液压传动齿轮泵齿轮的设计与校核
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齿轮泵的设计
一 、齿轮泵齿轮的设计与校核
(一)、主要技术参数
根据任务要求,此型齿轮油泵的主要技术参数确定为:
理论排量:500ml/r
额定压力:2.5MPa
额定转速: 413r/min
容积效率: ≥90%
(二)、设计计算的内容
1.齿轮参数的确定及几何要素的计算
由于本设计所给的工作介质的粘度为220s mm /2,由表1.进行插补可得此设
计最大节圆线速度为2.6s m /。
节圆线速度V :
601000V ⨯⋅⋅=n
D π
式中D —节圆直径(mm )
n —转速
表1.齿轮泵节圆极限速度和油的粘度关系
流量与排量关系式为:n 00P Q =
0Q —流量
0P —理论排量(ml/r )
2.齿数Z 的确定,应根据液压泵的设计要求从流量、压力脉动、机械效率等
各方面综合考虑。从泵的流量方面来看,在齿轮分度圆不变的情况下,齿数越少,模数越大,泵的流量就越大。从泵的性能看,齿数减少后,对改善困油及提高机械效率有利,但使泵的流量及压力脉动增加。
目前齿轮泵的齿数Z 一般为6-19。对于低压齿轮泵,由于应用在机床方面
较多,要求流量脉动小,因此低压齿轮泵齿数Z 一般为13-19。齿数14-17的低压齿轮泵,由于根切较小,一般不进行修正。
3.确定齿宽。齿轮泵的流量与齿宽成正比。增加齿宽可以相应地增加流量。而齿轮与泵体及盖板间的摩擦损失及容积损失的总和与齿宽并不成比例地增加,因此,齿宽较大时,液压泵的总效率较高.一般来说,齿宽与齿顶圆尺寸之比的选取范围为0.2~0.8,即:
)(8.0~2.0B =a D
20
m 66.6q 1000Z B =
Da ——齿顶圆尺寸(mm )
4.确定齿轮模数。对于低压齿轮泵来说,确定模数主要不是从强度方面着眼,而是从泵的流量、压力脉动、噪声以及结构尺寸大小等方面。
表2.齿轮对比表
通过对不同模数、不同齿数的齿轮油泵进行方案分析、比较结果,由表2.
确定此型齿轮油泵的齿轮参数如下:
(1) 模数8=m
(2) 齿数16=Z
(3) 齿宽74=b
(4) 理论中心距:mm mz D A f 1288160=⨯===
(5) 实际中心距:mm mz D A f 1288160=⨯===
(6) 齿顶圆直径()()mm Z m D e 14421682=+⨯=+=
(7) 基圆直径:mm mz D n j 28.12020cos 168cos =︒⨯⨯==α
(8) 基圆节距:
(9) 齿侧间隙:62.2320cos 8cos =︒⨯⨯==παπn j m t
(10) 啮合角:ο20cos ==n αα
(11) 齿顶高:8811=⨯=⨯=m h a
(12) 齿根高:10825.125.1=⨯==m h f
(13) 全齿高18825.225.2=⨯==m h
(14) 齿根圆直径:1082=-=h D D e i
(15) 径向间隙:22
20=--=i e D D A m c (16) 齿顶压力角:ο35.33)cos 2
arccos(arccos =+==n e j e z z R R αα (17) 分度圆弧齿厚:524.12~226.12cos 22=-
=n n f c m s απ (18) 齿厚:566.122
==m s π (19) 齿轮啮合的重叠系数:()50.1tan tan ≈-=π
ααεe z ()()64
.0~08.0808.0~01.008.0~01.0=⨯==m c n
(20) 公法线跨齿数:25.0180n ≈+=α
Z (n 按四舍五入圆整为整数)
(21) 公法线长度(此处按侧隙 0=n c 计算):22
.37]014.0)12(4761.1[8]20)12(5708.1[20cos =+-⨯=-=z n zinv n m L οο
图一.齿轮
5.油泵输入功率:
)(25.99
.06040010500102.5(kw)106066 3-kw n q p N m =⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=-η 式中:N - 驱动功率 (kw)
p -工作压力 (MPa)
q - 理论排量 (mL/r)
n - 转速 (r/min)
m η- 机械效率,计算时可取0.9。
(三)、校核
此设计中齿轮材料选为40r C ,调质后表面淬火。
1.使用系数A K 表示齿轮的工作环境(主要是振动情况)对造成的影响,使
用系数A K 的确定:
表3.使用系数
液压装置一般属于轻微振动的机械系统所以按上表中可查得A K 可取为1.35。
2.齿轮精度的确定
齿轮精度此处取7。
表4.各种机器所用齿轮传动的精度等级范围
3.动载系数V K 表示由于齿轮制造及装配误差造成的不定常传动引起的动载
荷或冲击造成的影响。动载系数的实用值应按实践要求确定,考虑到以上确定的精度和轮齿速度,偏于安全考虑,此设计中V K 取为1.1。
4.齿向载荷分布系数βH K 是由于齿轮作不对称配置而添加的系数,此设计齿轮对称配置,故βH K 取1.26。
5.一对相互啮合的齿轮当在啮合区有两对或以上齿同时工作时,载荷应分配在这两对或多对齿上。但载荷的分配并不平均,因此引进齿间载荷分配系数αH K 以解决齿间载荷分配不均的问题。对直齿轮及修形齿轮,取αH K =1
6.弹性系数⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-=222121111
E E Z E υυπ
单位——21a
MP 表5.弹性模量