联轴器的选用
联轴器的设计与选用概要
联轴器的设计与选用概要联轴器是一种用于连接两个轴的装置,它具有传递扭矩、消除轴间偏差、减震缓冲等功能。
在机械传动系统中起着重要的作用。
联轴器的设计与选用涉及到许多因素,包括传动扭矩、传动间距、轴直径、转速等,下面将对联轴器的设计与选用进行概要介绍。
一、联轴器的设计1.确定传动扭矩:传动扭矩是联轴器设计的重要参数,通常通过计算或测量得出。
在设计联轴器时,要考虑联轴器在运行过程中所承受的最大扭矩,以保证联轴器的安全工作。
2.选择联轴器的类型:根据传动系统的要求和实际应用情况,选择适合的联轴器类型。
常见的联轴器类型包括弹性联轴器、齿轮联轴器、膜片联轴器等。
不同类型的联轴器具有不同的特点和适用范围,要根据具体需求进行选择。
3.确定轴间偏差和角度偏差:轴间偏差和角度偏差会对联轴器的工作产生影响,因此在设计时需要充分考虑这些因素。
通过计算和测量来确定轴间偏差和角度偏差,并在设计联轴器时进行合理的补偿。
4.安装与维护考虑:在设计联轴器时,还需要考虑联轴器的安装和维护。
设计联轴器时要保证其易于安装和拆卸,方便维护和检修。
此外,还要考虑联轴器的寿命,并进行合理的配件选择。
二、联轴器的选用1.传动扭矩:根据传动系统的传动扭矩大小来选择联轴器的型号和尺寸。
联轴器的传动扭矩要大于等于传动系统的实际扭矩,以确保联轴器能够正常工作。
2.转速:根据传动系统的转速来选择联轴器的额定转速。
转速是联轴器选用的关键参数之一,过高的转速可能导致联轴器的损坏,过低的转速则可能导致联轴器的滑动。
3.传动间距:传动间距是联轴器选用的重要因素之一、传动间距的大小会影响联轴器的工作性能和寿命。
一般来说,传动间距越大,联轴器的弯曲应变越小,其工作性能和寿命也越好。
4.装配方式和安装环境:根据联轴器的装配方式和安装环境来选择适合的联轴器。
不同的装配方式和安装环境对联轴器的要求不同,需要根据实际情况进行合理选择。
总结起来,联轴器的设计与选用需要考虑传动扭矩、传动间距、轴直径、转速等因素。
联轴器的选用步骤
联轴器的选用步骤联轴器在传动系统中起着非常重要的作用,其选择对传动系统的性能和使用寿命有着至关重要的影响。
为此,在选用联轴器时,需要进行一系列的步骤和考虑一些关键因素。
本文将介绍联轴器的选用步骤和注意事项。
步骤一:确定传动参数在选用联轴器之前,我们需要了解传动系统的相关参数,包括转矩、转速、轴承间距、轴径等。
这些参数对联轴器的选型有着非常重要的影响,因此需要仔细考虑和测量。
同时,还需要了解负载的性质和工作环境的条件,例如温度、湿度和腐蚀等,以确定所需的联轴器类型和材料。
步骤二:选择联轴器类型联轴器的类型有很多,包括插销式、弹性套柱式、弹性套筒式、联轴器套等。
不同类型的联轴器适用于不同的负载和工作环境。
选择适合的联轴器类型可以提高传动系统的精度和可靠性。
•插销式联轴器插销式联轴器具有简单、可靠和易于维护的特点,适用于低转速、低功率和不要求动平衡的传动系统。
插销式联轴器的缺点是会产生轴向空隙,对传动的精度有影响。
•弹性套柱式联轴器弹性套柱式联轴器可以减少轴向空隙,具有良好的动平衡性能和吸振能力,适用于高转速、中小功率和要求精度和可靠性的传动系统。
但其也存在一定的轴向和径向刚度,导致传递扭矩和位移受到一定的限制。
•弹性套筒式联轴器弹性套筒式联轴器具有很好的刚柔性,适用于大转矩、中高转速和要求高精度、高互换性和耐磨性的传动系统。
但是其缺点是难以实现精确定位和定向,不适用于径向载荷较大的情况。
•联轴器套联轴器套一般用于小转矩、低转速和高精度的传动系统。
结构简单、价格便宜,但只适用于单向传递力矩。
步骤三:选择联轴器的材料联轴器的材料可以分为金属和非金属两种。
金属材料一般包括铸铁、钢、铝合金等,非金属材料则包括塑料、橡胶等。
材料的选择也需要根据负载和工作环境来确定,例如高温、腐蚀等特殊工况下需要特殊材料。
步骤四:检查联轴器的安装要求和维护选用联轴器后,还需要注意联轴器的安装和调整以及维护保养事项。
正确的安装可以提高联轴器的使用寿命和传动系统的可靠性和稳定性。
联轴器的选用与安装调试考核试卷
A.联轴器加工精度
B.两轴的制造精度
C.安装工艺
D.工作环境温度
2.以下哪些情况下应考虑使用弹性联轴器?()
A.两轴之间存在轴向位移
B.两轴之间存在径向位移
C.两轴之间存在角度位移
D.以上都是
3.联轴器的选用需要考虑以下哪些因素?()
A.传递的扭矩
10.联轴器在安装调试过程中,不需要考虑两轴之间的径向间隙。(答案:×)
五、主观题(本题共4小题,每题5分,共20分)
1.请简述联轴器的选用原则,并说明在实际应用中如何根据这些原则选择合适的联轴器。
2.详细说明联轴器安装调试的步骤,并解释为什么这些步骤对确保传动系统的正常运行至关重要。
3.在传动系统中,两轴之间可能会存在不同程度的相对位移。请列举这些位移类型,并说明不同类型的联轴器如何对这些位移进行补偿。
7.在联轴器的安装调试中,两轴的角度偏差应控制在_______以内。(答案:1~3度)
8.联轴器在补偿两轴相对位移的同时,还能起到_______的作用。(答案:减震)
9.联轴器的润滑保养可以提高其_______和_______。(答案:使用寿命、传动效率)
10.联轴器的选用和安装调试是保证传动系统正常工作的_______。(答案:重要环节)
A.弹性套柱销联轴器
B.轮胎联轴器
C.齿轮联轴器
D.弹性膜片联轴器
(以上为试卷多选题部分,因题目要求,不再继续输出)
三、填空题(本题共10小题,每小题2分,共20分,请将正确答案填到题目空白处)
1.联轴器的主要功能是连接两轴并传递_______。(答案:扭矩)
2.在传动系统中,两轴之间使用联轴器可以实现_______的补偿。(答案:相对位移)
联轴器的选用注意事项
联轴器的选用注意事项联轴器是指联接两轴或轴与回转件,在传递运动和动力过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。
有时也作为一种安全装置用来防止被联接机件承受过大的载荷,起到过载保护的作用。
联轴器的选用注意事项(一)动力机的机械特性动力机到工作时之间,通过一个或数个不同品种或不同型式、规格的联轴器将主、从动端联接起来,形成轴系传动系统。
在机械传动中,动力机不外乎电动机、内燃机和汽轮机。
由于动力机工作原理和结构不同,其机械特性差别很大,有的运转平稳,有的运转时有冲击,对传动系统形成不等的影响。
动力机的机械特性对整个传动系统有一定的影响,不同类型的动力机,由于其机械特性不同,应选取相应的动力机系数KW,选择适合于该系统的最佳联轴器。
动力机的类别是选择联轴器品种的基本因素;动力机的功率是确定联轴器的规格大小的主要依据之一,与联轴器转矩成正比。
固定的机械产品传动系统中的动力机大都是电动机,运行的机械产品传动系统(例如般舶、各种车辆等)中的动力机多为内燃机,当动力机为缸数不同的内燃机时,必须考虑扭振对传动系统的影响,这种影响因素与内燃机的缸数、各缸是否正常工作有关。
此时一般应选用弹性联轴器,以调整轴系固有频率,降低扭振振幅,从而减振、缓冲、保护传动装置部件,改善对中性能,提高输出功率的稳定性。
(二)载荷类别由于结构和材料不同,用于各个机械产品传动系统的联轴器,其承载能力差异很大。
载荷类别主要是针对工作机的工作载荷的冲击、振动、正反转、制动、频繁启动等原因而形成不同类别的载荷。
为便于选用计算,将传动系统的载荷分为四类。
传统系统的载荷类别是选择联轴器品种的基本依据。
冲击、振动和转知变化较大的工作载荷,应选择具有弹性元件的挠性联轴器即弹性联轴器,以缓冲、减振、补偿轴线偏移,改善传动系统工作性能。
起动频繁、正反转、制动时的转矩是正常平稳工作时转矩的数倍,是超载工作,必然缩短联轴器弹性元件使用寿命,联轴器只允许短时超载,一般短时超载不得超过公称转矩的2~3倍,即[Tmax]≥2~3Tn。
联轴器的分类选型及参数尺寸-联轴器标准尺寸表之欧阳道创编
联轴器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。
一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。
一、联轴器的分类•刚性联轴器(无补偿能力)•挠性联轴器(有补偿能力):o无弹性元件o有弹性元件欧阳道创编 2021.03.061.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:凸缘联轴器(1)这是普通凸缘联轴器,采用铰制孔用螺拴联接,并靠铰制孔(对应铰制孔螺栓) 螺拴来对中,依靠螺拴的抗剪切能力传递扭矩。
凸缘联轴器(2)这是采用普通螺拴联接的凸缘联轴器,依靠两半联轴器结合面上摩擦力传递扭矩。
欧阳道创编 2021.03.06凸缘联轴器(3)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。
十字滑块联轴器十字滑块联轴器属于挠性联轴器;由两个端面上开有凹型槽的半联轴器和两面带有凸牙的中间盘组成。
凸牙可在凹槽中滑动,可以补偿安装及运转时两轴间的相对位移。
一般运用于转速n小于250r/min,轴的刚度较大,无剧烈冲击处。
滑块联轴器滑块联轴器是由两个带凹槽的半联轴器和一个方形滑块组成,滑块材料通常为夹布铰木制成。
由于中间滑块的质量较小,具有弹性,可应用于较高的转速。
结构简单、紧凑、适用于小功率、高转速而无剧烈冲击处。
欧阳道创编 2021.03.06万向联轴器十字轴式万向联轴器,由两个叉形接头、一个中间联接件和轴组成。
属于一个可动的联接,且允许两轴间有较大的夹角(夹角α可达35°-45°)。
结构紧凑、维护方便,广泛应用于汽车、多头钻床等机器的传动系统。
齿式联轴器齿形联轴器由两个带有内齿及凸缘的外套和两个带有外齿的内套筒组成。
联轴器的分类选型及参数尺寸
联轴器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.一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接.一、联轴器的分类刚性联轴器无补偿能力挠性联轴器有补偿能力:o无弹性元件o有弹性元件1.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:1这是普通凸缘联轴器,采用铰制孔用螺拴联接 ,并靠铰制孔对应铰制孔螺栓螺拴来对中,依靠螺拴的抗剪切能力传递扭矩.2这是采用普通螺拴联接的凸缘联轴器,依靠两半联轴器结合面上摩擦力传递扭矩.3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.十字滑块联轴器属于挠性联轴器;由两个端面上开有凹型槽的半联轴器和两面带有凸牙的中间盘组成.凸牙可在凹槽中滑动,可以补偿安装及运转时两轴间的相对位移.一般运用于转速n小于250r/min,轴的刚度较大,无剧烈冲击处.滑块联轴器是由两个带凹槽的半联轴器和一个方形滑块组成,滑块材料通常为夹布铰木制成.由于中间滑块的质量较小,具有弹性,可应用于较高的转速.结构简单、紧凑、适用于小功率、高转速而无剧烈冲击处.万向联轴器十字轴式万向联轴器,由两个叉形接头、一个中间联接件和轴组成.属于一个可动的联接,且允许两轴间有较大的夹角夹角α可达35°-45°.结构紧凑、维护方便,广泛应用于汽车、多头钻床等机器的传动系统.齿形联轴器由两个带有内齿及凸缘的外套和两个带有外齿的内套筒组成.依靠内外齿相啮合传递扭矩.齿轮的齿廓曲线为渐开线,啮合角为20°. 这类联轴器能传递很大的转矩,并允许有较大的偏移量,安装精度要求不高,常用于重型机械中.2. 有弹性元件的挠性联轴器这类联轴器因装有弹性元件,不仅可以补偿两轴间的相对位移,而且具有缓冲减振的能力.弹性元件所能储蓄的能量越多,则联轴器的缓冲能力愈强;弹性元件的弹性滞后性能与弹性变形时零件间的摩擦功愈大、则联轴器的减振能力愈好.这类联轴器目前应用很广,品种亦愈来愈多.左图所示为滚子链联轴器.这种联轴器是利用一条公用的双排链同时与与两个齿数相同的并列链轮啮合来实现两半联轴器的联接.这种联轴器的构造与凸缘联轴器相似,只是用套有弹性套的柱销代替了联接螺栓.因为通过蛹状常用耐油橡胶,以提高其弹性.半联轴器与轴的配合孔可作成圆柱形或圆锥形.这种联轴器的结构如左图所示,工作时转矩通过两半联轴器及中间的尼龙柱销而传给从动轴.为了防止柱销脱落,在半联轴器的外侧,用螺钉固定了挡板.这种联轴器与弹性套柱销联轴器很相似,但转矩的能力很大,结构更为简单,安装、制造方便,耐久性好,也有一定的缓冲和吸振能力,允许被联接两轴有一定的妯向位移,适用于轴向窜动较大、正反转变化较多和起动频繁的场合,由于尼龙柱销对温度较敏感,故使用温度限制在-20~+70°C的范围内.两半联轴器上均制有凸牙,用橡胶等类材料制成的星形弹性件,放置在两半联轴器的凸牙之间.工作时,星形弹性件受压缩并传递转矩.这种联轴器允许轴的径向位移为,偏角位移为1°30'.因弹性件只受压不受拉,工作情况有所改善,故寿命较长.这种联轴器如左图所示,其结构形式及工作原理与星形弹性联轴器相似,但半联轴器与轴配合的孔可作成圆柱形或圆锥形,并以梅花形弹性件取代星形弹性件.弹性件可根据使用要求选用不同硬度的聚氨酯橡胶、铸型尼龙等材料制造.工作温度范围为-35~+80°C,短时工作温度可达100°C,传递的公称转矩为16~25000Nm.轮胎联轴器用橡胶或橡胶织物制成轮胎状的弹性元件,两端用压板及螺钉分别压在两个半联轴器上.这种联轴器富有弹性,具有良好的消振能力,能有效地降低动载荷和补偿较大的轴向位移,而且绝缘性能好,运转时无噪声.缺点是径向尺寸较大;当转矩较大时,会因过大扭转变形而产生附加轴向载荷.为了便于装配,有时将轮胎开出径向切口,但这时承载能力要显着降低.膜片联轴器的典型结构如左图所示.其弹性元件为一定数量的很薄的多边环形或圆环形金属膜片叠合而成的膜片组,在膜片的圆周上有若干个螺栓孔,用绞制孔用螺栓交错间隔与半联轴器相联接.这样将弹性元件上的弧段分为交错受压缩和受拉伸的两部分,拉伸部分传递转矩,压缩部分趋向皱折.当机组存在轴向、径向和角位移时,金属膜片便产生波状变形.单剪的双剪的这种联轴器有单剪的和双剪的两种.这类联轴器由于销钉材料机械性能的不稳定,以及制造尺寸的误差等原因,致使工作精度不高;而且销钉剪断后,不能自动恢复工作能力,因而必须停车更换销钉;但由于构造简单,所以对很少过载的机器还常采用.二、联轴器的选型根据传递载荷的大小,轴转速的高低,被联接两部件的安装精度等,参考各类联轴器特性,选择一种合用的联轴器类型.具体选择时可考虑以下几点:1 所需传递的转矩大小和性质以及对缓冲减振功能的要求.例如,对大功率的重载传动,可选用齿式联轴器;对严重冲击载荷或要求消除轴系扭转振动的传动,可选用轮胎式联轴器等具有高弹性的联轴器.2 联轴器的工作转速高低和引起的离心力大小.对于高速传动轴,应选用平衡精度高的联轴器,例如膜片联轴器等,而不宜选用存在偏心的滑块联轴器等.3 两轴相对位移的大小和方向.当安装调整后,难以保持两轴严格精确对中,或工作过程中两轴将产生较大的附加相对位移时,应选用挠性联轴器.例如当径向位移较大时,可选滑块联轴器,角位移较大或相交两轴的联接可选用万向联轴器等.4 联轴器的可靠性和工作环境.通常由金属元件制成的不需润滑的联轴器此较可靠;需要润滑的联轴器,其性能易受润滑完善程度的影响,且可能污染环境.含有橡胶等非金属元件的联轴器对温度、腐蚀性介质及强光等比较敏感,而且容易老化.5联轴器的制造、安装、维护和成本.在满足便用性能的前提下,应选用装拆方便、维护简单、成本低的联轴器.例如刚性联轴器不但结构简单,而且装拆方便,可用于低速、刚性大的传动轴.一般的非金属弹性元件联轴器例如弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形弹性联轴器等,由于具有良好的综合能力,广泛适用于一般的中、小功率传动.2、联轴器型号、尺寸的确定对于已标准化和系列化的联轴器,选定合适类型后,可按转矩、轴直径和转速等确定联轴器的型号和结构尺寸.联轴器的计算转矩:Tca=KAT式中:T 为联轴器的名义转矩;Tca为联轴器的计算转矩;KA为工作情况系数,其值见表10-2此系数也适用于离合器的选择.根据计算转矩、轴直径和转速等,由下面条件,可从有关手册中选取联轴器的型号和结构尺寸.Tca Tn式中:T为所选联轴器的许用转矩;n为被联接轴的转速r/min;为所选联轴器允许的最高转速r/min.多数情况下,每一型号的联轴器适用的轴径均有一个范围.标准中已给出轴径的最大与最小值,或者给出适用直径的尺寸系列,被联接的两轴应在此范围之内.一般情况下,被联接的两轴的直径是不同的,两个轴端的形状也可能不同.被联接轴的转速n不应超过所选联轴器允许的最高转速nmax,即n≤nmax协调轴孔直径多数情况下,每一型号联轴器适用的轴的直径均有一个范围.标准中或者给出轴直径的最大和最小值,或者给出适用直径的尺寸系列,被联接两铀的直径应当在此范围之内.一般情况下被联接两轴的直径是不同的,两个轴端的形状也可能是不同的,如主动轴轴端为圆柱形,所联接的从动轴轴端为圆锥形.规定部件相应的安装精度根据所选联轴器允许轴的相对位移偏差,规定部件相应的安装精度.通常标准中只给出单项位移偏差的允许值.如果有多项位移偏差存在,则必须根据联轴器的尺寸大小计算出相互影响的关系,以此作为规定部件安装精度的依据.进行必要的校核如有必要,应对联轴器的主要传动零件进行强度校核.使用有非金属弹性元件的联轴器时,还应注意联轴器所在部位的工作温度不要超过该弹性元件材料允许的最高温度.三、下面介绍几种联轴器的具体参数:1、凸缘联轴器:传递转矩大,不吸收震动,容易产生附加载核,通常用于工作平稳的一般传动,要求安装精度非常高.2、齿式联轴器:是可移式刚性联轴器用途最广的一种,结构紧凑,承载能力大,使用的速度范围广,可以补偿两轴相对位移,适用于重载或高速运转的水平传动轴的联2.本联轴器具有良好的补偿两轴综合位移的能力,外形尺寸小、承载能力高,能在高转速下可靠的工作.适用于重型机械及长轴连接,但不宜用于立轴的连接.3、滚子链联轴器具有结构简单四个件组成、装拆方便、拆卸时不用移动被联接的两轴、尺寸紧凑、质量轻、有一定补偿能力、安装精度要求不高、工作可靠、寿命较长、成本较低等优点,滚子链联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作.130、140、150252202-160302242GL1525000200900140、15025220240 A203618510285 160、170、180302242-1903522822.表中联轴器质量、转动惯量是近似值.3.本联轴器可补偿两轴相对径向位移和角位移,结构简单重量较轻,装拆维护方便,可用于高温、潮湿和多尘环境.但不利于立轴的连接.4、弹性套柱销联轴器弹性套柱销联轴器利用一端套有弹性套橡胶材料的柱销,装在两半联轴器凸缘缘孔以实现两半联轴器的联接.LT型弹性套柱销联轴器基本参数和主要尺寸LT11 4000 1800 80、85、90、95115 400 100 100、110212 167 212LT12 8000 1450 100、110、120、125135 475 130 130 252 202 252LT13 16000 1150120、125 212 167 212160 600 180 130、140、150 252 202 252160、170 302 242 3022.本联轴器具有一定补偿两轴线相对偏移和减震缓冲能力,适用于安装底座刚性好,冲击载荷不大的中小功率轴系传动,可用于经常反转、启动频繁的场合,工作温度为-20~+70℃5、弹性柱销联轴器弹性柱销联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器联接,该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两联轴器.LX型弹性柱销联轴器基本参数和主要尺寸LX10 35500 1600 130、140、150 252 202 252 480 280 6 75 75 322 160、170、180 302 242 302 LX11 50000 1400 130、140、150 252 202 252 540 340 6 520 160、170、180 302 242 302 190、200、220 352 282 352 LX12 800001220160、170、180 302 242 302 630 400 7 90 714 190、200、220 352 282 352 240、250、260410 330 — LX13 125000 1080 190、200、220 352 282 352 710 465 8 100 1057 240、250、260 410 330 — 280、300470 380 — LX14180000950240、250、260 410 330 — 80053081101956280、300、320 470 380 — 340550450 —6、梅花形弹性联轴器梅花形联轴器是将一个整体的梅花形弹性环装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间,以实现两半联轴器的连接.通过凸爪与弹性环之间的挤压传递动力,通过弹性环的弹性变形补偿两轴相对偏移,实现减振缓冲.七、滑块联轴器2、括号内的数值尽量不用3、本联轴器具有一定补偿两轴相对偏移量、减振和缓冲性能,适用于中、小功率,转速较高,转矩较小的轴系传动,如控制器、油泵等装置,工作温度-20~+70℃。
机械式联轴器选用计算
a. 主动端激振
b. 从动端激振
TAmax≥TAiKAKVRKZKt………………………………………… (8)
TLmax≥TLiKLKVRKZKt………………………………………… (9)
3
JB/T 7511-1994
式中:TAi——主动端激振转矩,N·m;
TLi——从动端激振转矩,N·m;
KVR——共振系数,KVR≈
3. 10 频率系数 Kf 由于交变疲劳转矩频率的影响系数。
3. 11 放大系数 KV 在振动系统中采用弹性联轴器时,考虑激振转矩增大的系数。
3. 12 主动端冲击系数 KAS 主动端冲击转矩所产生的增大系数。
机械工业部 1994-10-25 批准
1995-10-01 实施
1
JB/T 7511-1994
KZ——起动系数(见表 4)。
以上计算适用于各种无扭转间隙联轴器。对于存在扭转间隙的联轴器,还需考虑由于振动、冲击
而产生的过载因素。
4. 4. 3 周期性交变载荷时
4. 4. 3. 1 迅速通过共振区
在工作转速内很快通过共振区时,仅出现较小的共振峰值。因此,在共振时的交变转矩可与联轴
器的最大转矩相比较。
式中:PW——驱动功率,kW; n——工作转速,r/min。
4. 3 联轴器的计算转矩计算
联轴器的计算转矩是由理论转矩和动力机系数、工况系数及其他有关系数计算而得,即:
式中:KW——动力机系数(见表 1); K——工况系数(见表 3);
TC=TKWKKZKt……………………………………………(3)
KZ——起动系数(见表 4); Kt——温度系数(见表 5)。 4. 4 挠性或弹性联轴器计算
GB 3931 机械式联轴器 名词术语 3 术语
选用联轴器有关的系数(摘自JBT7511-94)
选用联轴器有关的系数(摘自JB/T7511-94)
选用联轴器时应考虑动力系数Kw:当选用扰性或弹性联轴器用于有冲击、振动和需要轴线补偿的工况时,应考虑启动系数Kz、温度系数Kt、放大系数Kv、冲击系数Ka等系数对系统的综合影响因素。
1、动力系数Kw
2、联轴器载荷类别
3、工况系数K
a.上表所列K值是传动系统在不同工作状态下的平均值,根据实际情况可适当增加
b.上表所列K值,其动力机为电动机和透平,若为其他动力机应考虑动力机系数Kw
c.在配有制动器的传动系统中,当制动器的理论转矩超过动力机的理论转矩
时,应根据制动器的理论转矩来计算选择联轴器
4、起动系数Kz
主动端起动频率Z,形成附加载荷,其影响以起动系数Kz表示,见下表
传动系统选用带非金属弹性材料(橡胶)联轴器时,应考虑在温度影响下橡胶弹性材料强度降低的因素,以温度系数Kt表示,见下表;温度t与联轴器的工作环境有关,在辐射热的作用下,尤其要考虑Kt的影响。
联轴器选择与计算
当轴与轴要联接传达动力时,一般有用皮带轮或齿轮做联接,但若要求两轴要在一直线上且要求等速转动的话,则必须使用联轴器来联接。
而因加工精度、轴受热膨胀或运转中轴受力弯曲等,将使两轴间的同心度产生变化,因此可用柔性联轴器当作桥梁来维持两轴间的动力传达,并达到吸收两轴间的径向、角度及轴向偏差,进而延长机械的寿命,提高机械的品质。
种类联轴器一般可区分为两大类,刚性(Rigid )联轴器和柔性(Flexible )联轴器。
刚性联轴器对于两轴间同心度的要求非常高。
因此柔性联轴器被广泛地使用。
一般柔性联轴器的分类为:一、橡胶式联轴器(ELASTOMERIC)二、金属性联轴器(METALLIC )常用语说明1. 平行偏差(ε) :当两轴联接时,两轴径向间的偏差量。
2. 角度偏差(θ) :当两轴联结时,两轴的偏差角度。
3. 轴向偏差(?) :当两轴联结时,两轴在轴方向所产生的位移量。
4. 转矩:当一作用力驱动一轴转动时,此作用力与轴半径相乘即为转矩,转矩= 力×力臂。
5. 抗扭刚度:当物体承受扭力作用时,在其圆周上一定会产生扭曲变形,而有关此变形量大小的特性则称为抗扭刚度,抗扭刚度大表示变形量小,反之抗扭刚度小,则表示变形量大。
一般柔性联轴器的选型1. 首先根据机械特性的要求,如有无齿隙、抗扭刚度高低、振动冲击力吸收等等,选择合适的联轴器型式。
2. 由驱动机械(如电机)动力[KW,HP] 及联轴器使用回转数[N] 求得联轴器承受的转矩[TA]TA(Kg.m)=973.5 ×KW/N(rpm)=716.2 ×HP/N(rpm)或TA(N ·m)=9550 ×KW/N(r/min)3. 由被正系数表中查得负载条件系数K 1 ,运转时间系数K 2 ,起动停止频度系数K 3 ,周围环境温度系数K 4 ,求得补正扭力[TD] 。
TD=TA ·K 1 ·K 2 ·K 3 ·K 44. 选用联轴器的常用转矩[TN] 必须大于被正转矩[TD] 。
联轴器选型
膜片联轴器概述及特点膜片联轴器(英文Diaphragm Coupling)是有几组膜片(不锈钢薄板304)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、分机(高速)、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统、汽轮机、活塞式动力机械传动系统、履带式车辆,以及发电组高速、大功率机械传动系统,径动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
膜片联轴器与齿式联轴器相比,没有相对滑动,不需要润滑、密封,无噪声,基本不用维修,制造比较方便,可部分代替齿式联轴器。
齿式联轴器介绍及结构形式齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。
外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递扭矩的能力,延长使用寿命。
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率损耗,因此,齿式联轴器需在良好的润滑和密封条件的状态下工作。
齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经过动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。
由于鼓形齿联轴器角向补偿量大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
我国制定了机械行业标准的不同形式齿式联轴器都是鼓形齿式联轴器,有以下结构形式:GIGL型——宽型基本型(JB/T 8854.3-2001)GIICL型——窄型基本型(JB/T 8854.2-2001)GSL型——伸缩型(JB/T10540-2005)GICLZ型——宽型接中间型(JB/T8854.3-2001)GIICLZ型——窄型接中间型(JB/T8854.2-2001)GCLD型——接电动机轴伸型(JB/T8854.1-2001)WGP型——带制动盘型(JB/T7001-2007)WGC型——垂直安装型(JB/T7002-2007)WGZ型——带制动轮型(JB/T7003-2007)WGT型——接中间套型(JB/T7004-2007)NL型——尼龙内齿圈型(JB/T5514-2007)WGJ型——接中间轴型(JB/T8821-1998)NGCL型——带制动轮型(JB/ZQ4644-1997)NGCLZ型——带制动轮型(JB/ZQ4645-1997)WG型——基本型(JB/ZQ4186-1997)LX型弹性柱销联轴器相关介绍弹性柱销联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器联接,该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性原件比较方便,不用移动两半联轴器。
联轴器的选择
联轴器的选择常用联轴器大多已标准化或规格化,一般情况下只需正确选择联轴器的类型、确定联轴器的型号及尺寸。
必要时,可对其易损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算,转速高时,还应验算其外缘的离心应力和弹性元件的变形,进行平衡检验等。
1、联轴器类型的选择选择联轴器类型时,应考虑:(1)所需传递转矩的大小和性质,对缓冲、减振功能的要求以及是否可能发生共振等。
(2)由制造和装配误差、轴受载和热膨胀变形以及部件之间的相对运动等引起两轴轴线的相对位移程度。
(3)许用的外形尺寸和安装方法,为了便于装配、调整和维修所必需的操作空间。
对于大型的联轴器,应能在轴不需作轴向移动的条件下实现装拆。
此外,还应考虑工作环境、使用寿命以及润滑和密封和经济性等条件,再参考各类联轴器特性,选择一种合用的联轴器类型。
2、联轴器型号、尺寸的确定对于已标准化和系列化的联轴器,选定合适类型后,可按转矩、轴直径和转速等确定联轴器的型号和结构尺寸。
联轴器的计算转矩:T ca=K A T式中:T为联轴器的名义转矩(N.m);T ca为联轴器的计算转矩(N.m);K A为工作情况系数,其值见表10-2(此系数也适用于离合器的选择)。
根据计算转矩、轴直径和转速等,由下面条件,可从有关手册中选取联轴器的型号和结构尺寸。
[T]Tcan式中:[T]为所选联轴器的许用转矩(N.m);n为被联接轴的转速(r/min);为所选联轴器允许的最高转速(r/min)。
多数情况下,每一型号的联轴器适用的轴径均有一个范围。
标准中已给出轴径的最大与最小值,或者给出适用直径的尺寸系列,被联接的两轴应在此范围之内。
一般情况下,被联接的两轴的直径是不同的,两个轴端的形状也可能不同。
表10-2 工作情况系数K A四、联轴器的选择算例例10-1 如图10-10所示,在电机与增压油泵用联轴器相联。
已知电机功率P =7.5kW ,转速n =960r/min,电机伸出轴端的直径d 1=38mm ,油泵轴的直径d 2=42mm ,选择联轴器型号。
如何选用联轴器型号
如何选用联轴器型号联轴器是一种用于传动装置之间的机械设备,广泛应用于工业领域。
如何选择合适的联轴器型号是一个重要的问题,下面将从几个关键方面来介绍如何选择联轴器型号。
首先,了解传动装置的工作条件和要求。
在选择联轴器之前,需要充分了解传动装置的工作条件,包括传输的动力、转速、扭矩以及环境等。
例如,如果传输的动力较大,则需要选择负载能力更强的联轴器型号。
同时,不同类型的传动装置对联轴器的要求也不同,需要根据具体的工作需求选择合适的联轴器。
其次,考虑联轴器的特性与应用需求是否匹配。
每种类型的联轴器都有其独特的特性和适用范围。
例如,弹性联轴器适用于扭转有弹性要求的传动装置,而金属联轴器适用于高精度传动装置。
在选择联轴器时,需要根据传动装置的特性和要求,选择合适的联轴器类型。
第三,评估联轴器的负载能力。
负载能力是选择联轴器的关键因素之一、联轴器的负载能力应能够满足传动装置的工作需求,同时要考虑一定的安全余量。
负载能力取决于联轴器的结构和材料,需要根据实际情况进行评估和选择。
第四,考虑联轴器的安装和维护便利性。
联轴器的安装和维护对于传动装置的稳定运行和使用寿命都至关重要。
选择易于安装和维护的联轴器可以降低设备运行的难度和成本。
因此,在选择联轴器时,需要考虑其拆卸、维修和检修的便利性。
第五,选择有信誉和经验的联轴器供应商。
选择有信誉和经验的联轴器供应商可以提供质量可靠的产品和良好的售后服务。
可以通过查询供应商的资质和客户评价,以及与供应商的沟通交流,了解供应商的信誉和实力。
综上所述,选择合适的联轴器型号需要全面考虑传动装置的工作条件和要求、联轴器的特性与应用需求的匹配、联轴器的负载能力、安装和维护便利性,以及联轴器供应商的信誉和实力等因素。
在选择联轴器时,还可以借助专业工程师或物流设备公司的建议和经验,以确保选择到合适的联轴器型号。
联轴器的选用
联轴器在传动系统中的作用、轴孔和联接尺寸、许用补偿量一、联轴器在传动系统中的作用:联轴器是联接两轴或轴和回转件,在传递运动和动力(转矩)过程中一同回转而不脱开的一种装置,在传递过程中不改变转动方向和转矩的大小,这是各类联轴器的共性功能。
各类联轴器在传动系统中的功能和作用不尽相同,但共同的基本作用为传递转矩和运动。
所以用量比较广泛,例如:重型机械、冶金机械工业、矿山机械、工程机械、农业机械、石油机械、化工机械、起重运输机械、纺织机械、轻工机械、印刷机械、汽车、拖拉机、机车、船舶、机床、水泵、风机、压缩机等机械产品轴系传动中使用联轴器,其主要功能是传递转矩。
二、各类联轴器的特性:1、刚性联轴器:A、作用和功能:结构简单、体积小,成本低,只适用两轴线许用相对位移量小的条件。
可起联结作用,但只能传递动动和转矩,不具备其他功能。
B、本公司曾经生产:◆凸缘联轴器(YL型、YLD型)2、无弹性元件挠性联轴器:A、特性:不仅能传递运动和转矩,而且具有不同程度的轴向,径向、角向偏移补偿功能。
噪音大、需要润滑、补偿角向大,所以只适应于重型、低速传动。
其中十字万向联轴器已取代旧式铜滑块式、球笼式联轴器。
B、本公司生产:◆鼓形齿式联轴器(GICL型、GICCL型、GCLD型、NGCL型、NGCLZ型、CL型齿式、CLZ型齿式)、◆十字轴式万向联轴器(SWP型、SWC型、SWZ型)◆滚子链联轴器(GL型)3、非金属弹性元件挠性联轴器:其材料主要是橡胶,工程塑料(尼龙)A、特点:具有较高的阻尼减振特性,消震能力强具有结构多样及良好的绝缘性能耐油性、耐热性,负荷性能不稳定在运转中无需润滑,维护简便B、功能与特性:传递转矩和运动,有不同程度减振、缓冲作用和较小的轴向、径向、角向补偿性能,改善传系统工作性能。
成本低,使用面广,但不以适应于有腐蚀的工况条件。
C、本公司生产:◆弹性套柱销联轴器(TL型、TLL型)◆弹性柱销联轴器(HL型、HLL型)◆梅花形弹性联轴器(ZL型、ZLD型、ZLL型)◆轮胎式联轴器(UL型)3、轴孔和联接尺寸(一)轴孔尺寸1、Y型、J型、Jl型圆柱形轴孔直径与长度见表。
联轴器的分类:
一、联轴器的分类:1、刚性联轴器(固定式)不具有补偿性能,但是结构简单,制造容易,成本较低安装精度要求较高。
(搅拌系统的应用)2、挠性联轴器无弹性元件的挠性联轴器(可移性刚性联轴器)具有补偿两轴相对位移的能力有弹性元件的挠性联轴器含有能产生较大弹性变形的元件,所以除有补偿两轴相对位移的能力外还具有缓冲减震的作用,但是在传递转矩上受到一定限制,不如同型号的无弹性元件的挠性联轴器传递扭矩大。
刚性联轴器套筒联轴器、凸缘联轴器等无弹性元件的挠性联轴器齿式联轴器联轴器链条联轴器滑块联轴器挠性联轴器弹性销联轴器蛇形弹簧联轴器有弹性元件的挠性联轴器联轴器的选择:1、对于大功率重载的工作的负载传动,可选用齿式联轴器。
2、对于严重冲击的载核或要求消除轴系扭转振动的传动,可选用橡胶金属环的联轴器3、对于高速传动轴,应选用平衡度较高的联轴器,不宜选用偏心的滑块联轴器等。
4、安装调整后,难以保证两轴严格对中或工作过程中两轴将产生附加的相对位移时,应选用挠性联轴器,角位移较大时应选用万向节联轴器二、固定式刚性联轴器要求转速低或者载核平稳的场合可以用固定式刚性联轴器,因工作磨损或安装未达到精度时,都会产生附加径向力、附加弯矩、附加载核,影响轴与轴承的寿命,所以对于固定式刚性联轴器应采用刚性比较大,比较稳固的轴承同时调整径向位移0.002~0.05mm以内,相对角位移应在0.05mm/m以内。
1、套筒联轴器:通常用于工作平稳的小功率传动轴系2、凸缘联轴器:传递转矩大,不吸收震动,容易产生附加载核,通常用于工作平稳的一般传动,要求安装精度非常高。
三、可移式刚性联轴器可移式刚性联轴器利用自身具有相对可动的元件或间隙而允许两轴存在一定的相对位移,不致轴系零件承受很大的附加栽核,(应注意运动元件的润滑)滑块联轴器:允许两轴有较大的径向位移,不允许有较大的轴向位移,由于此联轴器的滑块运动时产生偏心,所以只适用于低速运转的擦场合。
(污水处理的曝汽机主驱动,北戴河污水处理厂案例)齿式联轴器:是可移式刚性联轴器用途最广的一种,结构紧凑,承载能力大,使用的速度范围广,可以补偿两轴相对位移,适用于重载或高速运转的水平传动轴的联结(涟钢、大庆乙烯电厂)链条联轴器四、弹性联轴器弹性联轴器除了能补偿两轴相对位移之外还可降低对联轴器安装的精度要求,更重要的是能够缓和冲击,可以改变轴系的自振频率,避免发生更大的震动。
联轴器选用计算
联轴器选用计算一、联轴器各转矩间的关系我国规定了六种转矩,联轴器的主参数是公称转矩Tn,选用联轴器时各转矩间应符合以下关系(各转矩的定义见表):T<T c≤T n≤[T]<[T max]<T max式中T——理论转矩,N▪mTc——计算转矩,N▪mTn——公称转矩,N▪m[T]——许用转矩,N▪m[T max]——许用最大转矩,N▪mT max——最大转矩,N▪m联轴器各转矩的定义二、联轴器的理论转矩计算联轴器的理论转矩是根据功率和工作转速计算而得,即T=9550Pw/n式中Pw——驱动功率,KW;n——工作转速,r/min。
三、联轴器的计算转矩计算联轴器的计算转矩是由理论转矩和动力机系数、工况系数及其有关系数计算而得,即:Tc=TKwKKzKt式中Kw——动力机系数;K——工况系数;Kz——起动系数;Kt——温度系数通过选用计算以确定联轴器的规格四、弹性联轴器选用计算当需要减震、缓冲、改善传动系统对中性能时,应选用弹性联轴器,机组系统中联轴器为唯一弹性部件,主、从动机可简化为两个质量系统,此时可采用以下计算,其他情况则需引入振动计算。
1、均匀载荷时由式T=9550Pw/n计算得理论转矩T,在各种不同工作温度情况下,动力机计算转矩T AC(主动端)不得小于工作机计算转矩T LC(从动端),即T AC≥T LC K t式中T AC——动力机计算转矩,N▪mT LC——工作机计算转矩,N▪mK t——温度系数2、冲击载荷时在各种不同工作温度和频繁的冲击载荷情况下,弹性联轴器的最大转矩T max不得小于工作中的冲击转矩T s,即(1)主动端的冲击T Amax≥T As K AJ K AS K t K z(2)从动端的冲击T Lmax≥T LS K LJ K LS K t K z(3)两端的冲击T max≥(T AS K AJ K AS+T LS K LJ K LS)K t K z式中T AS——主动端冲击转矩,N▪mT LS——从动端冲击转矩,N▪mK AJ——主动端质量系数,KAJ=JL/(JA+JL)K LJ——从动端质量系数,KLJ=JA/(JA+JL)K AS——主动端冲击系数,一般取1.8K LS——从动端冲击系数,一般取1.8K t——温度系数K z——起动系数以上计算适用于各种无扭转间隙联轴器。
联轴器分类及选用
3.3特殊联轴器技术性能以及特点
SWC/SWP整体叉头十字轴式万向联轴器
简图
技术 性能
特点 应用
3.3特殊联轴器技术性能以及特点
2.5.4轮胎式联轴器
简图
技术 性能
特点 應用
3.3特殊联轴器技术性能以及特点
弹性块联轴器
简图
技术 性能
特点 應用
1. 节能无噪音,不需要润滑,安装维护简单,寿命长; 2. 具有补偿两轴相对偏移,减震,缓冲性能; 3. 可用于连接同轴线的大中功率,震动冲击较大的轴
万向接头式联轴器
这四种联轴器前两种属于非金属弹性元件联轴器,第三种 属于金属弹性元件联轴器。第四种是可移动式刚性联轴器。 这四种是特殊联轴器使用的相对多的联轴器。
3.4联轴器使用注意事项
● 请在联轴器周边安装保护旋转部的保护罩以确 保安全。 ●如果运转时出现异常声音,请立即停止运转, 并 对安装精度、轴的干扰、安装螺丝的松动状况等进 行检查。 ●使用负载变动较大的装置时,为防止螺丝产生 松 动,请涂抹粘接剂或将所用联轴器的规格提高一个 档次。
联轴器分类及选用
目录
1.联轴器的功能及作用 2.联轴器的种类和特点 3.联轴器的选用 4.总结
1.联轴器的功能及作用
功能 作用
• 联轴器是连接两轴或连 接轴和回转件的一个部件, 在传递运动和动力的过程 中和轴一同回转不脱开。
-
• 传递转矩和运动 • 连接两轴或者轴和回转
部件 • 具有安全防护等功能
4.总结
以上教材内容参考米思米联轴器相关内容,介 绍比较粗浅。希望大家已经对联轴器有了初步的认 识,知道大概的分类和类型。对联轴器的选用也有 了一定的认识,在以后的工作中体会联轴器的作用 ,能正确的选用相关联轴器。
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。
下
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。
联轴器选用手册
联轴器选用手册1、刚性联轴器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、安全联轴器销钉剪断式安全联轴器4、再生制动安全联轴器液力联轴器又称液力耦合器.软起动安全联轴器的基本形式为钢球式节能环保安全联轴器.联轴器的选择主要考虑所需传递轴转速的高低、载荷的大小、被联接两部件的安装精度等、回转的平稳性、价格等,参考各类联轴器的特性,选择一种合用的联轴器类型。
具体选择时可考虑以下几点:1.1由于生产、加装、受载变形和温度变化等原因,当加装调整后,难以维持两轴严苛准确对中。
存有一定程度的 x、y方向加速度和偏移角ci。
当径向加速度很大时,可以选滑块联轴器,角位移很大或平行两轴的联结可以采用万向联轴器等。
当工作过程中两轴产生很大的额外相对加速度时,高文瑞用挠性联轴器。
1.2联轴器的工作转速高低和引起的离心力大小。
对于高速传动轴,应选用平衡精度高的联轴器,例如膜片联轴器等,而不宜选用存在偏心的滑块联轴器等。
l-3所需传达的转矩大小和性质以及对缓冲器振动功能的建议。
比如,对大功率的空载传动,可以采用齿式联轴器。
对轻微冲击载荷或建议消解轴系改变振动的传动,可以采用轮胎式联轴器等。
我公司为您提供:螺旋联轴器、平行线联轴器、塑料联轴器、梅花联轴器、膜片联轴器、碟式联轴器、波纹管联轴器、弹簧联轴器、十字滑块联轴器、刚性联轴器、帐套联轴器、万向节。
刚性联轴器(定位螺丝紧固):结构直观紧凑型低扭矩,旋转惯性最高,高灵敏度。
加装便利,宽免保护,定位螺丝紧固。
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联轴器的选用联轴器品种、型式、规格很多,在正确理解品种、型式、规格各自概念的基础上,根据传动的需要来选择联轴器,首先从已经制订为标准的联轴器中选择,目前我过制订为国际和行标的联轴器有数十种,这些标准联轴器绝大多数是通用联轴器,万向联轴器,每一种联轴器都有各自的特点和适合范围,基本能够满足多种工况的需要,一般情况下设计人员无需自行设计联轴器,只有在现有标准联轴器不能满足需要时才自行设计联轴器。
标准联轴器选购方便,价格比自行设计的非标准联轴器要便宜很多。
在众多的标准联轴器中,正确选择适合自己需要的最佳联轴器,关系到机械产品轴系传动的工作性能、可靠性、使用寿命、振动、噪声、节能、传动效率、传动精度、经济性等一系列问题,也关系到机械产品的质量。
设计人员在选用联轴器时应立足于从轴系传动的角度和需要来选择联轴器,应避免单纯的只考虑主、从动端联接选择联轴器。
一、选择联轴器应考虑的因素(一)动力机的机械特性动力机到工作机之间,通过一个或数个不同品种型式、规格的联轴器将主、从动端联接起来,形成轴系传动系统。
在机械传动中,动力机不外乎电动机、内燃机和气轮机。
由于动力机工作原理和机构不同,其机械特性差别较大,有的运转平稳,有的运转时有冲击,对传动系统形成不等的影响。
根据动力机的机械特性,将动力机分为四类。
万向联轴器,见表 1 。
表 1 动力机系数Kw动力机类别代号动力机名称动力机系数 Kw 动力机类别代号动力机名称动力机系数 Kw Ⅰ 电动机、透平 1.0 Ⅲ 二缸内燃机 1.4Ⅱ 四缸及四缸以上内1.2 Ⅳ 单缸内燃机 1.6燃机动力机的机械特性对整个传动系统有一定的影响,不同类别的动力机,由于其机械特性不同,应选取相应的动力机系数 Kw ,选择适合于该系统的最佳联轴器。
动力机的类别是选择联轴器品种的基本因素,动力机的功率是确定联轴器的规格大小的主要依据之一,与联轴器转矩成正比。
固定的机械产品传动系统中的动力机大都是电动机,运行的机械产品传动系统(例如船舶、各种车辆等)中的动力机多为内燃机,当动力机为缸数不同的内燃机时,必须考虑扭振对传动系统的影响,这种影响因素与内燃机的缸数、各缸是否正常工作有关。
此时一般应选用弹性联轴器,以调整轴系固有频率,降低扭振振幅,从而减振、缓冲、保护传动装置部件,改善对中性能,提高输出功率的稳定性。
(二)载荷类别由于结构和材料不同,用于各个机械产品传动系统的联轴器,其载荷能力差异很大。
载荷类别主要是针对工作机的工作载荷的冲击、振动、正反转、制动、频繁启动等原因而形成不同类别的载荷。
为便于选用计算,将传动系统的载荷分为四类,见表 2 。
表 2 载荷类别载荷类别载荷状况工况系数 K 载荷类别载荷状况工况系数 K Ⅰ 载荷均匀,工作平稳1~1.5 Ⅲ 重冲击载荷,频繁正反转 2.5~2.75Ⅱ 中等冲击载荷 1.5~2.5 Ⅳ 特重冲击载荷,频繁正反转 >2.75传动系统的载荷类别是选择联轴器品种的基本依据。
冲击、振动和转矩变化较大的工作载荷,应选择具有弹性元件的挠性联轴器即弹性联轴器,以缓冲、减振、补偿轴线偏移,改善传动系统工作性能。
起动频繁、正反转、制动时的转矩是正常平稳工作时转矩的数倍,是超载工作,必然缩短联轴器弹性元件使用寿命,联轴器只允许短时超载,一般短时超载不得超过公称转矩的 2~3 倍,即 [Tmax] ≥ 2~3T n 。
低速工况应避免选用只适用于中小功率的联轴器,例如:弹性套柱销联轴器、芯型弹性联轴器、多角形橡胶联轴器、轮胎式联轴器等;需要控制过载安全保护的轴系,宜选用安全联轴器;载荷变化较大的并有冲击、振动的轴系,宜选择具有弹性元件且缓冲和减振效果较好的弹性联轴器。
金属弹性元件弹性联轴器承载能力高于非金属弹性元件弹性联轴器;弹性元件受挤压的弹性联轴器可靠性高于弹性元件受剪切的弹性联轴器。
(三)联轴器的许用转速联轴器的许用转速范围是根据联轴器不同材料允许的线速度和最大外缘尺寸,经过计算而确定。
不同材料和品种、规格的联轴器许用转速的范围不相同,改变联轴器的材料可提高联轴器许用转速范围,材料为钢的许用转速大于材料为铸铁的许用转速。
用于 n>5000r/min 工况条件的联轴器,应考虑联轴器外缘离心力和弹性元件变形等影响因素,并应作动平衡。
高速时不应选用非金属弹性元件弹性联轴器,高速时形成弹性元件变形,宜选用高精度的挠性联轴器,目前国外用于高速的联轴器不外乎膜片联轴器和高精度鼓形齿式联轴器。
万向联轴器(四)联轴器所联两轴相对位移联轴器所联两轴由于制造误差、装配误差、安装误差、轴受载而产生变形、基座变形、轴承受损、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。
角向(α)唯一较大的轴系传动宜选用万向联轴器,有轴向窜动,并需控制轴向位移的轴系传动,应选用膜片联轴器;只有对中精度很高的情况下选用刚性联轴器,各标准挠性联轴器许用补偿量见表 3 。
表 3 挠性联轴器和弹性联轴器许用补偿量序号联轴器名称标准号许用补偿量径向(△ y )/mm 轴向(△x )/mm角向(△α)1 滚子链条联轴器GB/T6069 - 85 0.19~0.27 1.4~9.5 1 o2 SWC 型整体叉头十字轴式万向联轴器JB/T5513 - 85 15 o ~25 o3 SWP 型剖分轴承十字轴式万向联轴器JB/T3241 - 91 5 o ~10 o4 SWZ 型整体轴承十字轴式万向联轴器JB/T3242 - 93 ≤ 10 o5 十字轴式万向联轴器JB/T5901 - 91 ≤ 45 o6 球笼式万向联轴器GB/T7549 - 87 14 o ~18 o7 重型机械用球笼式万向联轴器JB/T6140 - 92 ≤ 25 o8 球铰式万向联轴器JB/T6139 - 92 ≤ 40 o9 TGL 型鼓形齿式联轴器JB/T5514 - 91 0.3~1.1 ± 1 1 o 10 WGC 、 WGP 、 WGZ 型鼓形齿式联轴器7001 - 93JB/T 7002 - 93 7003 - 931.3~10.81 o30 ′11 GCLD 型鼓形齿式联轴器 JB/T8854.1 - 19991 o30 ′ 12 GCL 型鼓形齿式联轴器 JB/T8854.2 - 1999 1.96~21.7 1 o30 ′ 13 GCLZ 型鼓形齿式联轴器 JB/T8854.3 - 1999 1.0~8.5 1 o30 ′ 14 CL 型鼓形齿式联轴器 JB/ZQ4218 - 86 0.4~6.3 0 o30 ′15 膜片联轴器JB/T9147 - 19991~2 0 o30 ′ ~1o30 ′16 蛇形弹簧联轴器 GB/T8869 - 2000 0.2~0.5 0 o30 ′ ~1o30 ′ 17 簧片联轴器 GB/T12922 - 91 0.24~1.118 挠性杆联轴器 GB/T14654 - 936X10 - 3 ~15X10 - 3rad19 弹性套柱销联轴器 GB/T4323 - 84 0.2~0.6 0 o30 ′ ~ 1 o30 ′ 20 弹性柱销联轴器 GB/T5014 - 85 0.15~0.25 ≤ 0 o30 ′ V 21 弹性柱销齿式联轴器 GB/T5015 - 85 0.3~1.5 0 o30 ′ ~2o30 ′ 22 梅花型弹性联轴器 GB/T5272 - 85 0.5~1.8 1 o~ 2 o30 ′23 轮胎联轴器GB/T5844 - 86 1.0~5 3.2 o24 弹性环联轴器 GB/T2496 - 96 1.2~6.2 0 o30 ′ ~1 o30 ′ 25 芯型弹性联轴器 GB/T10614 - 89 0.5~2 0 o20′~1 o30′26 弹性块联轴器 JB/T9148 - 1999 0.6~2 2 o ~5 o 27 多角形橡胶联轴器 JB/T5512 - 91 1~2 1 o ~1 o30 ′ 28 H 形弹性联轴器 JB/T5511 - 91 0.5~20.35 o~1o 29 径向弹性柱销联轴器 JB/T7849 - 95 1 0.35 o~1o 30 LAK 型鞍形块弹性联轴器 JB/T7648 - 952~101 o~1.5o 31 球面滚子联轴器 JB/T7009 - 931.5 o 32 滑块联轴器JB/ZQ4384 - 97≤ 0.2 ≤ 0 o40 ′(五) 联轴器的传动精度小转矩和以传递运动为主的轴系传动,要求联轴器具有较高的传动精度,宜选用金属弹性元件的挠性联轴器。
大转矩个传递动力的轴系传动,对传动精度亦有要求,高转速时,应避免选用非金属弹性元件弹性联轴器和可动元件之间有间隙的挠性;联轴器,宜选用传动精度高的膜片联轴器。
(六) 联轴器尺寸、安装和维护联轴器外形尺寸,即最大径向和轴向尺寸,必须在机器设备允许的安装空间以内。
应选择装拆方便、不用维护、维护周期长或者维护方便、更换易损件不用移动两轴、对中间调整容易的联轴器。
大型机器设备调整两轴对中较困难,应选择使用耐久和更换易损件方便的联轴器。
金属弹性元件挠性联轴器一般比非金属弹性元件挠性联轴器使用寿命长。
需密封润滑和使用不耐久的联轴器,必然增加维护工作量。
对于长期连续运转和经济效益较高的场合,例如我国冶金企业的轧机传动系统的高速端,目前普遍采用的是齿式联轴器,齿式联轴器虽然理论上传递转矩大,但必须在润滑和密封良好的条件下才能耐久工作,且需经常检查密封状况,注润滑油或润滑脂,维护工作量大,增加了辅助工时,减少了有效工作时间,影响生产效益。
国际上工业发达国家,已普遍选用使用寿命长、不用润滑和维护的膜片联轴器取代鼓形齿式联轴器,不仅提高了经济效益,还可以净化工作环境。
在轧机传动系统选用我过研制的弹性活销联轴器和扇形块弹性联轴器,不仅具有膜片联轴器的优点,而且缓冲减振效果好,价格便宜。
(七)工作环境联轴器与各种不同主机产品配套使用,周围的工作环境比较复杂,如温度、湿度、水、蒸汽、粉尘、砂子、油、酸、碱、腐蚀介质、盐水、辐射等状况,是选择联轴器时必须考虑的重要因素之一。
对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作环境,不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器,应选择金属弹性元件挠性联轴器,例如膜片联轴器、蛇形弹簧联轴器等。
弹性柱销式联轴器由于运转时柱销的窜动,自身噪声大,对于噪声有严格要求的场合就不应选用。