连轴器的种类及作用

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常用联轴器的种类

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类
联轴器是工业设备中重要的组件,它能够将输入轴和输出轴联结起来,从而阻止了连接的轴之间的分离和转动,有效地实现动力的传输和分配。

本文就常用联轴器的种类做一个介绍。

一、梅花联轴器
梅花联轴器是根据几何形状区分的一种联轴器,其特点是双梅花式的几何形状,具有优良的定位和传动性能,是目前非常常见的联轴器类型之一。

它通过螺栓连接,形成双螺母结构,可以起到很好的联结作用,而且具有良好的抗拉强度和抗腐蚀性能。

二、弹性联轴器
弹性联轴器是一种非常先进的联轴器,它主要是使用橡胶或弹性材料连接两个轴从而实现联轴器对轴之间的分离,转动以及微小振动补偿。

弹性联轴器具有良好的抗拉强度和耐磨性,有效地抑制了输入轴和输出轴之间的振动,并且能够克服一定的非对称性,因此很受欢迎。

三、键联轴器
键联轴器是一种广泛应用于工业设备和机械设备中的联轴器。

主要是使用键,使两个轴之间形成相同的几何形状,然后使用螺栓和螺母固定,实现了轴之间的联结和传动的功能。

键联轴器的优点在于能够起到良好的定位作用,而且具有较强的抗拉强度,能够实现更高的扭矩传递效率。

四、分流联轴器
分流联轴器是指一类用于同时将多个轴传动的联轴器。

通过使用多个专用分流器把输入轴的转矩均匀地分配到多个输出轴上,从而实现更加效能和平衡的传动效果。

分流联轴器是目前比较先进的一种联轴器,因此它受到了广大使用者的强烈欢迎。

以上就是常用联轴器的种类,联轴器是工业设备中重要的组件,在设备传动上起到了重要的作用。

不同的联轴器还有不同的应用方向,让我们一起来了解理解一下联轴器在工业设备中的重要作用吧!。

联轴器

联轴器

主要内容1、联轴器的功用与分类;几种常用联轴器的结构、工作原理、特点以及选择和计算方法。

2、离合器的功用与分类;几种常用离合器的结构、工作原理、特点以及选择和设计方法。

基本要求1、掌握联轴器联接的两轴间位置补偿原理,联轴器与离合器在功能上的异同点。

2、掌握常用联轴器、离合器的主要类型、结构特点、工作原理、性能和选择及计算方法。

重点难点联轴器、离合器的种类、工作原理、结构、特点及选用。

§10-1 联轴器一、联轴器的功能与类型1、联轴器功能用来把两轴联接在一起,机器运转时两轴不能分离,只有机器停车并将联接拆开后,两轴才能分离。

2、联轴器的类型联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差,承载后的变形以及温度变化的影响等,会引起两轴相对位置的变化,往往不能保证严格的对中。

如图10-1所示。

(a)轴向位移x(b)径向位移y(c)角位移α(d)综合位移x、y、α图10-1 轴线的相对位移根据联轴器有无弹性元件、对各种相对位移有无补偿能力,即能否在发生相对位移条件下保持联接功能以及联轴器的用途等,联轴器可分为刚性联轴器,挠性联轴器和安全联轴器。

联轴器的主要类型、特点及其在作用,详见表10-1。

表10-1 联轴器类型1、刚性联轴器类型:套筒式、夹壳式和凸缘式等。

本章只介绍较为常用的凸缘联轴器。

凸缘联轴器结构型式有两种:(1)普通凸缘联轴器(图10-2a):用铰制孔螺栓来联接两个半联轴器,靠螺栓杆承受挤压与剪切来传递转矩。

(2)对中榫凸缘联轴器(图10-2b):用普通孔螺栓来联接两个半联轴器,靠接合面的摩擦力来传递转矩。

一个半联轴器的凸肩与另一个半联轴器上的凹槽相配合而对中。

为了运行安全,凸缘联轴器可作成带防护边的(图10-2c)。

图10-2d描述了凸缘联轴器的装配过程。

材料:灰铸铁或碳钢,重载时或圆周速度大于30m/s时应用铸钢或锻钢。

特点:构造简单、成本低、可传递较大转矩,但不能补偿两轴间的相对位移,对两轴对中性的要求很高。

电机联轴器种类及型号大全

电机联轴器种类及型号大全

电机联轴器种类及型号大全
联轴器的作用联轴器是机械传动中主要用来连接两个转动轴,从而达到传递扭矩或旋转角度的机械零部件;也可以用于安全装置的设备保护;运动过程中轴与轴之间不能分离,只能在设备停止运转时方可拆分分离。

此外,如果在运行过程中发生异常造成传动扭矩过大时,联轴器会首先损坏,避免造成电机或者其他传动零部件损坏。

在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。

联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。

一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动最常用的联接部件。

20世纪后期国内外联轴器产品发展很快,在产品设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器,对多数设计人员来讲,始终是一个困扰的问题。

电机为什么需要联轴器不使用的话会损坏电机,因为电机输出轴输出的是扭矩,从电机结构上来说,电机输出轴在电机连接端面里只有一道轴承,相当于悬臂梁,是不能承受弯矩的,如果直接在电机轴上连接链轮的话,在工作过程中,由于链条的张力,会给电机轴很大的弯矩,使电机轴的轴承非正常工作,产生噪声、急速磨损、加速失效,如果力大话,甚者电机不能启动,所以要加联轴器,且将装链轮的轴支撑在另一个机架上,同时还要求装配时的同轴精度。

电机联轴器种类及型号大全联轴器是电机测试系统中较为常见的部件,一般的用户只会根据电机的轴径,选择对应大小的联轴来使用。

但实际上联轴器也有好几种分类,实际使用中要根据不同的应用来选择。

联轴器的分类如下,主要分成柔性、刚性两大类:
机联轴器种类一、柔性联轴器
柔性联轴器指联轴器中有部分是柔性可变形的,联接两侧转轴时允许两转轴有一定量的不。

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类
联轴器是用来将两个机械轴连接在一起的装置,它能使得两个轴之间断开,但二者仍能保持在某个位置上的联络,以达到转动的连接。

它的功能是传递一个轴的动能到另一个轴,以实现机械系统的平衡。

联轴器的种类众多,常见的有齿轮联轴器、轴承联轴器、椭圆键联轴器、流体联轴器等。

下面来介绍几种常用的类型:齿轮联轴器是用齿轮间隙整合机械轴之间转动情况,以避免轴之间发生摩擦和抖动,从而实现机械轴的连接。

它主要由蜗轮、伞齿轮、球磨机等部件组成,是用来连接平行的轴的。

它的主要特点是能够抵抗轴系的轴向偏转,具有良好的平衡性。

轴承联轴器是用轴承勾连机械轴之间的连接,使得轴系能够自由的转动。

它的主要部件为轴承和定位套,它的结构简单,体积小,受力均匀,能够避免摩擦和抖动,可以抵抗轴向偏转。

椭圆键联轴器是用椭圆键连接机械轴之间的连接,具有很大的承受力,可以抵抗轴心轴向偏转,而且在运行过程中不会发生摩擦,可以有效降低振动和噪音。

流体联轴器是用流体连接机械轴之间的连接,它通常是由流体分配器、导向环、密封环等组成的。

它的特点是易于安装,使用方便,受力均匀,抗冲击性强,且它能够抵抗轴向偏转,输出功率大。

以上就是常用的联轴器的种类介绍,当需要轴之间互换动能时,需要考虑使用联轴器来达到平衡,以此达到机械轴联络的目
标。

选择合适的联轴器类型可以极大的提升机械的性能,因此,在使用联轴器时一定要选择正确的类型和规格,以承受不同的工况荷载,在满足机械系统的使用要求的前提下,使用的联轴器安全可靠,长久耐用。

机械加工中联轴器的种类都有哪些

机械加工中联轴器的种类都有哪些

联轴器作为钳工中比较常用的机械设备零部件之一,在生产中的使用十分广泛,其主要用作轴与轴之间的连接,以传递运动和转矩。

联轴器必须在机器停车后经过拆卸才能使两轴结合或分离。

常见联轴器的类型主要有以下几种。

一、刚性联轴器1、固定式(1)套筒联轴器套筒联轴器结构相对简单,径向尺寸较小,装拆时需要轴向移动。

主要用于要求径向尺寸紧凑或空间受限制的场合。

(2)夹壳联轴器夹壳联轴器由纵向剖分的两个半联轴器、螺栓和键组成。

径向尺寸小且装拆方便,克服了套筒联轴器装拆需轴向移动的不足的情况。

比较适合于低速加工。

(3)凸缘联轴器凸缘联轴器对两轴的对中性会有很高的要求,其结构相对简单,优势是成本低,传递转矩大。

在固定式刚性联轴器中应用最广。

2、可移式(1)十字划块联轴器十字划块联轴器径向尺寸小,结构相对简单。

在低速中应用比较广泛。

(2)齿轮联轴器齿轮联轴器的齿面需要经常进行润滑,外形尺寸相对紧凑,工作结构复杂也相对可靠,但是成本比较高。

在低速的重型机械中应用比较广泛。

(3)万向联轴器万向联轴器当一轴固定时,另一轴可以在任意方向上倾斜一定的角度,转速不太高广泛应用于汽车、机床等机械中。

二、弹性联轴器1、弹性套柱销联轴器弹性套柱销联轴器结构简单,制造也相对容易,装拆较为方便,成本较低。

适用于转矩小、转速高、频繁正反转、需要缓和冲击振动的地方。

在高速轴上应用比较广泛。

2、弹性套柱销联轴器弹性套柱销联轴器靠尼龙柱销传递力,并靠弹性变形来补偿径向位移和角位移。

结构简单,制造方便,成低适用于转矩小、转速高、正反向变化多、起动频繁的高速轴。

3、轮胎式联轴器轮胎式联轴器结构简单,使用可靠,弹性大,寿命长,不需润滑,径向尺寸大。

用于潮湿多尘、启动频繁的场合。

★联轴器种类、特征

★联轴器种类、特征

联轴器的种类和特性一、种类:
二、刚性联轴器特点:
凸缘式联轴器
套筒式联轴器
夹壳式联轴器
特点:1)无补偿相对位移的能力,两轴对中性要求高;
2)构造简单,成本低,可传递较大扭矩。

三、挠性联轴器特点:
1、无弹性元件的挠性联轴器
(6)滚子链联轴器
特点:结构简单,尺寸紧凑,质量小,装拆方便,维修容易、价廉并具有一定的补偿能力和缓冲性能,但因链条的套筒与其相配件间存在间隙,故不宜用于逆向传动、启动频繁或立轴传动,由于受离心力影响也不宜用于高速传动。

2、有弹性元件的挠性联轴器
(3)梅花形弹性联轴器
特点:梅花形弹性件在两半联轴器之间起中间联接的作用,具有缓冲减振、补偿偏移的能力。

工作温度范围为-35~+80℃,短时工作温度可达100℃,传递的公称转矩范围为16~2500Nm。

(4)轮胎式联轴器
计算联轴器的计算转矩
计算转矩:T c=K A ·T
式中T为公称转矩,K A为工作情况系数,见下表:
工作机
K
A
原动机
工作机情况
举例
电动机透

四缸或四缸以上内
燃机
双缸内燃

单缸内燃

动力系数 1.0 1.2 1.4 1.6
不均载系数 1.2 1.25 1.35 1.4 共振系数 1.2 1.4 1.5 1.62 放大系列 1.1 1.2 1.3 1.4。

联轴器的结构和种类

联轴器的结构和种类
y α
四、无弹性元件联轴器
3、滑块联轴器 结构:与十字滑块联轴器结构相似,只是沟槽很宽,中间为 不带凸牙的方形滑块,其材料为夹布胶木。 工作特点:由于中间滑块质量小,且有弹性,故允许较高的 极限转速。 优点:结构简单、尺寸紧凑。 应用:适用于小功率,高转速而无剧烈冲击的场合。
四、无弹性元件联轴器
应用:适用于启动频繁、正反向运转、有冲击振动、有较大轴向位移、潮湿 多尘的场合。
六、有弹性元件联轴器
4、梅花形弹性联轴器 工作温度:-35~+80℃ ,传递扭矩:T=16~25000 N.M 结构:半联轴器与轴的配合可以做成圆柱形或圆锥形,中间的弹性元 件形状似梅花,故得名。选用不同硬度的矩胺酯橡胶,铸形尼龙等材 料制造。
腰鼓齿:α≤3˚
四、无弹性元件联轴器
1、齿式联轴器 优点:传递扭矩大、能补偿 综合位移。 缺点:结构笨重、造价高。 应用:用于重型传动。
四、无弹性元件联轴器
2、十字滑块联轴器 结构:两个端面开有径向凹槽的半联轴器,两端各具有凸榫的中间滑块,且 两端榫头互相垂直,嵌入凹槽中,构成移动副,十字滑块联轴器的材料可45 钢或Q275钢。 工作原理:当两轴存在不对中和偏斜时,滑块将在凹槽内滑动。 优缺点:结构简单、制造容易。滑块因偏心产生离心力和磨损,并给轴和轴 承带来附加动载荷。 适用范围:α≤30’, y≤0.04d,v≤300 r/min
二、联轴器的分类
根据联轴器对各种相对
位移有无补偿能力,联轴器
可分为:
(1)刚性联轴器(无补偿 联
能力);
轴 器
(2)挠性联轴器(有补偿
能力)。
挠性联轴器又可分为:
(1)无弹性元件的挠性联
轴器;
(2)有弹性元件的挠性联

17种联轴器工作原理

17种联轴器工作原理

17种联轴器工作原理《17种联轴器工作原理》联轴器是一种常见的机械传动装置,用于将两个轴相连,传递力和转动。

在工程和机械领域中,联轴器的种类繁多,每种都有其独特的工作原理。

本文将介绍17种常见的联轴器及其工作原理。

1. 齿轮联轴器:通过齿轮的啮合来实现轴之间的传动;2. 弹性联轴器:利用弹性元件(如弹簧、橡胶等)来吸收轴之间的不一致和震动;3. 航母狗齿联轴器:通过狗齿的互锁来实现轴之间的传力;4. 万向节联轴器:利用万向节的柔性作用,使得两轴能够有一定的偏差角度;5. 铰接联轴器:通过铰接构造,实现轴之间的柔性连接;6. 制动联轴器:利用制动装置来实现轴之间的刹车和断开;7. 拉杆式联轴器:通过拉杆的拉扯来实现轴之间的连接;8. 磁力联轴器:利用磁力作用来实现轴之间的传动;9. 液力联轴器:通过液力转换来实现轴之间的连接和传动;10. 缺角联轴器:通过一个有缺角的内凸齿和一个有缺角的外凸齿来实现轴之间的牙合;11. 锥套联轴器:通过两个锥轴的套合来实现轴之间的传动;12. 平面联轴器:通过平面的咬合来实现轴之间的传动;13. 聚甲醛联轴器:利用聚甲醛材料的挠性来实现轴之间的连接和传动;14. 双肘节联轴器:通过两个肘节的连接,使得两轴能够有一定的偏差角度;15. 异径套圆销联轴器:通过不同大小的套圆销的嵌入来实现轴之间的传动;16. 锯齿联轴器:通过锯齿的咬合来实现轴之间的连接;17. 周向跑中直导梢联轴器:通过中直径导梢的周向位移来实现轴之间的传动。

以上是17种联轴器的工作原理的简要介绍。

每种联轴器都有其适用的领域和特点,在机械设计和传动系统中发挥着不可替代的作用。

熟悉不同类型联轴器的工作原理,有助于选择和应用合适的联轴器,以满足机械传力需求。

法兰式联轴器分类

法兰式联轴器分类

法兰式联轴器分类
法兰式联轴器有多种分类,以下是一些常见的类型:
1. 柔性钳口联轴器(也被称为弹性联轴器):这种类型的联轴器主要通过弹性元件来传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形起到自动补偿作用。

2. 销衬联轴器:这种联轴器通常由两个带凸齿的半联轴器和销组成,通过销与衬套的配合来传递扭矩。

3. 齿轮联轴器:这种联轴器通过齿轮来传递扭矩,通常用于高转速、大扭矩的场合。

4. 无间隙伺服联轴器:这种联轴器主要用于伺服系统中,具有高精度、低间隙、高刚度等特点。

5. 钢板联轴器:这种联轴器由两块钢板和连接件组成,通常用于轻载、低速的场合。

6. 磁力联轴器:这种联轴器通过磁场来传递扭矩,通常用于需要无接触、无摩擦的场合。

以上是常见的法兰式联轴器的分类,不同的类型具有不同的特点和应用场景,需要根据实际需求进行选择。

联轴器离合器及制动器

联轴器离合器及制动器

离合器
离合器是用来控制两个轴之间的连接 或断开,以实现动力的接合或分离的 装置。它通常安装在两个轴之间,通 过摩擦力将主动轴的动力传递到从动 轴。当离合器处于接合状态时,从动 轴随主动轴转动;当离合器处于分离 状态时,主动轴和从动轴之间没有动 力传递。
制动器
制动器是用来停止或限制轴的转动的 装置。它通常由制动盘、制动蹄、制 动鼓等组成,通过摩擦力将轴的转动 转化为热能,从而实现轴的停止转动 。
或停止。
工业机械制动器
在工业生产中,许多机械设备需要用到制动器来控制运动速度和进行安全保护。例如, 在传送带、包装机械、印刷机械等设备中,制动器可以防止设备过载或突然断电时发生
意外事故。
04
三者之间的关系与比较
工作原理比较
联轴器
联轴器是用来连接两个轴,并传递扭 矩的装置。它通过将主动轴的动力传 递到从动轴,使两个轴同步转动。联 轴器通常由金属或弹性材料制成,能 够吸收轴向、径向和角向的位移,以 适应不同轴之间的不对中。
电磁离合器
利用电磁力来传递动力, 具有快速响应、无噪音、 寿命长等优点,但需要电 源支持。
离合器的应用场景与案例
应用场景
汽车发动机、机床、包装机械、印刷机械等需要频繁启动、停止或调整动力的场 合。
应用案例
汽车发动机中的摩擦离合器,用于控制动力的传递,实现车辆的起步和换挡;机 床中的液力离合器,用于控制主轴的启动和停止,保证加工精度和稳定性。
01
02
03
刚性联轴器
刚性联轴器没有缓冲和减 震作用,主要用于两轴的 对中精度高、转速低、扭 矩小的场合。
弹性联轴器
弹性联轴器具有缓冲和减 震作用,能够吸收和减小 冲击和振动,适用于对减 振有一定要求的场合。

所有联轴器种类和使用场所(个人总结版)

所有联轴器种类和使用场所(个人总结版)

联轴器的种类:⎪⎩⎪⎨⎧⎩⎨⎧有弹性元件无弹性元件力)绕性联轴器(有补偿能力)刚性联轴器(无补偿能 根据对各种相对位移有无补偿能力(即能否在发生相对位移条件下保持联接的功能),联轴器可分为刚性联轴器(无补偿能力)和挠性联轴器(有补偿能力)两大类。

挠性联轴器又可按是否具有弹性元件分 为无弹性元件的挠性联轴器和有弹性元件的挠性联轴器两个类别。

挠性联轴器因具有挠性,故可在不同程度上补偿两轴间某种相对位移。

1、刚性联轴器这类联轴器有套筒式、夹壳式和凸缘式等。

这里只介绍较为常用的凸缘联轴器。

a) b) c)凸缘联轴器是把两个带有凸缘的半联轴器用键分别与两轴联接,然后用螺栓把两个半联轴器联成一体,以传递运动和转矩(右图<凸缘联轴器>)。

这种联轴器有两种主要的结构型式:——图a 普通的凸缘联轴器,通常是靠铰制孔用螺栓来实现两轴对中;——图b 是有对中榫的凸缘联轴器,靠一个半联轴器上的凸肩与另一个半联轴器上的凹槽相配合而对中。

——图c 这也是采用铰制孔用螺栓联接的凸缘联轴器,但半联轴器外缘有防护边, 这种结构主要保证联轴器运行时的安全性。

凸缘联轴器的材料可用灰铸铁或碳钢,重载时或圆周速度大于30m/s 时应用铸钢或锻钢。

由于凸缘联轴器属于刚性联轴器,对所联两轴间的相对位移缺乏补偿能力,故对两轴对中性的要求很高。

当两轴有相对位移存在时,就会在机件内引起附加载荷, 使工作情况恶化,这是它的主要缺点。

但由于构造简单、成本低、可传递较大转矩,故当转速低、无冲击、轴的刚性大、对中性较好时亦常采用。

2、挠性联轴器(l) 无弹性元件的挠性联轴器这类联轴器因具有挠性,故可补偿两轴的相对位移。

但因无弹性元件,故不能缓冲减振。

常用的有以下几种:A.十字滑块联轴器十字滑块联轴器由两个在端面上开有凹槽的半联轴器1、3,和一个两面带有凸牙的中间盘2所组成。

凹凸牙可在凹槽中滑动,故可补偿安装及运转时两轴间的相对位移。

这种联轴器零件的材料可用45号钢,工作表面须进行热处理,以提高其硬度;要求较低时也可用Q275钢,不进行热处理为了减少摩擦及磨损,使用时应从中间盘的油孔中注油进行润滑。

第十二章联轴器、离合器、和制动器

第十二章联轴器、离合器、和制动器

滑块联轴器
第十二章联轴器、离合器、和制动器
结构
运动演十二章联轴器、离合器、和制动器
实物
滚子链联轴器
第十二章联轴器、离合器、和制动器
弹性套柱销联轴器 第十二章弹联轴性器套、离柱合器销、联和制轴动器器
弹性柱销联轴器
弹性柱销联轴器
第十二章联轴器、离合器、和制动器
梅花形弹性联 轴器
元件的联轴器;考虑安装尺寸 2.尺寸选择 据被联接轴的直径,转速,计算转矩选择
第十二章联轴器、离合器、和制动器
§12—2离合器
作用:离合器用来联接两根轴,使之一起转动并传递转矩,在工作中主、从 动部分可分离可接合。
一、离合器的分类 按其工作原理可分为 啮合式:利用牙齿啮合传递转矩,可保证两轴同步运转,但只能在低速或停 车时进行离合 摩擦式:利用工作表面的摩擦传递扭矩,能在任何转速下离合,有过载保护 但不能保证两轴同步运转
按离合控制方法不同,可分为操纵式和自动式两类; 按操纵方式分有机械操纵式、电磁操纵式、液压操纵式和气压操纵式等; 可自动离合的离合器有超越离合器、离心离合器和安全离合器等,它们能
在特定条件下,自动地接合或分离。
第十二章联轴器、离合器、和制动器
对离合器的基本要求 分离、接合迅速,平稳无冲击,分离彻底,动作准确可靠; 结构简单,重量轻,惯性小,外形尺寸小,工作安全,效率高; 接合元件耐磨性好,使用寿命长,散热条件好; 操纵方便省力,制造容易,调整维修方便。
§12—1 联轴器
一.联轴器的种类
联轴器所联接的两轴,由于制造及安装误差、承载后的变形以及温度 变化的影响等,往往不能保证严格的对中,而是存在着某种程度的相对位 移。这就要求设计联轴器时,要从结构上采取各种不同的措施,使之具有 适应一定范围的相对位移的性能。

联轴器分类及找正

联轴器分类及找正

数据的处理
c). s1≠s3 ,a1=a3 。表示两半联轴器同心,但不平行, 这时两轴的轴心线之间有倾斜的角位移(倾斜角为α)。 d). s1≠s3 ,a1≠a3 。表示两半联轴器既不同心又不 平行,这时两轴的轴心线之间既有径向位移,又有角位 移。
联轴器不平行时涉及到的计算:
为使两半联轴器s1=s3,必须在主动机支脚2下加上厚度 为x mm的垫片,才能使主动轴达到水平。
• S1=S2,a1≠a2 两半靠背轮端面平行但轴线不同心,这时两 轴线之间有平行的径向位移e=(a2-a1)/2。
c) 两轴同心、不平行
• S1≠S2,a1=a2 两半靠背轮端面虽然同心但不平行,两轴线 之间有角向位移α。
d) 两轴不同心、不平行
• S1≠S2,a1≠a2 两半靠背轮端面既不同心又不平行,两轴 线之间既有径向位移e又有角向位移α。
s1+s3=s2+s4
数据的处理
s1、s3和a1、a3表示在联轴器上方和下方两个位置上的端面 偏差和径向偏差。 a).s1=s3,a1=a3。表明两半联轴器处于既平行又同心的正 确位置,这时两轴的轴心线处于同一条线上。 b).s1=s3,a1≠a3。表示两半联轴器互相平行但不同心,这 时两轴的轴心线之间有平行的径向位移, 其偏心距e=( a3 - a1)/2。
此处X的数值可以利用图上画有阴影线的两个相似三角形的 比例关系算出: x/L= b/D x=b*L/D 式中: b—在0°与180°两个位置上测得的轴向间隙的差值 b=s1-s3,mm; D—联轴器的计算直径(测量时中心卡测量处随联轴器旋 转形成的直径),mm; L—主动机纵向两支脚间的距离,mm。
滚子链联轴器
滚子链联轴器
• 滚子链联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿 数相同的并列链轮啮合。 • 不同结构型式的滚子链联轴器主要区别是采用 不同的链条,常见的有双排滚子链联轴器、单排 滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器 等。 • 双排滚子链联轴器 性能优于其他结构型式的联 轴器,为国内外广泛采用

联轴器设计选用手册

联轴器设计选用手册

联轴器设计选用手册
联轴器是一种经常用于连接两个转动装置的机械部件。

在设计联轴器时,需要考虑多种因素,如所需的传动效率、扭距、旋转速度等。


面是一份联轴器设计选用手册,供您参考。

一、联轴器的种类
1.弹性联轴器:由于其弹性材料的存在,可以减少振动和噪音,适用于中等和高速轴。

2.皮带联轴器:通过皮带传递功率。

适用于下列情况:两轴距离较远、需要联轴器吸收冲击力、等速传动或传动比需要改变。

3.齿轮联轴器:适用于扭距高的情况,通常用于低速轴。

4.万向节联轴器:可以实现大角度偏转,适用于复杂的传动系统。

二、设计联轴器时需要考虑的因素
1.瞬时扭矩:在起动或加速时出现,主要是由于转矩惯量差异所导致的。

2.可靠性:需检查联轴器的强度是否足够,并确保使用环境符合联轴器能承受的扭矩和温度范围。

3.旋转速度:联轴器必须能够在所需的旋转速度范围内工作,同时要考虑联轴器的惯性。

4.间隙:目的是避免联轴器的刚性,需满足传动效率和控制传动误差的需求。

三、联轴器的选型
在选型时,需要考虑下列信息:
1.轴的直径、长度和间距
2.传动功率
3.转速
4.轴的扭矩
5.振动和冲击的情况
6.环境条件,如湿度、温度等
通过以上信息,可以选择合适的联轴器种类,并计算其所需的容量和刚度。

总之,在设计和选用联轴器时,需要考虑到众多因素。

正确的联轴器设计和选用可以确保传动系统的可靠性和高效性。

联轴器的类型和种类

联轴器的类型和种类

联轴器的类型和种类一、联轴器的类型联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。

在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。

联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。

联轴器所联两轴由于制造误差、安装误差、轴受载而产生的变形、基座变形、轴承磨损、温度变化(热胀、冷缩)、部件之间的相对运动等多种因素而产生相对位移。

一般情况下,两轴相对位移是难以避免的,但不同工况条件下的轴系传动所产生的位移方向,即轴向(X)、径向(y)、角向(α)以及位移量的大小有所不同。

只有挠性联轴器才具有补偿两轴相对位移的性能,因此在实际应用中大量选择挠性联轴器。

刚性联轴器不具备补偿性能,应用范围受到限制,因此用量很少。

(一)、刚性联轴器刚性联轴器只能传递运动和转矩,不具备其他功能,其特点是不能补偿两被联接轴间的相立移,也不能缓冲与减振;结构简单、重量轻。

主要用于两轴线能精确对中,转速不高及载荷急的场合。

(二)、挠性联轴器(1)无弹性元件挠性联轴器由于这类联轴器自身有相对可动元件,因而随无弹性元件,但有挠性,对两轴相对位移有一定的补偿性能。

(2)金属弹性元件挠性联轴器通常称为弹性联轴器,这类联轴器的弹性元件用金属材料成,利用金属弹性元件的弹性,补偿联接两轴的相对位移,缓和冲击,改变轴系的自振频率,免发生危险性的振动。

金属弹性元件具有疲劳强度高、承载能力大、弹性模量大而稳定、性能易控制及寿命长等点。

(3)非金属弹性元件挠性联轴器通常也称为弹性联轴器。

非金属弹性元件的材质有两,一类是由橡胶材料制成弹性元件的联轴器,具有多向弹性、弹性模量小、变形量大、较高的尼减振性及电绝缘性能。

主要适用于往复式发动机与工作机械间、电动机与具有变动载荷件机械间、电动机与带有冲击载荷工作机械间两轴的联接,并适用于中小转矩传递场合。

另一类是由工程塑料制成弹性元件的联轴器。

二、常用联轴器种类(-)凸缘联轴器属于刚性联轴器,是把两个带有凸缘的半联轴器用普通平键分别与两轴连接,然后用螺栓把两个半联轴器连成一体,以传递运动和转矩。

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类

常用联轴器的种类1.弹性联轴器:弹性联轴器通过柔软的材料(通常是橡胶)的变形来实现轴的传动。

它具有一定的可调节性和减震性能,可以在一定范围内吸收轴承间的偏差和振动,提高系统的运行平稳性。

2.齿轮联轴器:齿轮联轴器利用齿轮的齿咬合来传递扭矩。

常见的有齿式联轴器、齿轮弹簧联轴器和弹性齿式联轴器等。

齿轮联轴器具有传动效率高、扭矩大、传动平稳等特点,适用于大功率传动系统。

3.轴销联轴器:轴销联轴器通过柔性的轴销连接两个轴,实现扭矩的传递。

轴销联轴器结构简单,制造成本相对较低,适用于低速、中低功率传动系统。

4.万向节联轴器:万向节联轴器通过球面的转动来实现轴的传递。

万向节联轴器具有较大的旋转角度,适用于需要轴的角位移较大的传动系统,如汽车转向系统。

5.链轮联轴器:链轮联轴器利用链条的咬合和滚动传递扭矩。

链轮联轴器具有传动平稳、结构简单等特点,适用于中小功率传动系统。

6.液力联轴器:液力联轴器利用液体的动压力来传递扭矩。

液力联轴器具有启动平稳、传动效率高、减震性好等特点,适用于大功率传动系统。

7.磁粉联轴器:磁粉联轴器利用磁粉的变动来传递扭矩。

磁粉联轴器具有启动平稳、响应灵敏等特点,适用于高速、小扭矩传动系统,如机床和印刷机等。

8.弹簧联轴器:弹簧联轴器通过变形的弹簧来传递扭矩。

弹簧联轴器具有结构简单、体积小、重量轻等特点,适用于小功率传动系统。

9.锁紧联轴器:锁紧联轴器利用锁紧装置将两个轴直接锁紧在一起,实现扭矩的传递。

锁紧联轴器具有结构简单、安装方便等特点,适用于需要快速安装和更换的传动系统。

10.锁爪联轴器:锁爪联轴器利用锁爪的咬合来传递扭矩。

锁爪联轴器具有简单可靠、启动平稳等特点,适用于低速、中小功率传动系统。

除了以上常见的联轴器种类,还有一些特殊用途的联轴器,如弹性膜联轴器、板簧联轴器、刀片联轴器等。

这些联轴器在特定的应用场合具有特殊的设计和性能优势,可以满足特殊传动要求。

总之,不同类型的联轴器在传动方式、结构形式、运行性能等方面存在差异,可以根据具体的传动需求来选择合适的联轴器。

联轴器知识

联轴器知识

联轴器概述联轴器是机械传动系统中的重要组成部分,常用于联结两轴或轴与回转件以传递扭矩及运动,广泛的应用于冶金、化工、机械、车船、电子、飞机等工业部门。

联轴器一般分为刚性联轴器和挠性联轴器两大类。

1、刚性联轴器:刚性联轴器有刚性元件组成,适用于两轴线许用相对位移量甚微的场合。

此类联轴器结构简单,体积小,成本低。

挠性联轴器挠性联轴器又分为金属弹性元件挠性联轴器和非金属弹性元件挠性联轴器两大类。

(1)金属弹性元件挠性联轴器:金属弹性元件挠性联轴器有以下主要特点:1.弹性元件强度较高,比传递同等扭矩的其它联轴器体积小,结构紧凑。

2.性能稳定,使用寿命长。

3.制造较复杂,成本较高。

金属弹性元件多为膜片、波纹管、连杆、金属卷簧、板簧。

金属弹性元件联轴器广泛地应用于:1.具有较大功率和较高转速的泵和风机,大功率的内燃机、压气机、燃气轮机。

2.具有冲击扭矩较大,负载变化剧烈的破碎机械。

3.精密传动机械,数据传输系统,如数控机床。

4.有高温、高精度要求的如纺织、造纸、印刷、包装机械。

5.本公司生产的膜片联轴器属此类型联轴器。

(2)非金属弹性元件挠性联轴器:非金属挠性元件的材料主要是橡胶以及工程塑料(尼龙).使用非金属弹性元件的联轴器具有以下特点:1.具有较高的阻尼减震特性,消震能力较强。

2.具有结构多样及良好的绝缘性能。

3.耐油性和耐热性比较差,负荷性能不够稳定。

4.在运转中无需润滑,维护简便.5.本公司生产的非金属弹性元件挠性联轴器品种有柱销联轴器、柱销齿式联轴器、弹性柱销联轴器、梅花弹性联轴器、轮胎式联轴器、滑块式联轴器、尼龙内齿圈鼓式联轴器。

联轴器的选定:1.选择适当的形式:根据机械特性的要求,如传递扭矩大小、刚度要求、震动、冲击、耐酸碱腐蚀、传动精度等等,确定合适的类型。

2.计算扭矩:联轴器传递的最大扭矩应小于许用扭矩值.最大扭矩的确定应考虑机器制动所需要加减速扭矩和过载扭矩.但是在设计时资料不足或分析困难,最大扭矩不易确定时,可按计算扭矩选用.即不超过许用扭矩值。

连轴器的种类及作用

连轴器的种类及作用

联轴器的功用、类型及特点联轴器的功用由于制造和安装不可能绝对精确,以及工作受载时基础、机架和其它部件的弹性变形与温差变形,联轴器所联接的两轴线不可防止的要产生相对偏移被联两轴可能出现的相对偏移有:轴向偏移图a〕、径向偏移图b〕和角向偏移图c〕,以及三种偏移同时出现的组合偏移d〕。

两轴相对偏移的出现,将在轴、轴承和联轴器上引起附加载荷,甚至出现剧烈振动。

因此,联轴器还应具有一定的补偿两轴偏移的能力,以消除或降低被联两轴相对偏移引起的附加载荷,改善传动性能,延长机器寿命。

为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷,联轴器还应具有一定的缓冲减震性能。

联轴器的类型及特点为了适应不同需要,人们设计了形式众多的联轴器,部分已标准化。

机械式的联轴器分类如下:1、刚性联轴器刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格廉价。

只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。

在先进工业国家中,刚性联轴器已淘汰不用。

属于刚性联轴器的有套筒联轴器、夹壳联轴器和凸缘联轴器等。

2、挠性联轴器挠性联轴器具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,最大量随型号不同而异。

凡被联两轴的同轴度不易保证的场合,都应选用挠性联轴器。

无弹性元件的挠性联轴器非金属弹性元件的挠性联轴器金属弹性元件的挠性联轴器3、安全联轴器安全联轴器在结构上的特点是,存在一个保险环节〔如销钉可动联接等〕,其只能承受限定载荷。

当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,即起安全保护作用。

销钉剪断式安全联轴器图示为销钉剪断式安全联轴器。

它的结构类似凸缘联轴器,只是用特定的销钉代替联接螺栓。

当载荷超过限定值时,销钉被剪断,扭矩的传递被截止。

为了销钉剪断时不损坏机器的其它部分,常在每个销钉外套上两个硬质的剪切钢套。

这种安全联轴器结构简单,但在更换销钉时必须停机操作,也不能补偿被联两轴的相对偏移。

联轴器种类

联轴器种类

联轴器种类联轴器是一种用于连接两个轴并传递扭矩的机械元件。

在各种机械设备和工业应用中,联轴器扮演着至关重要的角色。

根据不同的工作条件和要求,联轴器有多种类型和设计。

在本文中,我们将介绍几种常见的联轴器种类和其特点。

弹性联轴器弹性联轴器是一种常见的联轴器类型,其主要作用是通过柔软的材料和结构减少振动和冲击,同时传递扭矩。

弹性联轴器具有良好的吸收能量和减震效果,有助于保护设备和减少噪音。

万向节联轴器万向节联轴器是一种可以在多个方向传递扭矩的联轴器。

它通常由两个万向节和一个中间的轴承组成,可以在不同轴线之间传递扭矩,并克服轴线不对齐和角度偏差的问题。

齿轮联轴器齿轮联轴器是一种通过齿轮传递扭矩的联轴器。

它通常由两组咬合的齿轮组成,通过齿轮之间的啮合传递扭矩。

齿轮联轴器可以实现高效的能量传输,并且适用于高扭矩和高速传动的情况。

剪切销联轴器剪切销联轴器是一种通过剪切销传递扭矩的联轴器。

它通常由一个带有圆形或六角形孔的连接套和一根剪切销组成。

剪切销联轴器可以在扭矩超载时剪断剪切销,保护设备免受损坏。

锁紧联轴器锁紧联轴器是一种通过锁紧装置连接轴的联轴器。

它通常通过螺栓、夹紧套等装置实现轴与轮毂之间的连接。

锁紧联轴器具有结构简单、易安装和拆卸的特点,适用于重载和高速传动的场合。

以上是几种常见的联轴器种类,每种联轴器类型都有其独特的特点和适用范围。

根据具体的工作条件和要求,选择合适的联轴器类型对于确保设备的正常运行和延长设备寿命至关重要。

希望本文对联轴器种类有所了解和了解。

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连轴器的种类及作用联轴器的功用、类型及特点联轴器的功用由于制造和安装不可能绝对精确,以及工作受载时基础、机架和其它部件的弹性变形与温差变形,联轴器所联接的两轴线不可避免的要产生相对偏移被联两轴可能出现的相对偏移有:轴向偏移图a)、径向偏移图b)和角向偏移图c),以及三种偏移同时出现的组合偏移d)。

两轴相对偏移的出现,将在轴、轴承和联轴器上引起附加载荷,甚至出现剧烈振动。

因此,联轴器还应具有一定的补偿两轴偏移的能力,以消除或降低被联两轴相对偏移引起的附加载荷,改善传动性能,延长机器寿命。

为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷,联轴器还应具有一定的缓冲减震性能。

联轴器的类型及特点为了适应不同需要,人们设计了形式众多的联轴器,部分已标准化。

机械式的联轴器分类如下:1、刚性联轴器刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格便宜。

只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。

在先进工业国家中,刚性联轴器已淘汰不用。

属于刚性联轴器的有套筒联轴器、夹壳联轴器和凸缘联轴器等。

2、挠性联轴器挠性联轴器具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,最大量随型号不同而异。

凡被联两轴的同轴度不易保证的场合,都应选用挠性联轴器。

无弹性元件的挠性联轴器非金属弹性元件的挠性联轴器金属弹性元件的挠性联轴器3、安全联轴器安全联轴器在结构上的特点是,存在一个保险环节(如销钉可动联接等),其只能承受限定载荷。

当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,即起安全保护作用。

销钉剪断式安全联轴器图示为销钉剪断式安全联轴器。

它的结构类似凸缘联轴器,只是用特定的销钉代替联接螺栓。

当载荷超过限定值时,销钉被剪断,扭矩的传递被截止。

为了销钉剪断时不损坏机器的其它部分,常在每个销钉外套上两个硬质的剪切钢套。

这种安全联轴器结构简单,但在更换销钉时必须停机操作,也不能补偿被联两轴的相对偏移。

所以,这种安全联轴器不宜用在经常发生过载而需频繁更换销钉的场合,也不宜用在被联两轴对中不易保证的场合。

4、起动安全联轴器起动安全联轴器除了具有过载保护作用外,还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。

许多机器,如球蘑机、搅拌机、输送机、空压机、鼓风机、离心水泵、油田抽油机、矿粉烧结机以及各种车船都是带载起动。

通常为了克服工作机的负荷和传动系统的转动惯量而顺利起动,必须匹配比稳定运转所需功率大得多的电动机,但起动完毕进入稳定运转时,所匹配的电动机的功率又远大于所需功率。

这种状况降低了电网的功率因数和电机效率,增大了电能的无功损耗,造成能源浪费,而采用起动安全联轴器则可解决这种不和理状况。

液力联轴器又称液力耦合器,如图所示。

主动轴与外壳1相联,外壳1内腔上有叶片;从动轴与转子2相联,转子2上亦有叶片;壳体内装有一定量的黏性液体(通常为润滑油)。

当主动轴连同壳体1及其上叶片转动时,叶片推动流体作如图中箭头所示的流动,流动的液体推动转子转动,从而带动从动轴转动。

由于电机起动时,只需推动有限的流体流动,因而起动力矩很小;随着电机转速的升高,流体流动速度增高,动能增大,逐渐推动从动轴上的转子加速转动,直到达到一定的转速为止。

这种联轴器起动容易、平稳,且具有过载保护作用,但在起动完毕之后的稳定运转阶段,主、从动轴始终保持一定的转速差,并且转速差随载荷的变化而变化。

另外,这种联轴器还存在效率低、流体逸漏、不能补偿两轴相对偏移以及制造工艺复杂、价格昂贵等缺点。

软起动安全联轴器的基本形式为钢球式节能安全联轴器,如图所示。

转子与电动机轴相联,转子及其叶片与壳体所围成的空腔内,装有适量的钢球;壳体通过螺纹柱销和鼓形弹性套与半联轴器相联,半联轴器与工作机(或减速器)轴相联。

当电动机起动时,带动转子转动,转子叶片推动钢球作圆周运动。

此时,作用在电动机轴上的阻力矩仅为钢球与壳体之间的滑动摩擦阻力矩,因此近似于空载起动。

随着电动机起动过程中转速逐渐升高,钢球的离心力逐渐增大,钢球与壳体的摩擦力矩也逐渐增大,壳体逐渐被带动旋转(呈等加速起动),直至壳体(连同半联轴器)达到同步运转状态。

此时,起动阶段结束,进入稳定运转状态,转子与壳体不再存在转速差,钢球与壳体亦不再相对滑动,传动效率不低于99%。

起动过程一般连续数秒,最多不超过二十秒,因此,钢球与壳体的磨损极小。

由于钢球量的多少直接影响联轴器能传递的扭矩,故可通过调节钢球填装量来控制所传递的扭矩,从而达到过载安全保护的目的。

有专用弹性元件,可以补偿被联两轴的相对偏移,并具有缓冲减震作用。

制造工艺简单,成本约为液力联轴器的四分之一。

联轴器的功用、类型及特点联轴器的功用由于制造和安装不可能绝对精确,以及工作受载时基础、机架和其它部件的弹性变形与温差变形,联轴器所联接的两轴线不可避免的要产生相对偏移被联两轴可能出现的相对偏移有:轴向偏移图a)、径向偏移图b)和角向偏移图c),以及三种偏移同时出现的组合偏移d)。

两轴相对偏移的出现,将在轴、轴承和联轴器上引起附加载荷,甚至出现剧烈振动。

因此,联轴器还应具有一定的补偿两轴偏移的能力,以消除或降低被联两轴相对偏移引起的附加载荷,改善传动性能,延长机器寿命。

为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷,联轴器还应具有一定的缓冲减震性能。

联轴器的类型及特点为了适应不同需要,人们设计了形式众多的联轴器,部分已标准化。

机械式的联轴器分类如下:1、刚性联轴器刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格便宜。

只有在载荷平稳,转速稳定,能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。

在先进工业国家中,刚性联轴器已淘汰不用。

属于刚性联轴器的有套筒联轴器、夹壳联轴器和凸缘联轴器等。

2、挠性联轴器挠性联轴器具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,最大量随型号不同而异。

凡被联两轴的同轴度不易保证的场合,都应选用挠性联轴器。

无弹性元件的挠性联轴器齿轮联轴器链条联轴器万向联轴器非金属弹性元件的挠性联轴器弹性套柱销联轴器弹性活块联轴器金属弹性元件的挠性联轴器蛇形弹簧联轴器膜片联轴器3、安全联轴器安全联轴器在结构上的特点是,存在一个保险环节(如销钉可动联接等),其只能承受限定载荷。

当实际载荷超过事前限定的载荷时,保险环节就发生变化,截断运动和动力的传递,从而保护机器的其余部分不致损坏,即起安全保护作用。

销钉剪断式安全联轴器图示为销钉剪断式安全联轴器。

它的结构类似凸缘联轴器,只是用特定的销钉代替联接螺栓。

当载荷超过限定值时,销钉被剪断,扭矩的传递被截止。

为了销钉剪断时不损坏机器的其它部分,常在每个销钉外套上两个硬质的剪切钢套。

这种安全联轴器结构简单,但在更换销钉时必须停机操作,也不能补偿被联两轴的相对偏移。

所以,这种安全联轴器不宜用在经常发生过载而需频繁更换销钉的场合,也不宜用在被联两轴对中不易保证的场合。

4、起动安全联轴器起动安全联轴器除了具有过载保护作用外,还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。

许多机器,如球蘑机、搅拌机、输送机、空压机、鼓风机、离心水泵、油田抽油机、矿粉烧结机以及各种车船都是带载起动。

通常为了克服工作机的负荷和传动系统的转动惯量而顺利起动,必须匹配比稳定运转所需功率大得多的电动机,但起动完毕进入稳定运转时,所匹配的电动机的功率又远大于所需功率。

这种状况降低了电网的功率因数和电机效率,增大了电能的无功损耗,造成能源浪费,而采用起动安全联轴器则可解决这种不和理状况。

液力联轴器钢球式节能安全联轴器液力联轴器又称液力耦合器,如图所示。

主动轴与外壳1相联,外壳1内腔上有叶片;从动轴与转子2相联,转子2上亦有叶片;壳体内装有一定量的黏性液体(通常为润滑油)。

当主动轴连同壳体1及其上叶片转动时,叶片推动流体作如图中箭头所示的流动,流动的液体推动转子转动,从而带动从动轴转动。

由于电机起动时,只需推动有限的流体流动,因而起动力矩很小;随着电机转速的升高,流体流动速度增高,动能增大,逐渐推动从动轴上的转子加速转动,直到达到一定的转速为止。

这种联轴器起动容易、平稳,且具有过载保护作用,但在起动完毕之后的稳定运转阶段,主、从动轴始终保持一定的转速差,并且转速差随载荷的变化而变化。

另外,这种联轴器还存在效率低、流体逸漏、不能补偿两轴相对偏移以及制造工艺复杂、价格昂贵等缺点。

软起动安全联轴器的基本形式为钢球式节能安全联轴器,如图所示。

转子与电动机轴相联,转子及其叶片与壳体所围成的空腔内,装有适量的钢球;壳体通过螺纹柱销和鼓形弹性套与半联轴器相联,半联轴器与工作机(或减速器)轴相联。

当电动机起动时,带动转子转动,转子叶片推动钢球作圆周运动。

此时,作用在电动机轴上的阻力矩仅为钢球与壳体之间的滑动摩擦阻力矩,因此近似于空载起动。

随着电动机起动过程中转速逐渐升高,钢球的离心力逐渐增大,钢球与壳体的摩擦力矩也逐渐增大,壳体逐渐被带动旋转(呈等加速起动),直至壳体(连同半联轴器)达到同步运转状态。

此时,起动阶段结束,进入稳定运转状态,转子与壳体不再存在转速差,钢球与壳体亦不再相对滑动,传动效率不低于99%。

起动过程一般连续数秒,最多不超过二十秒,因此,钢球与壳体的磨损极小。

由于钢球量的多少直接影响联轴器能传递的扭矩,故可通过调节钢球填装量来控制所传递的扭矩,从而达到过载安全保护的目的。

有专用弹性元件,可以补偿被联两轴的相对偏移,并具有缓冲减震作用。

制造工艺简单,成本约为液力联轴器的四分之一。

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