机械设计第八章蜗杆传动

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机械设计蜗杆传动复习

机械设计蜗杆传动复习
增大
提高
圆心
11、阿基米德蜗杆传动的中间平面是指 的平面。
通过蜗杆轴线且垂直于蜗轮轴线
12、为了提高蜗杆的传动效率,应选用 头蜗杆;为了满足自锁要求,应选z1= 。
变位的目的:凑中心距,凑传动比。
a′=a+x2m
z2′=z2-2x2
7、蜗杆传动效率及热平衡计算
蜗杆传动由于效率低,所以工作时发热量大,为防止胶合,对连续工作的闭式蜗杆传动应进行热平衡计算。
为提高效率,应增大导程角γ或采用多头蜗杆。
闭式蜗杆传动的总效率η=η1η2η3,其中η1为考虑啮合摩擦损耗的效率,η2为考虑轴承摩擦损耗的效率,η3为考虑浸入油池中的零件搅油损耗的效率。一般η2η3=0.95~0.96 。
1、蜗杆传动的特点及应用
但由于在啮合处存在相当大的滑动,因而其主要失效形式是胶合、磨损与点蚀。且传动效率较低,所以在材料与参数选择、设计准则及热平衡等方面又独具特色。由于传动效率较低,故不适合于大功率传动和长期连续工作的场合。
2、蜗杆传动的正确啮合条件
mt2=ma1=m ,αt2 =αa1=α, γ1=β2(旋向相同)
左旋蜗杆:用右手判断,方法一样。
ω2
ω2
v2
v2
a
r1
r2
1
2
p
Fa1
Ft2
Fr1
Fr2
T1
T1
ω1
ω1
Ft1
Ft1
Fa2
Fa2
ω2
力的方向:
尤其注意蜗杆所受轴向力方向是由螺旋线的旋向和蜗杆的转向来决定的。按右(左)手法则确定。
蜗轮圆周力方向与其转动方向一致,且 Ft2=-Fa1 。
蜗轮蜗杆所受径向力的方向指向各自的轴心。

第八章蜗杆传动

第八章蜗杆传动

4、材料合理搭配(良好的减摩性、
蜗杆传动;
耐磨性)。
二、材料
对材料的要求:良好的耐磨性、减摩性、跑合性和抗 胶合能力; 足够的强度。
蜗 杆
一般:碳钢 (40,45),调质 高速重载:合金钢(20Cr, 40Cr,20CrMnTi), 表面淬火、渗碳淬火
蜗 轮
vs≥12m/s,高速重载,或重要的传动,铸造锡青铜— —耐磨性、抗胶合能力强;切削性好,但价格贵。
§1蜗杆传动概述
旋向: 右,左
头数: 单线、双线、多线 轴截面形状: 圆柱蜗杆、圆弧面蜗杆、锥蜗杆
齿形: 阿基米德、渐开线、法向直廓渐开线 (刀具加工位置的不同)
二、蜗杆传动的特点 ——兼有斜齿圆柱齿轮和螺旋传动的特点 1、传动比大且准确; 单线蜗杆:蜗杆转动一周,蜗轮转过一齿
i = n1 / n 2 = z2 / z1
三 、蜗杆传动的效率
1、啮合效率η1——蜗杆传动的主要效率 (近似用螺旋副的效率) η1=tan γ / tan(γ +ρv ) (蜗杆主动) 2、搅油效率η2——浸入油中的零件搅油时产生的损耗。 约0.99。 3、轴承效率η3——0.99~0.995(滚动轴承), 0.98~0.99(滑动轴承) 讨论: (1) λ ↑η1↑η↑, λ =45°, η达到最大,但λ ↑ 加工困难, 精度不易保证, λ ≤27°。 (2) z1 ↑ λ ↑η1↑η↑加工困难。
传递动力时:i=8~100(常用15~50)
蜗杆—— z1=(1~4) 齿轮——z1>17
传递运动时:i=几百~上千(单头,η↓)
2、传动平稳, 噪声小;
3、可以实现自锁; (理论上:当λ≤ρv,反行程自锁)
缺点:
1)制造成本高,加工困难。

大学机械设计基础教学课件-蜗杆传动

大学机械设计基础教学课件-蜗杆传动

2、蜗杆分度圆直径、导程角
蜗杆分度圆柱上的导程角:
m
tan
zp 1x
zm 1
zm 1
z1m
d d d
1
1
1
z d m 1 mq
1 tan
d1 (分度圆周长)
蜗杆直径系数,q
z 1
tan
为了限制滚刀数目和便于标准化,规定每一模数,仅对应有限数
目的蜗杆分度圆直径d1。 蜗杆模数与分度圆直径
第四节 蜗杆传动的热平衡计算与润滑
一、蜗杆传动的热平衡计算
由于蜗杆传动时齿面间相对滑动速度大,发热量大,如果散热 条件不好会因温升过高使润滑油黏度降低,破坏润滑油膜,导 致轮齿胶合,所以对连续工作的闭式蜗杆传动进行热平衡计算
热平衡条件:
单位时间内发 热量H1=同时间 内的散热量H2
H1 1000 P1(1) H 2 Kd A(t t0 )
v
v2 v2
v 1
S
1 2 cos
d n
1 1
60 1000cos
v v
S
1
这是蜗杆传动效率低、发热量大的 根本原因。
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三、失效形式与设计准则
1、失效形式
(1)蜗杆:蜗杆轴强度、刚度不足 (蜗杆连续螺旋齿,强度高,很少失效)
(2)蜗轮:胶合、点蚀、磨损
2、设计准则
(1)闭式传动:按齿面接触疲劳强度设计,校核齿根弯曲疲劳强度 (2)开式传动: (磨损、断齿)按齿根弯曲疲劳强度设计 (3)按轴的计算方法计算蜗杆轴的强度和刚度 (4)系统过热:热平衡计算(闭式蜗杆)
蜗轮结构——整体式和组合式 螺栓联接式
整体式
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机械设计基础之蜗杆传动

机械设计基础之蜗杆传动

机械设计基础之蜗杆传动蜗杆传动是一种高效率的变速传动方式,广泛应用于机械制造、重工业、冶金工业、矿山机械等多个领域。

本文将由以下几个方面来谈论蜗杆传动的基本概念、工作原理以及应用。

一、蜗杆传动的基本概念蜗杆传动是由一对蜗杆与蜗轮组成,通过蜗杆扭转蜗轮的齿轮来实现工作的。

其中蜗轮的斜齿线与蜗杆的螺旋线成一定角度,因此蜗轮只能通过蜗杆旋转而不能回转,同时在传动过程中,蜗轮的速度是滞后于蜗杆的速度,因此能够实现较大的减速比。

蜗杆传动的减速比是由蜗杆设计参数所决定的,包括螺旋角、蜗杆齿数、蜗杆直径等,不同的传动比可以根据具体需要来进行设计。

通常情况下,蜗杆传动的减速比在5-100之间,但也有特殊情况下减速比高达1000以上。

二、蜗杆传动的工作原理蜗杆传动的工作原理是由蜗杆带动蜗轮来实现传动,蜗杆的螺旋线与蜗轮的斜线齿之间的紧密配合可以实现传动功能。

因为蜗杆的螺旋线的斜度比蜗轮的齿线的斜度小很多,所以在传动过程中,螺旋线的每次旋转只能推动蜗轮前进一颗齿,因此能实现大的减速比。

同时由于蜗杆传动的特有设计,使其具有良好的自锁性,可以起到防止倒车的作用。

这种自锁性的原理是钢制蜗杆和铜制蜗轮的制作材料不同,钢的硬度比铜高,蜗杆在向前旋转时,铜制蜗轮受力对硬度较小的钢制蜗杆产生摩擦,并将其牢固紧密地压在一起。

由于钢制蜗杆的硬度高于铜制蜗轮,所以传动的不平衡力可以被牢固地锁住,从而保证了高效稳定的传动效果。

三、蜗杆传动的应用蜗杆传动具有很多优点,如紧凑的结构、高效率、高扭矩、稳定性等。

同时也有一些缺点,如制造难度较大、制造成本高、传动效率低等。

因此,在选择使用蜗杆传动时,需要全面考虑其优缺点和应用情况。

一个常见的应用场景是纺织机械,在制造纤维纺纱机时,采用蜗杆传动来传递较大的扭矩,实现布带收卷以及其他布料加工链环中的转动。

同时,由于蜗杆传动的复杂性,目前也在工业机器人、汽车和液压泵等领域得到广泛应用,也可以用于电动自行车、自行车和其他迷你设备,因其噪声小,结构紧凑等特点。

蜗杆传动

蜗杆传动

机械设计基础
缺点:
1)由于蜗杆传动为交错轴传动,齿面 相对滑动速度大,摩擦、磨损大,发 热大,传动效率低(0.7~0.9) ,不 宜用于大功率长期连续工作的场合。 2)需要贵重金属(如青铜)来制造蜗 轮齿圈,成本高等
机械设计基础
应用: 应用: 常用于两轴交错、传动比较大、 常用于两轴交错、传动比较大、传递功率不太 以下) 大(50kW以下)或间歇工作的场合。此外,由于当 以下 或间歇工作的场合。此外, γ1较小时传动具有自锁性,故常用在卷扬机等起重机 较小时传动具有自锁性, 较小时传动具有自锁性 械中,起安全保护作用。它还广泛应用在机床、汽车、 械中,起安全保护作用。它还广泛应用在机床、汽车、 仪器、冶金机械及其它机器或设备中适用于中、 仪器、冶金机械及其它机器或设备中适用于中、小功 率的地方。 率的地方。
机械设计基础
蜗杆计算时的注意事项
一、① 齿轮 d1=mZ1 ② 蜗杆 d1= mq≠ mZ1
►如上,蜗杆计算时蜗杆的中圆直径等于其模数与直径系数 如上,
的乘积,而不再是与齿数的乘积,这一点不要混淆。 的乘积,而不再是与齿数的乘积,这一点不要混淆。 二、蜗杆导程角γ的选择 一般取在γ=3.5°~33° 一般取在γ=3.5°~33° γ=3.5 对传 动的 影响
蜗杆传动
机械设计基础
简介
►一、蜗杆传动的特征 ►二、蜗杆传动设计时需要注意的事项
机械设计动是由交错轴斜齿圆柱齿轮传动演变而 来的。 蜗杆:形似螺杆,但具有齿轮的参数。其分度圆直 径较小,螺旋角较大。分左旋和右旋,齿数有:1 径较小,螺旋角较大。分左旋和右旋,齿数有:1 (单头)、2 (单头)、2、3、4(多头)。 蜗轮:其分度圆直径较大,齿数较多,齿形呈环面, 沿齿宽方向包住蜗杆,使其啮合时为线接触。有 左、右旋之分。

机械设计8涡轮蜗杆结构简要

机械设计8涡轮蜗杆结构简要

二、分类 1、按蜗杆形状分
圆柱蜗杆
环面蜗杆
锥蜗杆
中间平面:齿条与渐开
ZA型:阿基米德蜗杆
线齿轮啮合
端面:阿基米德螺旋线
圆柱蜗杆 ZI型:渐开线蜗杆 端面:渐开线,较精密传动 (刀具加工 位置不同) ZN型:法向直廓蜗杆
环面蜗杆:接触齿对数↑,承载↑(1.5~4)倍, η高,但制造安装要求高。
锥蜗杆:啮合齿数多,ε↑,平稳↑,承载↑。
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§1 蜗杆传动类型和特点
一、特点和应用
外形类似: 螺旋与斜齿轮的传动
从中间平面剖开: 齿轮与齿条的传动
1、应用 用于传递交错轴之间的回转运动。 一般:空间垂直
P 750KW(通常<50KW),Vs (通常<15 m/s)。 为什么?
35 m/s
由于 i 大,可用于机床分度机构、仪器仪表中。
2、特点
优点: 1)工作平稳:兼有斜齿轮与螺旋传动的优点。
2)i大
蜗杆——1、2、4、6
齿轮——z1>17 传递动力时:i=8~100(常用15~50)
传递运动时:i=几百~上千(单头,η↓)
3)结构紧凑、重量轻、噪音小。 4)自锁性能好(用于提升机构) 。 缺点: 1)制造成本高,加工困难。 2)滑动速度vs大。 3)η低。 4)蜗轮需用贵重的减摩材料。
x>0,正变位 x<0 负变位
2)a不变,齿数变化,凑i 凑i:(a不变, → )
§4 受力分析与效率计算 一、作用力
忽略Ff 圆周力: 轴向力: 径向力:
(蜗杆主动) ——啮合效率
方向判定: 1)蜗轮转向
n2 v2
已知:n1、旋向→n2
n1

机械设计基础 复习题2要点

机械设计基础   复习题2要点

机械设计基础复习题(二)第八章蜗杆传动复习题⒈判断题(1) 所有蜗杆传动都具有自锁性。

(×)(2) 蜗杆传动的接触应力计算,其目的是为防止齿面产生点蚀和胶合失效。

(√)(3) 蜗杆传动中,为了使蜗轮滚刀标准化、系列化,新标准中,将蜗杆的分度圆直径定为标准值。

(√)⒉选择题1. 两轴线 C 时,可采用蜗杆传动。

a.相交成某一角度 b.平行 c.交错 d.相交成直角2 计算蜗杆传动比时,公式 C 是错误的。

a.i=ω1/ ω2 b.i=z2/ z1 c.i=d2/ d13. 轴交角为90˚的阿基米德蜗杆传动,其蜗杆的导程角γ=8˚8΄30˝(右旋),蜗轮的螺旋角应为 B 。

a.81˚51΄30˝ b.8˚8΄30˝ c.20˚ d.15˚4. 对于重要的蜗杆传动,应采用 B 作蜗轮齿圈材料。

a.HT200 b.ZCuSn10Pb1 c.40Cr调质 d.18CrMnTi渗碳淬火5. 当蜗杆头数增加时,传动效率 B 。

a.减小 b.增加 c.不变⒊问答题(1) 蜗杆传动有哪些特点?适用于哪些场合?为什么?大功率传动为什么很少用蜗杆传动?(2) 何谓蜗杆传动的中间平面?何谓蜗杆分度圆直径?(3) 一对阿基米德圆柱蜗杆与蜗轮的正确啮合条件是什么?(4) 蜗杆传动的传动比等于什么?为什么蜗杆传动可得到大的传动比?为什么蜗杆传动的效率低?(5) 蜗杆传动中,为什么要规定d1与m 对应的标准值?第九章轮系复习题1 选择题(1) _C___轮系中的两个中心轮都是运动的。

a.行星 b.周转 c.差动(2) __A__轮系中必须有一个中心轮是固定不动的。

a.行星 b.周转 c.差动(3) 要在两轴之间实现多级变速传动,选用A轮系较合适。

a.定轴 b.行星 c.差动(4) 自由度为1的轮系是B。

a.周转 b.行星 c.差动(5) 差动轮系的自由度为 C 。

a.1 b.1或2 c.2(6) 在平面定轴轮系中,传动比的符号可由B决定。

机械设计-蜗轮蜗杆

机械设计-蜗轮蜗杆

13
在保证足够强度的条件下,要求材料配对使用。 要求: 具有良好的减摩性、耐磨性、跑合性和抗胶合能力 特点:软硬搭配 蜗杆硬:优质碳素钢、合金结构钢 经表面硬化及调质处理,见表8-5 蜗轮软:铸锡青铜、无锡青铜、灰铸铁, 见表8-6;8-7。
第十章 蜗杆传动
14
第四节 蜗杆传动的强度计算
一、转向(复习)
小齿轮
d
b
斜线
曲线
蜗杆 蜗轮
大齿轮(两侧面往下拉,包住蜗杆)
第十章 蜗杆传动
3
第一节 蜗杆传动的特点和类型
一、特点 集齿轮传动、螺旋传动为一体 1.蜗杆的轮齿——螺旋线 (左、右旋) 单(多)线蜗杆:蜗杆转一周,蜗轮转过一(多)齿 2. i 大,结构紧凑 Z1=1~4 Z2很大 传递动力时:i = 8~80 仅传递运动可达到:i =1000 3.具有自锁性
阿基米德蜗杆:αx=20°
法向直廓蜗杆、渐开线蜗杆:αn=20°
标准值
第十章 蜗杆传动 2.蜗杆导程角γ和分度圆直径d1
pz=zpx1

s np tanψ = = πd1 πd1
pZ πmZ1 mZ1 tanγ = = = πd1 πd1 d1
Z1 Z1 ∴ d1 = m = qm q= ——蜗杆直径参数 tanγ tanγ 加工蜗轮时需用与蜗杆参数、几何尺寸(除齿顶高 高出一个顶隙外)完全相同的滚刀
解: 1.选类型、精度等级和材料:阿基米德蜗杆;8级精度 蜗杆:45钢,表面淬火,硬度(45-50)HRC
蜗轮:铸锡青铜ZCuSn10Pb1, 砂模铸造
2.确定齿数: 表8-3取: Z1=2,Z2=i Z1=40 初设:η=0.80
见P151
表8-6:[σ]H=200MPa

机械设计基础蜗杆传动

机械设计基础蜗杆传动
分度圆直径是蜗杆和蜗轮设计的重要参数,与传动比、中心距等密切相关。
类型与特点
圆柱蜗杆传动
圆柱蜗杆传动具有结构紧 凑、传动比大、工作平稳 、噪音小等优点。常用于 减速装置中。
环面蜗杆传动
环面蜗杆传动的特点是承 载能力高、传动效率高, 但制造和安装精度要求较 高。
锥蜗杆传动
锥蜗杆传动具有较大的传 动比和较紧凑的结构,但 制造和安装精度也较高。
降低摩擦系数
加强冷却和润滑
通过采用先进的表面处理技术或添加减摩 剂等措施,降低蜗杆和蜗轮之间的摩擦系 数,从而减少摩擦损失。
采用有效的冷却和润滑措施,控制传动的工 作温度,以降低热损失和摩擦损失。
05
蜗杆传动的结构设计与制造工艺
结构设计要点
选择适当的蜗杆类型
根据传动要求选择合适的蜗杆类型,如圆柱 蜗杆、环面蜗杆等。
04
蜗杆传动的效率与润滑Biblioteka 效率分析1 2 3
蜗杆传动效率的计算公式
效率 = (输出功率 / 输入功率) × 100%。由于蜗 杆传动中存在滑动摩擦和滚动摩擦,因此其效率 通常低于齿轮传动。
影响蜗杆传动效率的因素
包括蜗杆头数、导程角、摩擦系数、中心距、传 动比等。其中,蜗杆头数和导程角对效率影响较 大。
首先根据蜗杆和蜗轮的相对位置及运动关系,确定作用在蜗杆和蜗轮上的外力 ;然后分析这些外力在蜗杆和蜗轮上产生的内力,包括弯矩、扭矩和轴向力等 。
蜗杆传动的受力特点
由于蜗杆和蜗轮的螺旋角不同,使得作用在蜗杆和蜗轮上的外力产生不同的分 力,这些分力在蜗杆和蜗轮上产生的内力也不同。因此,蜗杆传动的受力分析 较为复杂。
装配顺序与方法
按照先内后外、先难后易的原则进行 装配,注意保证蜗杆和蜗轮的正确啮 合。

8蜗杆斜齿设计解析

8蜗杆斜齿设计解析

机械设计基础
应用: 常用于两轴交错、传动比较大、传递功率不太大(50kW以下) 或间歇工作的场合。此外,由于当γ1较小时传动具有自锁性, 故常用在卷扬机等起重机械中,起安全保护作用。它还广泛应 用在机床、汽车、仪器、冶金机械及其它机器或设备中适用于 中、小功率的地方。
机械设计基础
§8-2 蜗杆传动的主要参数和几何尺寸
第八章 蜗杆传动
学习要求: 1.了解蜗杆传动的特点、类型及应用 2.熟悉普通圆柱蜗杆传动的主要参数 3.熟练掌握蜗杆传动的失效形式和计算准则;掌握蜗杆 传动的受力分析、滑动速度和效率 4.掌握蜗杆传动的热平衡计算;了解蜗杆和蜗轮的结构 特点 5.了解蜗杆传动的强度计算特点
机械设计基础
本章重点: 1.熟悉蜗杆传动的特点 2.掌握蜗杆、蜗轮的主要参数 3.掌握蜗杆传动的主要失效形式及设计计算准则 4.了解蜗杆传动的设计计算 5.了解蜗杆传动的热平衡计算以及改善其散热能力的措施 和方法
机械设计基础
二、蜗杆、蜗轮的材料
材料及热处理 40、45(调质) 蜗 杆 20Cr、20CrMnTi(渗碳淬火) 45、40Cr(表面淬火) ZCuSn10P1、ZCuSnPb5Zn5 蜗 轮 用途 不太重要 高速重载 Vs<12~25m/s
ZCuAl10Fe3
HT150、HT200
Vs<10m/s
一、主要参数
机械设计基础
1.模数m、压力角a 中间平面——垂直于蜗轮轴线且过蜗杆轴线的平面。 在中间平面内,蜗杆的啮合传动可视为齿条和渐开线齿轮 的啮合。所以,蜗杆的轴向模数mx1和轴向压力角a x1应与蜗轮 的端面模数mt2和端面压力角at2相等。
即正确啮合条件: mx1 mt 2 m
a x1 a t 2 20 1 (旋向相同) 2

机械设计基础复习题2要点

机械设计基础复习题2要点

机械设计基础复习题(二)第八章蜗杆传动复习题1. 判断题(1) 所有蜗杆传动都具有自锁性。

(X )(2) 蜗杆传动的接触应力计算,其目的是为防止齿面产生点蚀和胶合失效。

(V )(3) 蜗杆传动中,为了使蜗轮滚刀标准化、系列化,新标准中,将蜗杆的分度圆直径定为标准值。

(V )2. 选择题1. __________ 两轴线 C _时,可采用蜗杆传动。

a .相交成某一角度b .平行c .交错d .相交成直角2计算蜗杆传动比时,公式_C _是错误的。

a . i = 3 1/ 3 2b . i =乙/ z ic . i = d2/d i3. 轴交角为90?勺阿基米德蜗杆传动,其蜗杆的导程角丫= 8?8?30?(右旋),蜗轮的螺旋角应为_B _。

a . 81?51?30?b . 8?8?30?c . 20?d . 15?4. 对于重要的蜗杆传动,应采用_B —作蜗轮齿圈材料。

a . HT200b . ZCuSn10Pb1c . 40Cr 调质d . 18CrMnTi 渗碳淬火5. 当蜗杆头数增加时,传动效率 _____ B _____ 。

a .减小b .增加c .不变3•问答题(1) 蜗杆传动有哪些特点?适用于哪些场合?为什么?大功率传动为什么很少用蜗杆传动?(2) 何谓蜗杆传动的中间平面?何谓蜗杆分度圆直径?(3) 一对阿基米德圆柱蜗杆与蜗轮的正确啮合条件是什么?(4) 蜗杆传动的传动比等于什么?为什么蜗杆传动可得到大的传动比?为什么蜗杆传动的效率低?(5) 蜗杆传动中,为什么要规定d1与m对应的标准值?第九章轮系复习题1选择题(1) _aC 轮系中的两个中心轮都是运动的。

.行星b.周转c.差动⑵A轮系中必须有•个中心轮是固定不动的。

a.行星b.周转c.差动⑶要在两轴之间实现多级变速传动,选用A轮系较合适。

a.定轴b.行星c.差动⑷自由度为1的轮系是 B 。

a.周转b. 行星c.差动差动轮系的自由度为 C 。

机械设计基础讲义第八章蜗杆传动

机械设计基础讲义第八章蜗杆传动

(a )圆柱蜗杆传动 (b )环面蜗杆传动 (c )锥面蜗杆传动图8.2 蜗杆传动的类型机械设计基础讲义第八章蜗杆传动具体内容 蜗杆传动特点与类型;蜗杆传动的基本参数与几何尺寸计算;蜗杆传动的效率、热平衡计算及润滑;蜗杆传动受力分析与计算载荷;蜗杆传动失效形式与设计准则;蜗杆传动材料与许用应力;蜗杆强度计算;蜗杆刚度计算;蜗杆传动的结构设计。

重点 蜗杆传动的基本参数与几何尺寸计算;蜗杆传动受力分析;蜗杆强度计算;蜗杆刚度计算。

难点 蜗杆传动受力分析。

第一节 蜗杆传动的特点与类型蜗杆传动由蜗杆与蜗轮构成(图8.1),用于传递交错轴之间的运动与动力,通常两轴间的交错角︒=∑90。

通常蜗杆1为主动件,蜗轮2为从动件。

一、蜗杆传动的特点1、优点传动比大;工作平稳,噪声低,结构紧凑;在一定条件下可实现自锁。

2、缺点发热大,磨损严重,传动效率低(通常为0.7~0.9);蜗轮齿圈常使用铜合金制造,成本高。

二、蜗杆传动的类型根据蜗杆形状的不一致,蜗杆传动可分为圆杆蜗杆传动、环面蜗杆传动与锥面蜗杆传动三种类型,如图8.2所示。

图8.1 蜗杆传动 1-蜗杆,2-蜗轮根据加工方法不一致,圆柱蜗杆传动又分为阿基米德蜗杆传动(ZA型)、法向直廓蜗杆传动(ZN型)、渐开线蜗杆传动(ZI型)与圆弧圆柱蜗杆传动(ZC型)等。

前三种称之普通圆柱蜗杆传动,见图8.3所示。

(a)阿基米德蜗杆(b)法向直廓蜗杆(c)渐开线蜗杆图8.3 普通蜗杆的类型第二节圆柱蜗杆传动的基本参数与几何尺寸计算在普通圆柱蜗杆传动中,阿基米德蜗杆传动制造简单,在机械传动中应用广泛,而且也是认识其他类型蜗杆传动的基础,故本节将以阿基米德蜗杆传动为例,介绍蜗杆传动的一些基本知识与设计计算问题。

一、蜗杆传动的基本参数通过蜗杆轴线并垂直于蜗杆轴线的平面称之中间平面,见图6.4。

在中间平面内,蜗杆与蜗轮的啮合相当于齿条与齿轮的啮合。

因此,设计圆柱蜗杆传动时,均取中间平面上的参数与几何尺寸作为基准。

蜗杆传动工作原理

蜗杆传动工作原理

蜗杆传动工作原理蜗杆传动是一种常用的传动方式,它由蜗杆和蜗轮组成。

蜗杆是一种螺旋线形状的齿轮,蜗轮则是一种圆盘状的齿轮。

蜗杆传动主要通过蜗杆的螺旋线与蜗轮的齿轮咬合来传递动力。

蜗杆传动具有传动比大、传动平稳、噪音小等优点,因此广泛应用于各个领域。

蜗杆传动的工作原理如下:1.螺旋线齿形:蜗杆的齿形是螺旋线形状的。

螺旋线的角度越大,齿数越少,蜗杆传动的传动比就越大;反之,传动比较小。

螺旋线的螺距越大,传动效率就越高。

2.齿轮齿形:蜗轮的齿形是圆柱面的。

蜗轮的齿数越多,传动效率就越高。

蜗轮的齿数与蜗杆的螺旋线角度呈正比,与蜗杆的螺距呈反比。

3.咬合过程:当蜗杆转动时,蜗轮受到蜗杆螺旋线作用力的影响,开始进行旋转。

蜗轮的旋转产生的力会使蜗杆进行推动,从而实现动力传递。

4.传动比:传动比是指蜗轮转一圈,蜗杆转动的圈数。

传动比等于蜗轮的齿数除以蜗杆的齿数。

蜗杆传动具有以下几个特点:1.传动比大:蜗杆传动的传动比一般较大,通常为1:20至1:300之间。

这使得蜗杆传动适用于需要减速的场合。

2.传动平稳:由于螺杆的齿数较少,蜗杆传动的传动平稳,减小了机械设备的振动和冲击。

因此,蜗杆传动常被用于需要平稳传动的场合。

3.传动效率低:蜗杆传动的咬合面积较小,齿面摩擦力大,因此传动效率低。

一般情况下,蜗杆传动的传动效率约为30%至80%之间。

4.可逆性:蜗杆传动具有较好的不可逆性。

在停机状态下,蜗杆无法迅速被蜗轮带动,相反,蜗轮却可以被蜗杆带动。

5.噪音小:由于蜗杆传动的咬合面积小,齿面摩擦力小,因此产生的噪音也较小。

总结起来,蜗杆传动是一种通过螺旋线齿形的蜗杆和圆齿轮的蜗轮进行咬合来传递动力的传动方式。

它具有传动比大、传动平稳、噪音小等优点,因此被广泛应用于各个领域。

然而,由于传动效率较低,蜗杆传动常常需要与其他传动方式进行组合使用,以提高效率。

机械设计基础 第七版 第8章 蜗杆传动

机械设计基础 第七版 第8章 蜗杆传动
1 蜗杆传动的主要参数及其选择
(4)蜗杆分度圆直径d1和直径系数q 在切制蜗轮轮齿时,所用滚刀的直径和齿形参数必须与该蜗轮相啮合 的蜗杆一致。 而蜗杆分度圆直径d1不仅与模数有关,还随z1/tanλ的数值而变化。即 使m相同,也会有许多不同直径的蜗杆。 为了限制滚刀的数目以及便于滚刀的标准化,对于每一种模数的蜗杆, 国家标准制定了蜗杆分度圆直径d1的标准值,并把d1 与m的比值称为蜗杆 直径系数q,即
对开式蜗杆传动,通常以保证齿根弯曲疲劳强度作为主要 设计准则。当蜗杆直径较小而跨距较大时,还应作蜗杆轴的刚 度验算。
8.2.2 蜗杆传动的常用材料及选择
蜗杆一般用碳钢或合金钢制成。高速重载蜗杆常用低碳合金 钢,如15Cr、20Cr、20CrMnTi等,经渗碳淬火,表面硬度56~ 62HRC。 中速中载蜗杆可用优质碳素钢或合金结构钢,如45、 40Cr等。经表面淬火,表面硬度40~55HRC。
8.1.2 蜗杆传动的基本参数和尺寸
通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴 线的剖面称为中间平面。
该平面为蜗杆的轴面或为蜗轮 的端面。
在中间平面内蜗杆与蜗轮的啮 合相当于渐开线齿轮与齿条的啮合。 因此,该平面内的参数为标准值。
阿基米德蜗杆传动
8.1.2 蜗杆传动的基本参数和尺寸
1 蜗杆传动的主要参数及其选择
第8章 蜗杆传动
8.1 蜗杆传动的类型、特点、参数和尺寸 8.2 蜗杆传动的失效形式、设计准则和常用材料 8.3 蜗杆传动的受力分析及强度计算 8.4 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算 8.5 蜗杆和蜗轮的结构 8.6 蜗杆传动的安装与维护
8.1 蜗杆传动的类型、特点、参数和尺寸
学习要点
•掌握蜗杆传动的类型、特点、基本参数及正确啮合条件。 •掌握蜗杆直径系数的概念及几何尺寸计算。

机械设计课程设计蜗杆传动

机械设计课程设计蜗杆传动

机械设计课程设计蜗杆传动一、课程目标知识目标:1. 理解蜗杆传动的原理、类型及适用条件;2. 掌握蜗杆传动的设计方法、步骤及注意事项;3. 了解蜗杆传动的强度计算、传动效率及润滑方式;4. 掌握蜗杆、蜗轮的加工工艺及装配要求。

技能目标:1. 能够运用所学知识进行蜗杆传动的设计,并绘制出完整的零件图和装配图;2. 学会使用计算软件进行蜗杆传动的强度计算及优化;3. 能够分析蜗杆传动在实际应用中的优缺点,并提出改进方案。

情感态度价值观目标:1. 培养学生的创新意识和实践能力,激发他们对机械设计的兴趣;2. 增强学生的团队合作意识,提高沟通与协作能力;3. 引导学生关注蜗杆传动在工业生产中的应用,认识到机械设计在国民经济发展中的重要性。

课程性质:本课程为机械设计课程设计的一部分,旨在让学生通过实际操作,掌握蜗杆传动的设计方法和过程。

学生特点:学生已具备一定的机械设计基础,具有较强的动手能力和一定的创新能力。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和设计水平。

在教学过程中,注重培养学生的独立思考能力和团队协作精神,使他们在完成设计任务的同时,提升自身的综合素质。

通过本课程的学习,使学生能够达到预定的学习成果,为后续的专业课程和实际工作打下坚实基础。

二、教学内容1. 蜗杆传动原理及类型- 蜗杆传动的定义、工作原理- 蜗杆传动的类型、特点及适用范围2. 蜗杆传动设计方法与步骤- 蜗杆、蜗轮的设计计算- 蜗杆传动强度计算与校核- 蜗杆传动设计步骤及注意事项3. 蜗杆传动零件加工与装配- 蜗杆、蜗轮的加工工艺- 零件公差与配合的选择- 蜗杆传动装配工艺及要求4. 蜗杆传动在实际应用中的案例分析- 分析蜗杆传动在工程实际中的应用案例- 探讨蜗杆传动的优缺点及改进措施5. 蜗杆传动课程设计实践- 完成蜗杆传动设计任务,绘制零件图和装配图- 使用计算软件进行蜗杆传动强度计算及优化- 撰写课程设计报告,总结设计过程及心得教学内容安排与进度:第一周:蜗杆传动原理及类型第二周:蜗杆传动设计方法与步骤第三周:蜗杆传动零件加工与装配第四周:蜗杆传动在实际应用中的案例分析第五周:蜗杆传动课程设计实践教材章节关联:本教学内容与教材中关于蜗杆传动章节相关内容紧密关联,涵盖了蜗杆传动的基本原理、设计方法、加工装配及实际应用等方面,确保学生能够系统地掌握蜗杆传动的相关知识。

机械设计基础 蜗杆传动

机械设计基础 蜗杆传动
机构与机械传动
蜗杆传动
蜗杆传动由蜗杆和蜗轮 组成;用于传递空间两交 错轴之间的运动和动力; 一般两轴交错角为90° 通常蜗杆为主动件;从传 动性质来看;蜗轮蜗杆传 动实际上是齿轮传动的 一个特例 根据蜗杆的位
置;有上置式和下置式蜗 杆传动 在减速器 船舶
分油机中应用有蜗杆传 动
生活中的实例
第一节 概述
为控制由于齿廓间的相对滑动而产生的磨损及发热量; 除要求选择具有足够的强度 耐磨性 跑合性和抗胶合性 能的材料外;蜗杆传动还要求有好的散热条件
同一模数的蜗杆;由于齿数z1和螺旋线升角λ的不同; d1 随之变化;致使滚刀规格的数目较多;很不经济 为了较 少滚刀的数量;有利于标准化;国标规定;对应于每一个 模数m;规定了一至四种蜗杆分度圆直径d1 ;并把d1与m 的比值称为蜗杆直径系数q;即
q
d1 m
式中; d1 m已标准化;q为导出量;不一定是整数
2
2
in1 1 z2 n2 z1/z2 z1
蜗杆传动的几何尺寸计算
名称 分度圆直径
齿顶高 齿根高 齿顶圆直径 齿根圆直径 蜗杆导程角
蜗轮螺旋角 径向间隙
标准中心距
符号
蜗杆
计算公式
蜗轮
d
d1 mq
d2 mz
ha
ha m
hf
hf 1.2m
d a da1(q2)m da2(Z22)m
d f df1 (q2.4)m df2(Z22.4)m
三 蜗杆传动的类型
按蜗杆形状不同;蜗杆传动可分为圆柱蜗杆传动 圆弧蜗杆 传动和锥面蜗杆传动;其中圆柱蜗杆传动应用最广
圆柱蜗杆传动有普通圆柱蜗杆传动和圆弧圆柱蜗杆传动两 类
普通圆柱蜗杆传动的蜗杆按刀具加工位置的不同又可分为 阿基米德蜗杆ZA型 渐开线蜗杆ZI型 法向直廓蜗杆ZN型等 ;其中阿基米德蜗杆由于加工方便;其应用最为广泛

机械设计-蜗杆传动

机械设计-蜗杆传动

继续…
传动的热平衡。
蜗轮轮齿折断
返回原处
蜗轮齿面磨损
返回原处
蜗轮齿面胶合
返回原处
蜗杆齿面点蚀
返回原处
§3. 蜗杆传动的主要失效形式
三、常用材料
高速重载
蜗杆
低碳合金钢+渗碳淬火 中碳钢或中碳合金钢+表面淬火
低速中载
中碳钢+调

vs≥3 m/s 重要传动
铸造锡青铜
蜗轮 vs≤4 m/s 一般传动
蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算
二 、
校核计算公式
F1.m 53 K 1d2 T2YF2aY[F]
强 度 计
设计计算公式
m2d11z.523KFT2YFa2Y
算 [F] ——蜗轮的许用弯曲应力, [F] =KFN [F]'
[F]' ——表11-8。 YFa2——齿形系数,图11-19
Y——螺旋角影响系数 Y 1140
铸造铝铁青铜
vs<2 m/s 不重要传动
灰铸铁
§4. 蜗杆蜗轮常见结构
蜗 杆 结 构
§4. 蜗杆蜗轮常见结构
蜗轮结构
整体式
拼铸式 螺栓联接式 齿圈式 组合式
§5. 蜗杆传动的承载能力计算
Ft1
Fa2
2T1 d1
Fa1
Ft 2
2T2 d2
T2T1i12
Fr1 Fr 2 Ft 2tg
Fn
Fa1 cos n cos
)2
计 算
K ——载荷系数,K=KAKKV。
[]H ——蜗轮许用接触应力。
ZE ——弹性系数,青铜或铸铁蜗轮与钢蜗杆
配对时, ZE =160MPa1/2

机械设计蜗杆传动

机械设计蜗杆传动

机械设计蜗杆传动蜗杆传动是一种常用于机械设计中的传动方式,主要是通过蜗杆和蜗轮的相互作用来实现转动的传递。

相较于其他传动方式,蜗杆传动具有传递大扭矩、传动平稳、结构简单等优点,被广泛应用于工程中。

蜗杆传动的基本原理是蜗杆通过蜗轮的直动螺旋轴向推入来产生运动,由于蜗杆的斜度较小,因此受力与传动效率较高。

通常情况下,蜗杆是由高耐磨材料制成,如钢、镍硬铁等。

蜗轮则是由高强度材料制成,如铸铁、淬火钢等。

蜗轮的形状一般为圆柱形,外部有直纹螺旋齿。

在运动过程中,蜗轮齿与蜗杆螺纹齿相互咬合,使蜗轮绕蜗杆转动,并将转动运动传递给其他零部件。

蜗杆传动的优点之一是传递大扭矩。

由于蜗杆的斜度小,因此在相同的尺寸下,可以传递较大的扭矩。

这使得蜗杆传动在一些需要承受大扭矩的设备中得到广泛应用,如起重机械、矿山机械等。

蜗杆传动的另一个优点是传动平稳。

由于蜗轮齿与蜗杆螺纹齿咬合面积大,传动过程中噪音小、振动小,能保证整个机械系统的稳定运行。

这使得蜗杆传动在一些要求稳定性的设备中得到广泛应用,如精密机械、仪器设备等。

蜗杆传动的结构相对简单,易于制造和安装。

传动比可以通过改变蜗杆的斜度来调整,使其适用于不同的工作条件。

此外,蜗杆传动具有自锁功能,可以保持装置的位置不变。

然而,蜗杆传动也存在一些不足之处。

首先,由于蜗轮齿与蜗杆螺纹齿的接触线速度高、接触点压力大,因此在高负荷情况下容易受到磨损和热量的影响。

同时,蜗杆传动的效率较低,一般在30%到90%之间,这意味着有一部分能量在传动过程中会消耗掉。

为了提高蜗杆传动的效率和使用寿命,可以采用以下方法:选择合适的蜗杆和蜗轮材料,如使用高硬度、高韧性的材料制造;改进蜗轮齿形,如使用渐开线螺线齿形代替直纹螺旋齿形;润滑蜗杆传动,如采用有润滑剂的润滑方式;进行散热和冷却,如增加散热片、采用冷却设备等。

总之,蜗杆传动是一种常用的机械传动方式,具有传递大扭矩、传动平稳、结构简单等优点。

在机械设计中,应根据实际工作条件和需求选择合适的蜗杆传动方案,并采取相应的措施提高传动效率和使用寿命。

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法向直廓蜗杆(ZN蜗杆)
锥面包络蜗杆(ZK蜗杆)
是一种非线性螺旋齿面蜗杆。 不能在车床上加工,只能在铣床上铣削、在磨床上磨削。 加工时,除工件作螺旋运动外,刀具同时绕其自身的轴线作回转运动,这时,铣 刀(或砂轮)回转曲面的包络面即为蜗杆的螺旋齿面。I-I和N-N截面都是曲线。 这种蜗杆便于磨削,精度较高,应用日渐广泛。
高速重载—— 采用20Cr、20CrMnTi(渗碳处理至56~62HRC) 或40Cr、45(表面淬火到45~55HRC) 均 一般蜗杆—— 45、40等(调质处理至200~250HBS) 应 低速或人力传动—— 可不热处理,甚至可用铸铁。 磨 削
3、蜗轮材料 重要的高速蜗杆传动中—— 常用10-1锡青铜(ZCuSn10P1) V<12m/s时—— 可用含Sn低的5-5-5锡青铜(ZCuSn5Pb5Zn5) V<6m/s时—— 可用价廉的10-3铝青铜(ZCuAl10Fe3) 或ZCuAl9Fe4Ni4Mn2。
3
1 称弹性影响系数(Mpa 2),青铜或铸铁蜗轮配钢制蜗杆时,ZE=160
查 表

a≥
ZE· ρ Z KT2( ) [σH]
2
五、齿根弯曲疲劳强度计算
1.53KT2· Fa2· β Y Y σF= d1· 2· d m ≤[σF] YFa2——蜗轮齿形系数 查 图 Yβ——螺旋角影响系数 Yβ=1- γ 140 °
以齿根圆直径为基础,刚度条件为: Ft12+Fr12 3 y= 48EI L' ≤[y] d1 [y]= 1000
Ft1——蜗杆圆周力 Fr1——蜗杆径向力 πdf14 蜗轮分度圆直径 E——蜗杆弹性系数 I= 64 I——蜗杆惯性矩 L’——蜗杆两端支承间的跨距,(初算时取: L’ ≈0.9d2)
自然冷却时经箱体壁散逸到空气中的热流量为:
空气的温度(常温为20°) 油温(60~70°,不超过80°) 散热面积(内可被油飞溅,外可为空气冷却) 散热系数(常取8~17W/m2℃)
按热平衡条件,应有:
Φ1= Φ2
即:
1000P(1-η)=αd· (t0-ta) S· t0= ta+
1000P(1-η)
二、热平衡计算

蜗杆传动的效率低、发热量大,须及时散热, 否则易使齿面胶合及加剧磨损。
单位为W 1(W)=1(J/s)
∴ 闭式蜗杆传动须进行热平衡计算!!
设蜗杆输入功率为P(KW),效率为η
则:单位时间内产生的热流量为:
Φ2=αd· (t0-ta) S·
Φ1=1000P(1-η)
箱体上散 热片的散 热面积按 50%计。
V<2m/s时—— 可用球墨铸铁或灰铸铁。
有时还用 尼龙做! 强度足够,铸造 性能好,耐冲击, 但切削性能差, 抗胶合性不如锡 青铜。
抗胶合和耐 磨性好,允 许滑动速度V 可达25m/s, 易切削加工, 但贵。
二、结构
1、蜗杆结构 因直径小,常与轴制成整体,称为蜗杆轴。
无退刀槽,齿部只 能用铣削的方法。
第八章
蜗杆传动
§8-1 蜗杆传动的特点及类型
蜗杆传动由
蜗杆 蜗轮
组成。
用于传递交错轴之间的运动和动力 交错角常为90º 蜗杆为主动件

蜗杆可认为是只有一个齿的齿轮, 但这个齿很长,被螺旋状地缠绕 在一个圆柱上。
圆 弧 面 蜗 杆
锥蜗杆
蜗杆传动的特点和应用
一、特点
传动比可以很大(i=8~80,若只传递运动,可达1000)
阿基米德蜗杆ห้องสมุดไป่ตู้ZA蜗杆)
端面齿廓为阿基米 德螺线。 2α=40°,可用车 刀象车螺纹一样车削, 但难磨削,不易得到 较高精度。 应使刀刃顶面通过 蜗杆轴线。 γ<3°时用单刀, γ>3°时用双刀。
渐开线蜗杆(ZI蜗杆)
端面齿廓为渐开线。 可用两把直线刀刃的车 刀在车床上分别车出左右 侧螺旋面,车削加工,刀 刃顶面与基圆柱相切,两 刀一高一低; 也可用滚刀加工;还可 在专用机床上磨削。 制造精度较高,适用于 功率较大的高速传动。
有退刀槽,齿部可 车可铣,但该结构 刚性稍差。
2、蜗轮结构
整体式——直径较小时用。 齿圈式——可节省贵重材料,用于尺寸不大,温度变化小的场合。 轮芯为铸铁或铸钢,配合为H7/r6,并用螺钉[4~6个,直径

为(1.2~1.5)m]加固。
骑缝螺钉稍向硬材料一侧偏2~3mm。
用于尺寸较大和容易磨损处。
螺栓联接式——用普通螺栓或铰制孔螺栓联接齿圈与轮芯,装拆方便, 镶铸式——青铜铸在轮芯上,铸铁轮芯上制出榫槽,以防滑动。
整 体 式 齿圈式
螺栓连接式
镶铸式
Fa1的方向决定了蜗轮旋向。 蜗杆圆周力Ft1的方向与转向相反。 蜗杆径向力Fr的方向总指向轴心。
蜗 杆 蜗 轮 旋 向 判 定

蜗 轮 旋 向 判 定
左蜗 旋轮 用旋 左向 手与 ,拇 右指 旋指 用向 右相 手反
n1 n2 n2 n1 n2 n1 n2
n1
(a)
(b)
图 11 - 2 蜗轮旋转方向的判定
故最终推得:
αd· S
油温(平衡时的工作温度)
若超过此值,可采取如下措施:
设置散热片(外面) 蜗杆轴端加风扇 在箱体油池内装蛇形冷却水管 用循环油
§8-5 蜗杆传动的材料和结构
一、材料
1、要求 有足够的强度 良好的减摩耐磨性
良好的抗胶合能力
所以:常用青铜作蜗轮的齿圈,与淬硬磨削的钢制蜗杆相配。 2、蜗杆材料 常为碳钢或合金钢
查 表

Z1m d1


q——蜗杆直径系数,已标准化。
返 回
4、导程角γ(又称螺旋线升角)
Z1m Z1 tgγ= = q d1 q越小 γ越大传动效率越高 γ的值常为3.5~27°。 蜗杆分度圆上的导程角应等于蜗轮分度圆柱上的螺旋角, 且旋向也须相同。
5、中心距a
d1+d2 m(q+Z) a= 2 = 2
三、受力分析
蜗杆传动的受力分析与斜齿轮相似(常不考虑摩擦力的影响)。 法 向 总 力 可 分 解 为
圆周力Ft
Ft1= Fa2=
2T1 d1
Fn
轴向力Fa
2T2 Fa1=Fr2= d2 Fr1=Fr2= Ft2 tgβ
径向力Fr

1——指蜗杆。
2——指蜗轮。
蜗杆轴向力Fa1方向的确定: 左旋蜗杆——左手法则 右旋蜗杆——右手法则 四指方向为旋向, 大拇指指向为轴向力方向。
GB/T10085-98中推荐采用ZI和ZK蜗杆两种。
§8-2 普通圆柱蜗杆传动主要参数和几何尺寸
一、主要参数
中间平面——通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面。
在中间平面上,蜗杆与蜗轮的啮合相当于齿轮与齿条的啮合。 设计蜗杆传动时:其尺寸与参数均在中间平面内确定, 且沿用齿轮传动的计算公式。
1、模数m和压力角α 蜗杆轴向模数ma1=蜗轮端面模数mt2 正确啮合条件是 蜗杆轴向压力角αa1=蜗轮端面压力角αt2 tgαn 轴向压力角αa和法向压力角αn的关系为: tgαa= cosγ ZA蜗杆(阿基米德蜗杆)的αa1=20º 其余蜗杆法向压力角αn为标准值20º
便于磨削、精度较高, 应用日渐广泛。 润滑条件较好,效率高 (可达0.9以上),承载能 力高(比普通圆柱蜗杆高出 0.5~1.5倍),体积小,质 量小,结构紧凑,已广泛应 用于冶金、化工、起重等需 要大功率传动的机械设备中。 制造较难。
圆柱蜗杆传动
渐开线蜗杆(ZI蜗杆)
法向直廓蜗杆(ZN蜗杆) 锥面包络蜗杆(ZK蜗杆)
导 程 角
2、蜗杆头数Z1、蜗轮齿数Z2、传动比i
蜗杆头数Z1一般取为1、2、4。 头数多虽可提高效率,但加工精度越难保证。 当传动比i>40或要求自锁时,取Z1=1。
蜗轮齿数宜
不少于26——避免根切 不多于80——避免尺寸过大,蜗杆长度增加, 降低刚度和啮合精度。
传动比
n1 Z2 i= n = Z 2 1
优 结构紧凑 点 传动平稳,噪声较小(同时啮合的齿数多)
可使其具有自锁性(要求螺线升角<当量摩擦角)
传动效率较低(一般为0.7~0.8,因发热大,
缺 点
若有自锁性,则η<0.5)
造价高(蜗轮常用青铜制)
二、分类
应用最广,但易车难磨,不易得到较高精度。
阿基米德蜗杆(ZA蜗杆)
与车梯形螺纹类似
二、几何尺寸及计算
下表中列出的只是一 部分,详细尺寸计算公 式见相关书籍和手册!
§8-3 蜗杆传动的失效形式与强度计算
一、失效形式

一般蜗杆轮齿的强度高于蜗轮轮齿的强度。 故:失效常发生于蜗轮轮齿上。 胶合
主要失效形式有
点蚀 磨损
蜗轮齿圈是锡青铜制——蜗轮损坏形式主要是疲劳 点蚀 。 蜗轮齿圈是无锡青铜或铸铁制——蜗轮损坏形式主要是 胶合 。
二、计算准则
目前对胶合与磨损尚缺乏成熟的计算方法,常参照圆柱齿轮 齿面接触疲劳强度 传动的计算方法,计算 齿根弯曲疲劳强度
对闭式蜗杆传动——常按 齿面接触疲劳强度设计 齿根弯曲疲劳强度校核
载荷平稳时可不校核
对开式蜗杆传动——载荷变化较大,或Z2>90时,常只按齿 根弯曲疲劳强度设计。
蜗杆传动摩擦严重,发热大,效率低,对闭式蜗杆传动还 需作热平衡计算,以免发生胶合。
下列各蜗杆传动均以蜗杆为主动件,请标出蜗轮(或蜗杆)的 转向,蜗轮轮齿的旋向及蜗杆、蜗轮受力方向。
四、齿面接触疲劳强度计算
与斜齿轮相似
σH= ZE· ρ · KT2 ≤[σH] Z 3
a ZE—— Zρ——接触系数 查 图 a——中心距(mm) T2——蜗轮转矩(N•mm) K——载荷系数(常取1~1.4) [σH]——许用接触应力 查 设计公式为:
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