与棘轮配合使用的零件,它的形状类似于一个弯曲的爪子,可以与棘齿咬合。

轴是将棘轮和棘爪固定在一起的零件,使它们能够一起旋转。

在棘轮机构中,棘轮和棘爪可以相对运动,实现不同的传动效果。

当棘轮和棘爪咬合时,它们可以一起旋转,实现连续运动。

当棘轮和棘爪分离时,它们不能一起旋转,实现间歇运动。

棘轮机构的工作原理是利用棘轮和棘爪的咬合和分离来实现传动。

在连续运动中,当棘轮旋转时,棘齿会与棘爪咬合,使棘爪随之旋转。

而在间歇运动中,当棘轮旋转到一定角度时,棘齿会与棘爪分离,使棘爪停止旋转。

通过控制棘轮和棘爪的咬合和分离时间,可以实现不同的传动效果。

除了棘轮、棘爪和轴之外,棘轮机构还可以配备滑块等辅助零件,以实现更复杂的传动功能。

滑块是一个能够在轨道上滑动的零件,可以控制棘轮和棘爪的咬合和分离。

通过调整滑块的位置和形状,可以改变传动机构的工作方式,实现不同的运动效果。

棘轮机构的应用非常广泛,可以用于各种机械设备中。

例如,棘轮机构常被应用于汽车变速器中,用于实现不同档位之间的切换。

此外,棘轮机构还可以用于工厂生产线上的自动化设备,用于控制物料的输送和加工。

在家用电器领域,棘轮机构也被广泛应用于洗衣机、搅拌机等设备中,以实现不同的工作模式。

棘轮机构是一种常见的传动机构,由棘轮、棘爪、轴和滑块等部件组成。

它的工作原理是通过棘轮和棘爪的咬合和分离来实现传动,可以实现连续运动和间歇运动。

棘轮机构具有结构简单、紧凑、传动平稳等特点,广泛应用于各种机械设备中。

通过对棘轮机构的研究和改进,可以进一步提高其传动效率和可靠性,为机械传动领域的发展做出贡献。

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棘轮机构主要由棘轮、棘爪、摇杆和机架组成。

2棘轮机构可分为齿啮式和摩擦式两大类。

3棘轮机构只适用于转速不高,转角不大,轻载及小功率的场合。

4槽轮机构由具有径向槽的槽轮,带有圆销的拨盘和机架组成。

5槽轮机构可分为外啮合和内啮合。

6键联接在工作前是否存在预紧力,可分为松联接和紧联接。

松联接是由平键或半圆键与轴和轮毂组成。

紧联接是由锲毂组成。

7花键联接是由外花键和内花键构成;8花键联接可分为矩形花键联接和渐开线花键联接。

矩形花键联接的定心方式是小径定心,具有定心精度高、应力集中和承载能力大等优点;渐开线花键联接的定心方式是齿形定心,具有承载能力大、使用寿命长、定心精度高、工艺性好等特点,适用于载荷大、尺寸也较大的联接。

9销联接主要用于固定零件之间的相互位置,并可传递不大的载荷;用于定位、联接或作为安全装置。

销有圆柱销和圆锥销两种类型。

10螺纹联接是利用带有螺纹的零件构成的可拆联接。

它具有结构简单、工作可靠、装拆方便、适用范围广等优点。

11根据螺旋线的绕行方向不同,螺纹可分为右螺纹和左螺纹;根据螺旋线的数目,螺纹可分为单线螺纹、双线螺纹和三线螺纹或多线螺纹。

12在常用螺纹中,效率最低、自锁性最好的是三角螺纹;效率较高、牙根强度较大、制造方便的是梯形螺纹;螺纹联接常用三角螺纹,传动螺纹常用梯形螺纹。

13螺纹副在摩擦因素一定时,螺纹的牙形角越大,则当量摩擦因素越大,自锁性能越好。

14螺纹联接有螺栓联接、双头螺柱联接螺钉联接和紧定螺钉联接。

15螺纹联的预紧的目的是增加联接的可靠性、紧密性和防松能力。

16螺纹联接的失效有螺栓杆拉断螺纹的压溃和剪断,磨损后的滑扣。

17防松的实质是,防止螺纹副发生相对转动。

防松装置分为摩擦防松和机械防松。

18联接件处平整方法可采用加工出乘头座或突台。

19挠性件传动是通过中间挠性曳引元件传递运动和动力的一种机械传动,它主要有带传动和链传动。

20带传动按工作原理分为:摩擦型带传动和啮合型带传动。

摩擦型带传动通常是由主动轮、从动轮和张紧在两轮上的环形传动带组成;它按截面形状可分为平带传动、V带传动、多锲带传动和圆带。

摩擦型带传动按其传动形式不同可分为开口传动、交叉传动和半交叉传动。

21开口传动是应用最广泛的一种传动形式,主要用于两轴平行,两轮回转方向相同的场合。

22安装时,带必须以一定的初拉力张紧在带轮上。

一般进入主动轮的一边为紧边,另一侧带被放松,称为松边。

23带传动的失效形式是打滑和带的疲劳破坏。

带传动的中心距过大产生的不良后果是带会抖动。

24带传动的设计准则是,在保证带传动不产生打滑的前提下,具有足够的疲劳强度。

25带传动的张紧轮布置在松边的内侧靠近大带轮处,链传动的张紧轮布置在松边的外侧靠近小带轮处。

26链传动是由链条、主动链轮和从动链轮组成,它是啮合传动。

27按用途不同,链传动分为传动链、输送链和起重链;按其结构特点,传动链可分为滚子链和齿形链。

28链传动的应用范围很广,主要用于要求工作可靠、两轴相距较远、不宜采用齿轮传动的场合。

29滚子链的结构是由滚子、套筒、销轴、内链板和外链板所组成。

30链传动张紧的目的是限制松边垂度的大小,保证链与链条有一定的啮合齿数和减轻链条的振动。

31 V带有普通V带、窄V带和宽V带。

普通V带由顶胶层、抗拉体、底胶层和包布组成。

32蜗杆传动是由蜗杆和蜗轮组成,通常蜗杆与蜗轮的轴线在空间交错成90度,在传动中,一般蜗杆为主动件,蜗轮为从动件。

33按蜗杆形状不同,蜗杆传动可分为圆柱蜗杆传动、环面蜗杆传动和锥面蜗杆传动;按蜗杆的螺旋面形状不同,圆柱蜗杆可分为普通圆柱蜗杆和圆弧圆柱蜗杆(2C型);据加工方法不同,普通圆柱蜗杆又可分为阿基米德蜗杆(ZA型)、渐开线蜗杆(ZI型)和延伸渐开线蜗杆(ZN型)。

按蜗杆的螺旋线的方向不同,可分为左旋和右旋。

34通过蜗杆轴线并垂直于蜗杆轴线的平面称为中间平面,在中间平面上,普通圆柱蜗杆传动就相当于齿条与齿轮啮合传动。

在设计蜗杆传动时,均取中间平面上的参数和尺寸为标准,并可沿用齿轮传动的计算方法。

35为了减少刀具数目,便于刀具标准化,标准规定,蜗杆分度圆直径必须采用标准值。

36蜗杆头数Z1越小,传动比越大,并可实现自锁,但因导程角减小,使效率降低;蜗杆头数越多,效率越高,但因导程角加大,使加工困难。

一般蜗杆头数取1~4。

37由于蜗杆传动的相对滑动速度较大,所以主要失效形式是齿面磨损和胶合。

对于闭式蜗杆传动,主要失效形式是齿面胶合或点蚀;对于开式蜗杆传动,主要失效形式是齿面磨损和齿轮折断。

38蜗杆传动中,是以蜗杆的轴向参数、蜗轮的端面参数为标准值。

39对于传递动力的蜗杆传动,为了提高传动效率,在一定限速内可采用较大的蜗杆分度圆导程角。

40蜗杆传动的热平衡计算的目的是控制油温、防止胶合。

41润滑可以减小齿轮啮合处的摩擦损失、减小磨损、降低噪声、散热和防锈等作用。

42闭式蜗杆传动一般采用油池润滑或喷油润滑。

开式蜗杆传动可采用粘度较高的齿轮油或润滑脂润滑。

速度小的时候,蜗杆下置有利于润滑,速度大时蜗杆上置避免过大的搅油损失。

43蜗轮结构有整体式和组合式两种。

44根据轮系传动时,各个齿轮的几何轴线在空间的位置是否固定,可分为定轴轮系和周转轮系。

45轮系的传动比,包括首、末两构件角速度之比的大小和两构件的转向关系两个方面。

46在周转轮系中,自由度等于2的周转轮系称为差动轮系;而自由度等于1的周转轮系称为行星轮系。

47减速器安装在原动机和工作机之间,起到降低转速和增大转矩的作用;它具有结构紧凑、传动效率高、使用寿命长和简单等特点。

48减速器按传动原理可分为普通减速器和行星减速器两类。

纯属定轴轮系传动的称为普通减速器,主要是行星轮系传动的称为行星减速器。

49普通减速器按传动的类型可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器、蜗杆减速器、圆锥-圆柱减速器和蜗杆-圆柱减速器等;按传动的级数可分为单级、二级、三级和多级减速器;按传动的布置形式可分为卧式、立式和水平轴式、立轴式;按功率的传动路线可分为展开式、分流式和同轴式。

50无级变速器能在一定的范围内平稳而无级地改变从动轴的转速,以适应机械的工作要求。

51无级变速器由机械式、电气式和液压式等多种。

52摩擦无级变速器工作平稳,无噪声,结构简单;其缺点是:由于摩擦打滑,传动比不很准确,磨损较大,寿命较短。

53联轴器和离合器是机械传动中常用的部件,他们主要用来连接不同部件之间的两根轴,使其一同回转并传递转矩,有时也可用作安全装置。

用联轴器联接的两根轴在机器运转时不能分开,只有在机器停车后,通过拆卸才能分离。

而离合器在机器运转时,可通过操纵机构随时能使两轴接合或分离。

54联轴器分为刚性联轴器和挠性联轴器两大类。

刚性联轴器有凸缘联轴器和夹壳联轴器;挠性联轴器有齿式联轴器、万向联轴器、弹性套柱销联轴器和弹性柱销联轴器。

55离合器可分为牙嵌式和摩擦式。

56圆盘摩擦离合器的工作原理是当主动摩擦盘转动时,在主从动摩擦盘的接触表面间产生的摩擦力矩来传递转矩。

分为单盘和多盘两种摩擦离合器。

单盘摩擦离合器结构简单,散热性好,但传递转矩小;多盘摩擦离合器主要由两组摩擦盘组成,一组是外摩擦盘,一组是内摩擦盘。

57按轴的受载情况不同可分为心轴、转动轴和转轴;按轴线形状不同可分为直轴、曲轴和挠性轴。

在机器设备中常见的阶梯轴和光轴都是直轴;在汽油机和柴油机中常用到曲轴;在农业机械中常用到挠性轴。

58轴主要由轴颈、轴头、轴身三部分组成。

轴颈和轴头的表面是配合表面。

59轴的材料主要采用碳素钢和合金钢;45钢应用广;采用合金钢制造必须进行热处理和化学热处理。

60转轴在弯曲变应力作用下会产生疲劳弯断或过量的弯曲变形;在扭转切应力作用下,会产生疲劳扭断或过量的扭转变形。

61根据滑动轴承工作时的润滑状态不同,可分为液体润滑滑动轴承和不完全液体润滑滑动轴承。

根据滑动轴承的受载方向不同,可分为只承受径向载荷的径向滑动轴承和只承受轴向载荷的推力滑动轴承。

62常用的径向滑动轴承有整体式和剖分式两种。

整体式径向滑动轴承是由轴承座和减摩材料制成的轴套组成;剖分式径向滑动轴承是由轴乘坐、轴承盖、剖分式轴瓦和双头螺柱等组成。

63对轴瓦和轴承衬材料的要求是:具有足够的强度,良好的减摩性和耐磨性以及良好的导热性、耐腐蚀性和加工工艺等。

常用的轴瓦和轴承衬材料有轴承合金、青铜合金、铸铁、塑料、尼龙、橡胶及粉末冶金等。

64轴瓦结构有整体式和剖分式。

在轴瓦上应制出油孔和油沟,油沟约为轴瓦长度的80%。

当轴瓦内表面浇注轴承衬时,为了保证轴承衬与轴瓦结合牢固,在轴瓦内表面应制出沟槽。

65不完全液体润滑径向滑动轴承的主要失效形式是磨损和胶合。

其计算准则是:限制轴承的平均压强p和限制轴承的pv值。

66轴承润滑是为了减小摩擦阻力、减轻磨损、冷却轴承、吸振和防锈等。

67润滑剂分为有润滑油、润滑脂和固体润滑剂。

68润滑油的主要性能是粘度、它是衡量流体内摩擦力大小的指标,粘度越大,内摩擦力越大,承载能力越大。

69润滑脂在常温下呈油膏状,稠度大,不易流失,承载能力大,但摩擦功耗大,效率低;它是用润滑油与稠化剂调制而成。

70润滑油的供应有间歇供油和连续供油两种方式。

间歇供油用于小型、低速或间歇运转的不重要轴承。

润滑脂只能间歇供应。

71比较重要的轴承应采用:滴油润滑(采用针阀式油杯)、油芯润滑、油环润滑、浸油润滑、飞溅润滑、压力润滑。

72液体润滑滑动轴承有两种:一种是液体静压润滑滑动轴承,它是用足以平衡外载的压力油输入到摩擦表面,并使两个表面分离;另一种是液体动力润滑轴承,它是利用轴径本身回转时的泵作用,把油带入摩擦表面,建立压力油膜,从而把摩擦表面分开,而达到液体润滑的目的。

73按滚动体形状不同,滚动轴承可分为球轴承和滚子轴承(圆柱滚子、球面滚子、滚针轴承);按滚动轴承所能承受的载荷方向不同分为向心轴承、推力轴承、向心推力轴承;按滚动轴承能否自动调心,可分为调心轴承和非调心轴承;按滚动轴承的列数,又可分为单列滚动轴承、双列滚动轴承和多列滚动轴承。

74滚动轴承的基本代号由类型代号、尺寸系列代号和内径代号组成。

75对于受纯径向载荷,可选用深沟球轴承、圆柱滚子轴承或滚针轴承;对于纯轴向载荷,可选用推力轴承;当轴承受径向载荷的同时,还承受较小的轴向载荷,可选用深沟球轴承或接触角不大的角接触球轴承;当轴承受径向载荷的同时,还承受较大的轴向载荷,可选用圆锥滚子轴承或接触角较大的角接触球轴承。

76在高速、轻载以及要求较高运转精度时宜选用球轴承(极限转速最高)。

注意,推力球轴承允许的极限转速较低。

当两轴承孔同轴度较低或轴的弯曲变形较大时,应选用调心轴承。

77滚动轴承润滑的主要作用是降低摩擦阻力、减小磨损、吸振、冷却、散热和防止生锈。

78滚动轴承润滑剂可根据轴径与转速的乘积dn选取,当dn小于(2~3)×105mm.r/min时,可选用脂润滑,否则选用油润滑。

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