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【机械设计】机械传动:蜗轮蜗杆传动讲解

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01        

概述        


     

蜗轮蜗杆传动是由

蜗杆蜗轮组成,用于传递交错轴之间的运动和动力,通常两轴交错角为90°。在一般蜗杆传动中,都是以蜗杆为主动件。      
从外形上看,蜗杆类似螺栓,蜗轮则很像斜齿圆柱齿轮。      
工作时,蜗轮轮齿沿着蜗杆的螺旋面作滑动和滚动。      
蜗杆是指具有一个或几个螺旋齿,并且与蜗轮啮合而组成交错轴齿轮副的齿轮。其分度曲面可以是圆柱面、圆锥面或圆环面。      
有阿基米德蜗杆、渐开线蜗杆、法向直廓蜗杆、锥面包络圆柱蜗杆四种类别。      
蜗杆和螺纹一样有右旋和左旋之分,分别称为右旋蜗杆左旋蜗杆      
为了改善轮齿的接触情况,将蜗轮沿齿宽方向做成圆弧形,使之将蜗杆部分包住。这样蜗杆蜗轮啮合时是线接触,而不是点接触。      
02        

蜗轮蜗杆传动的优点        


     
✦ 单级传动比大,一般i=10~100。在传递动力的分度机构中,最大可达1500以上。        
✦ 同啮合为线接触,可承受较大的动力。        
✦ 结构紧凑、传动平稳、噪声小。        
✦ 当蜗杆升角小于齿轮间的当量摩擦角时,具反行程自锁性,即只能以蜗杆带动蜗轮,不能蜗轮带动蜗杆。        
   
03        

蜗轮蜗杆传动的缺点        


     
✦同两轴垂直,两轮节点线速度垂直,故相对滑动速度很大,易发热和磨损。        
✦效率低,一般效率在0.7~0.8;具有自锁性的蜗杆蜗轮效率更低,一般小于0.5。        
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04        

蜗轮、蜗杆的计算公式        


     
1、传动比=蜗轮齿数÷蜗杆头数        
2、中心距=(蜗轮节径+蜗杆节径)÷2        
3、蜗轮吼径=(齿数+2)×模数        
4、蜗轮节径=模数×齿数        
5、蜗杆节径=蜗杆外径-2×模数        
6、蜗杆导程=π×模数×头数        
7、螺旋角(导程角)tgB=(模数×头数)÷蜗杆节径        
8、蜗杆导程=π×模数×头数        
9、模数=分度圆直径/齿数        
蜗杆的头数:单头蜗杆(蜗杆上只有一条螺旋线,即蜗杆转一周,蜗轮转过一齿);双头蜗杆(蜗杆上有两条螺旋线,即蜗杆转一周,蜗轮转过两个齿)。        
模数是指螺杆上螺旋线的大小,也就是模数越大,螺杆上的螺旋线就越大;        
直径系数是指螺杆的粗细。        
模数:齿轮的分度圆是设计、计算齿轮各部分尺寸的基准,而齿轮分度圆的周长=πd=z p,于是得分度圆的直径        
d=z p/π        
由于在上式中π为一无理数,不便于作为基准的分度圆的定位。为了便于计算,制造和检验,现将比值p/π人为地规定为一些简单的数值,并把这个比值叫做模数(module),以m表示。        
   
05        

蜗杆传动的类型        


     
按蜗杆的形状不同,蜗杆可分为圆柱蜗杆传动环面蜗杆传动锥形蜗杆传动。其中圆柱蜗杆传动应用最广。        
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普通圆柱蜗杆多用直母线刀刃的车刀在车床上切制,随刀具安装位置和所用刀具的变化,可获得在垂直轴线的横截面上具有不同齿廓的4种蜗杆:渐开线蜗杆(ZI型)阿基米德蜗杆(ZA型)法向直廓蜗杆(ZN)锥面包络圆柱蜗杆(ZK)        
渐开线蜗杆(ZI型)——刀刃平面与蜗杆基圆柱相切,端面齿为渐开线,适于较高速度和较大的功率。        
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阿基米德蜗杆(ZA型)——垂直于轴线平面的齿廓为阿基米德螺线,过轴线的平面内齿廓为直线,加工简单,精度较低。(轴向直廓蜗杆)。        
图片        
       
法向直廓蜗杆(ZN)——可用经修正的砂轮磨齿,加工较简单,常用来作多头蜗杆,传动效率可达0.9。        
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锥面包络圆柱蜗杆(ZK)——这是一种非线性螺旋曲面蜗杆。它不能在车床上加工,只能在铣床上铣制并在磨床上磨削。这种蜗杆便于磨削,蜗杆的精度较高,应用日渐广泛。        
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06        

金属蜗杆的加工工艺        


     
1、确定毛坯的材料        
⑴具有优良的加工性能,能得到良好的表面光洁度和较小的残余内应力,对刀具磨损作用较小。        
⑵抗拉极限度一般不低于588MPa。        
⑶有良好的热处理工艺性,淬透性好,不易淬裂,组织均匀,热处理变形小,能获得较高的硬度,从而保证蜗杆的耐磨性和尺寸的稳定性。        
⑷材料硬度均匀,金相组织符合标准。常用的材料有:T10A,T12A,45,9Mn2V,CrMn等。其中9Mn2V有较好的工艺性和稳定性,但淬透性差;优点是热处理后变形小,适用于制作高精度零件,但其容易开裂,磨削工艺性差,蜗杆的硬度越高越耐磨,但制造时不易磨削。        

2、加工定位基面的选择

蜗杆定位基面:从结构上分,蜗杆有两种形式,套装蜗杆,整体蜗杆。套装蜗杆以内孔加工基面,因此应先精加工内孔,然后以内孔为基面加工外圆及支承轴颈,螺纹的加工同样以内孔为基面,因此需要心轴。一般精密分度蜗杆的内孔精度要求是很高的,有的需要进行研磨老保证精度。        
一般精度分度蜗杆内孔应不低于1级精度,表面粗糙度不低于0.12,内孔的端面振摆应不小于0.005mm。蜗杆装在心轴上加工时,应首先检查两端轴肩的径向跳动是否在规定允差之内,以后每道工序均应校验,在蜗杆装配时,同样要校验两端轴肩的径向跳动,心轴精度必须等于或高于与套装蜗杆相配的轴精度。        
整体蜗杆以中心孔为加工基面,对中心孔的要求很高,应该有保锥,保证光洁度和接触面积,每道工序前要检查和修正中心孔,对支承轴颈应保证与中心孔同轴度和本身的几何精度,在半精加工和精加工工序前,都应检查支承轴颈的径向,跳径和端面的轴向振摆是否在公差以内。        
选择粗基准时,考虑的重点是如何保证各加工面有足够的余量,使不加工基面与加工表面间的尺寸,位子符合图纸要求。        
粗基准选择应当满足以下要求:        
⑴粗基准的选择应以加工表面为粗基准。这是为了保证加工面与不加工面的相互位置关系精度,如果工件上表面上有好几个不需要加工的表面,则应选择其中与加工表面的相互位置精度要求较高的表面作为粗基准。以求壁厚均匀,外形对称,少装夹等。        
⑵选择加工余量要求均匀的重要表面作为粗基准。        
⑶应选择加工余量最小的表面作为粗基准。这样可以保证该表面有足够的加工余量。        
⑷应尽可能选择平整,光洁,面积足够大的表面作为粗精准,以保证定位准确夹紧可靠。有浇口,冒口,飞边,毛刺的表面不宜选作粗基准,必要时需经初加工。        
⑸粗基准应避免重复使用,因为粗基准的表面大多数是粗糙不规则的,多次使用难以保证外表面间的位置精度。        
按照粗基准的选择原则,夹住外圆在一次装夹中把大部分表面加工出来,能保证外圆与内孔同轴度以及端面与轴线的垂直度。        

       
金属蜗杆加工工艺路线        
⑴不淬硬套装蜗杆        
备料——正火——粗车——(调制)——半精车外圆,粗车螺旋面——人工时效——精车(精磨)内孔端面——插键槽——半精车螺旋面——钳(休整不完全齿)——半精磨外圆——精磨螺旋面——低温时效——研中心孔——精磨外圆——精磨螺旋面        
⑵渗碳淬火整体蜗杆        
锻造——退火——粗车——正火——半精车外圆及螺旋面——钳(休整不完全齿)——渗碳——精车外圆(去不需渗碳部分)——淬火回火——研磨中心孔——车紧固螺纹——铣槽——半精磨外圆——半精磨螺旋面——低温时效——研磨中心孔——精磨外圈及端面——精磨螺旋面        
下料:按正规定要求坯料要经过锻打处理,为获取良好的金属纤维状。        
粗车:要保证同轴度,留适当的精加工量。        
热处理调质处理HRC28-32、半精车,各部半精车留0.5mm的精车量,车蜗杆部分及两端退刀槽车至要求,挑蜗杆、粗挑,不论用分层法 切入法等都可。        
在中经处测量留量,半精挑留量为精光留好较好的基础。        
低速精光三面至要求,刀具一定要锋利,刃口粗糙度一定要好,一面一面的光。精车各部至要求保证同轴度。        

       
       
普通圆柱蜗杆若用直线切削刃在车床上加工,按刀具安装位置不同,切出的蜗杆又可分为阿基米德蜗杆(ZA)、渐开线蜗杆(ZI)和法向直廓蜗杆(ZN)等。ZA阿基米德蜗杆 车刀刀刃平面通过蜗杆轴线,车刀切削刃夹角2α=40°切出的蜗杆,在轴平面上具有直线齿廓,法向剖面齿廓为外凸曲线。而端面上的齿廓曲线为阿基米德螺旋线,故称为阿基米德蜗杆。这种蜗杆加工和测量都比较方便,故应用广泛。        
但导程角γ过大时加工困难。难以用砂轮磨削出精确齿形,故传动精度和传动效率较低。ZI渐开线蜗杆 车刀切削刃平面与蜗杆的基圆柱相切,被切出的蜗杆在轴平面上具有凸廓曲线,而在垂直于轴线的端面上的齿廓为渐开线,故称为渐开线蜗杆。这种蜗杆可以磨削,故传动精度和传动效率较高,适用于成批生产和大功率、高速精密传动。        
ZN法向直廓蜗杆 当蜗杆导程角 γ较大时,为了使车刀获得合理的前角和后角,车制时车刀刀刃平面放在蜗杆螺旋线的法平面上,这样切出的蜗杆,在法向剖面上齿廓为直线,故 称为法向直廓蜗杆。而在垂直于轴线的端面上的齿廓曲线为延伸渐开线,因而又称为延伸渐开线蜗杆。这种蜗杆切削性能较好,有利于加工多头蜗杆,且可用砂轮磨齿,常用于机床的多头精密蜗杆传动。随着技术和产品要求的进步,需要切削速度进一步提高,车削法产生了瓶颈,于是出现了旋风铣。即用旋转的刀具来提高切削线速度(可达每分钟400米),工件则无须高速旋转。        
蜗杆的旋风铣加工方法分两种,内旋风whirling和外旋风milling。        
内旋风:工件圆周与刀牙圆周内切(蜗杆在刀盘内部) 精度可达DIN7 Ra0.8        
外旋风:工件圆周与刀牙圆周外切(蜗杆在刀盘外部) 精度可达DIN6 Ra0.4        

   
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来源:非标机械专栏
非线性电子材料传动曲面螺栓装配
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首次发布时间:2026-02-12
最近编辑:7月前
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【机械设计】关于齿轮,这是我见过最完整的一篇文章,看完全明白了

1. 什么是齿轮? 齿轮是能互相啮合的有齿的机械零件。它在机械传动及整个机械领域中的应用极其广泛。 2. 齿轮的历史早在公元前350年,古希腊著名的哲学家亚里士多德在文献中对齿轮有过记录。公元前250年左右,数学家阿基米德也在文献中对使用了涡轮蜗杆的卷扬机进行了说明。在现今伊拉克凯特斯芬遗迹中还保存着公元前的齿轮。 齿轮在我国的历史也源远流长。据史料记载,远在公元前400~200年的中国古代就已开始使用齿轮,在我国山西出土的青铜齿轮是迄今已发现的最古老齿轮,作为反映古代科学技术成就的指南车就是以齿轮机构为核心的机械装置。15世纪后半的意大利文艺复兴时期,著名的全才列奧纳多.达芬奇,不仅在文化艺术方面,在齿轮技术史上也留下了不可磨灭的功绩,经过了500年以上,现在的齿轮仍然保留着当时素描的原型。 直到17世纪末,人们才开始研究能正确传递运动的轮齿形状。18世纪,欧洲工业革命以后,齿轮传动的应用日益广泛;先是发展摆线齿轮,而后是渐开线齿轮,一直到20世纪初,渐开线齿轮已在应用中占了优势。其后又发展了变位齿轮、圆弧齿轮、锥齿轮、斜齿轮等等。 现代齿轮技术已达到:齿轮模数0.004-100毫米;齿轮直径由1毫米-150米;传递功率可达十万千瓦;转速可达十万转/分;最高的圆周速度达300米/秒。国际上,动力传动齿轮装置正沿着小型化、高速化、标准化方向发展。特殊齿轮的应用、行星齿轮装置的发展、低振动、低噪声齿轮装置的研制是齿轮设计方面的一些特点。 3. 齿轮一般分为三大类 齿轮的种类繁多,其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。1)平行轴齿轮:包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。2)相交轴齿轮:有直齿锥齿轮、弧齿锥齿轮、零度齿锥齿轮等。3)交错轴齿轮:有交错轴斜齿齿轮、蜗杆蜗轮、准双曲面齿轮等。上表中所列出的效率为传动效率,不包括轴承及搅拌润滑等的损失。平行轴及相交轴的齿轮副的啮合,基本上是滚动,相对的滑动非常微小,所以效率高。交错轴斜齿轮及蜗杆蜗轮等交错轴齿轮副,因为是通过相对滑动产生旋转以达到动力传动,所以摩擦的影响非常大,与其他齿轮相比传动效率下降。齿轮的效率是齿轮在正常装配状况下的传动效率。如果出现安装不正确的情况,特别是锥齿轮装配距离不正确而导致同锥交点有误差时,其效率会显著下降。 3.1 平行轴的齿轮 1)正齿轮齿线与轴心线为平行方向的圆柱齿轮。因为易于加工,因此在动力传动上使用最为广泛。 2)齿条与正齿轮啮合的直线齿条状齿轮。可以看成是正齿轮的节圆直径变成无限大时的特殊情况。 3)内齿轮与正齿轮相啮合在圆环的内侧加工有轮齿的齿轮。主要使用在行星齿轮传动机构及齿轮联轴器等应用上。 4)斜齿齿轮齿线为螺旋线的圆柱齿轮。因为比正齿轮强度高且运转平稳,被广泛使用。传动时产生轴向推力。 5)斜齿齿条,与斜齿齿轮相啮合的条状齿轮。相当于斜齿齿轮的节径变成无限大时的情形。 6)人字齿轮齿线为左旋及右旋的两个斜齿齿轮组合而成的齿轮。有在轴向不产生推力的优点。 3.2 相交轴齿轮 1)直齿锥齿轮齿线与节锥线的母线一致的锥齿轮。在锥齿轮中,属于比较容易制造的类型。所以,作为传动用锥齿轮应用范围广泛。 2)弧齿锥齿轮齿线为曲线,带有螺旋角的锥齿轮。虽然与直齿锥齿轮相比,制作难度较大,但是作为高强度、低噪音的齿轮使用也很广泛。 3)零度锥齿轮螺旋角为零度的曲线齿锥齿轮。因为同时具有直齿和曲齿锥齿轮的特征,齿面的受力情形与直齿锥齿轮相同。 3.3 交错轴齿轮 1)圆柱蜗杆副圆柱蜗杆副是圆柱蜗杆和与之啮合的蜗轮的总称。运转平静及单对即可获得大传动比为其最大的特征,但是有效率低的缺点。 2)交错轴斜齿齿轮圆柱蜗杆副在交错轴间传动时的名称。可在斜齿齿轮副或斜齿齿轮与正齿轮副的情况下使用。运转虽然平稳,但只适合于使用在轻负荷的情况下。 3.4 其他特殊齿轮 1)面齿轮可与正齿轮或斜齿齿轮啮合的圆盘状齿轮。在直交轴及交错轴间传动。 2)鼓形蜗杆副鼓形蜗杆及与之啮合的蜗轮的总称。虽然制造比较困难,但比起圆柱蜗杆副,可以传动大负荷。 3)准双曲面齿轮在交错轴间传动的圆锥形齿轮。大小齿轮经过偏心加工,与弧齿齿轮相似,啮合原理非常复杂。 4. 齿轮的基本术语和尺寸计算齿轮有很多齿轮所特有的术语和表现方法,为了使大家能更多的了解齿轮,在此介绍一些经常使用的齿轮基本术语。 1)齿轮各部位的名称 2)表示轮齿的大小的术语是模数m1、m3、m8…被称为模数1、模数3、模数8。模数是全世界通用的称呼,使用符号m(模数)和数字(毫米〉来表示轮齿的大小,数字越大,轮齿也越大。另外,在使用英制单位的国家(比如美国),使用符号(径节)及数字(分度圆直径为1英吋时的齿轮的轮齿数)来表示轮齿的大小。比如:DP24、DP8等。还有使用符号(周节)和数字(毫米)来表示轮齿大小的比较特殊的称呼方法,比如CP5、CP10。模数乘以圆周率即可得到齿距(p),齿距是相邻两齿间的长度。用公式表示就是:p=圆周率 x 模数 = πm不同模数的轮齿大小对比: 3)压力角 压力角是决定齿轮齿形的参数。即轮齿齿面的倾斜度。压力角(α)一般采用20°。以前,压力角为14.5°的齿轮曾经很普及。 压力角是在齿面的一点(一般是指节点)上,半径线与齿形的切线间所成之角度。如图所示,α为压力角。因为α’=α,所以α’也是压力角。 A齿与B齿的啮合状态从节点看上去时:A齿在节点上推动B点。这个时候的推动力作用在A齿及B齿的共同法线上。也就是说,共同法线是力的作用方向,亦是承受压力的方向,α则为压力角。 模数(m)、压力角(α)再加上齿数(z)是齿轮的三大基本参数,以此参数为基础计算齿轮各部位尺寸。 4)齿高与齿厚 轮齿的高度由模数(m)来决定。 全齿高 h=2.25m(=齿根高+齿顶高)齿顶高(ha)是从齿顶到分度线的高度。ha=1m。齿根高(hf)是从齿根到分度线的高度。hf=1.25m。齿厚 (s)的基准是齿距的一半。s=πm/2。 5)齿轮的直径 决定齿轮 大小的参数是齿轮的分度圆直径(d)。以分度圆为基准,才能定出齿距、齿厚、齿高、齿顶高、齿根高。 分度圆直径 d=zm齿顶圆直径da=d+2m齿根圆直径df=d-2.5m分度圆在实际的齿轮中是无法直接看到的,因为分度圆是为了决定齿轮的大小而假设的圆。 6)中心距与齿隙一对齿轮的分度圆相切啮合时,中心距是两个分度圆直径的和的一半。中心距a=(d1+d2)/2 在齿轮的啮合中,要想得到圆滑的啮合效果,齿隙是个重要的因素。齿隙是一对齿轮啮合时齿面间的空隙。齿轮的齿高方向也有空隙。这个空隙被称为顶隙(Clearance)。顶隙(c)是齿轮的齿根高与相配齿轮的齿顶高之差。顶隙 c=1.25m-1m=0.25m 7)斜齿齿轮 将正齿轮的轮齿螺旋状扭转后的齿轮为斜齿齿轮。正齿轮几何计箅的大部分都可适用于斜齿齿轮。斜齿齿轮,根据其基准面不同有2种方式:端面(轴直角)基准(端面模数/压力角〉法面(齿直角)基准(法向模数/压力角〉端面模数mt和法向模数mn的关系式mt=mn/cosβ 8)螺旋方向与配合 斜齿齿轮、弧齿伞形齿轮等,轮齿呈螺旋状的齿轮,螺旋方向和配合是一定的。螺旋方向是指当齿轮的中心轴指向上下,从正面看上去时,轮齿的方向指向右上的是[右旋],左上的是[左旋]。各种齿轮的配合如下所示。 5. 最常用的齿轮齿形是渐开线齿形 仅仅在摩擦轮的外周上分割出等分的齿距,装上突起,然后相互啮合转动的话,会出现如下问题:轮齿的切点产生滑动切点的移动速度时快时慢产生振动及噪音 轮齿传动时既要安静又要圆滑,由此,诞生了渐开曲线。 1)什么是渐开线 将一端系有铅笔的线缠在圆筒的外周上,然后在线绷紧的状态下将线渐渐放开。此时,铅笔所画出的曲线即为渐开曲线。圆筒的外周被称为基圆。 2)8齿渐开线齿轮示例将圆筒8等分后,系上8根铅笔,画出8条渐开曲线。然后,将线向相反方向缠绕,按同样方法画出8条曲线,这就是以渐开曲线作为齿形,齿数为8的齿轮。 3)渐开线齿轮的优点即使中心距多少有些误差,也可以正确的啮合;比较容易得到正确的齿形,加工也比较容易;因为在曲线上滚动啮合,所以,可以圆滑地传递旋转运动;只要轮齿的大小相同,一个刀具可以加工齿数不同的齿轮;齿根粗壮,强度高。 4)基圆和分度圆 基圆是形成渐开线齿形的基础圆。分度圆是决定齿轮 大小的基准圆。基圆与分度圆是齿轮的重要几何尺寸。渐开线齿形是在基圆的外侧形成的曲线。在基圆上压力角为零度。 5)渐开线齿轮的啮合 两个标准的渐开线齿轮的分度圆在标准的中心距下相切啮合。两轮啮合时的模样,看上去就像是分度圆直径大小为d1、d2两个摩擦轮(Friction wheels)在传动。但是,实际上渐开线齿轮的啮合取决于基圆而不是分度圆。 两个齿轮齿形的啮合接触点按P1—P2—P3的顺序在啮合线上移动。请注意驱动齿轮中黄色的轮齿。这个齿开始啮合后的一段时间内,齿轮为两齿啮合(P1、P3)。啮合继续,当啮合点移动到分度圆上的点P2时,啮合轮齿只剩下了一个。啮合继续进行,啮合点移动到点P3时,下一个轮齿开始在P1点啮合,再次形成两齿啮合的状态。就像这样,齿轮的两齿啮合与单齿啮合交互重复传递旋转运动。基圆的公切线A一B被称为啮合线。齿轮的啮合点都在这条啮合线上。 用一个形象的图来表示,就好像皮带交叉地套在两个基圆的外周上做旋转运动传递动力一样。 6. 齿轮的变位分为正变位和负变位我们通常使用的齿轮的齿廓一般都是标准的渐开线,然而也存在一些情况需要对轮齿进行变位,如调整中心距、防止小齿轮的根切等。1)齿轮的齿数与形状 渐开线齿形曲线随齿数多少而不同。齿数越多,齿形曲线越趋于直线。随齿数增加,齿根的齿形变厚,轮齿强度增加。 由上图可以看到,齿数为10的齿轮,其轮齿的齿根处部分渐开线齿形被挖去,发生根切现象。但是如果对齿数z=10的齿轮采用正变位,增大齿顶圆直径、增加轮齿的齿厚的话,可以得到与齿数200的齿轮同等程度的齿轮强度。 2)变位齿轮下图是齿数z=10的齿轮正变位切齿示意图。切齿时,刀具沿半径方向的移动量xm(mm)称为径向变位量〔简称变位量)。xm=变位量(mm)x=变位系数m=模数(mm) 通过正变位的齿形变化。轮齿的齿厚增加,外径(齿顶圆直径〉也变大。齿轮通过采取正变位,可以避免根切(Undercut)的发生。对齿轮实行变位还可以达到其它的目的,如改变中心距,正变位可增加中心距,负变位可减少中心距。不论是正变位还是负变位齿轮,都对变位量有限制。 3)正变位和负变位变位有正变位和负变位。虽然齿高相同,但齿厚不同。齿厚变厚的为正变位齿轮,齿厚变薄的为负变位齿轮。 无法改变两个齿轮的中心距时,对小齿轮进行正变位(避免根切),对大齿轮进行负变位,以使中心距相同。这种情况下,变位量的绝对值相等。 4)变位齿轮的啮合标准齿轮是在各个齿轮的分度圆相切状态下啮合。而经过变位的齿轮的啮合,如图所示,是在啮合节圆上相切啮合。啮合节圆上的压力角称为啮合角。啮合角与分度圆上的压力角(分度圆压力角)不同。啮合角是设计变位齿轮时的重要要素。 6)齿轮变位的作用可以防止在加工时因为齿数少而产生的根切现象;通过变位可以得到所希望的中心距;在一对齿轮齿数比很大的情况下,对容易产生磨耗的小齿轮进行正变位,使齿厚加厚。相反,对大齿轮进行负变位,使齿厚变薄,以使得两个齿轮的寿命接近。7. 齿轮的精度 齿轮是传递动力和旋转的机械要素。对于齿轮的性能要求主要有:更大的动力传递能力;尽可能使用体积小的齿轮;低噪音;正确性。要想满足如上所述的要求,提高齿轮的精度将成为必须解决的课题。1)齿轮精度的分类齿轮的精度大致可以分为三类:a)渐开线齿形的正确度—齿形精度b)齿面上齿线的正确度—齿线精度c)齿/齿槽位置的正确度轮齿的分度精度—单齿距精度齿距的正确度—累积齿距精度夹在两齿轮的测球在半径方向位置的偏差—径向跳动精度 2)齿形误差 3)齿线误差 4)齿距误差 在以齿轮轴为中心的测定圆周上测量齿距值。单齿距偏差(fpt)实际齿距与理论齿距的差。齿距累积总偏差(Fp)测定全轮齿齿距偏差做出评价。齿距累积偏差曲线的总振幅值为齿距总偏差。 5)径向跳动(Fr) 将测头(球形、圆柱形)相继置于齿槽内,测定测头到齿轮轴线的最大和最小径向距离之差。齿轮轴的偏心量是径向跳动的一部分。 6)径向综合总偏差(Fi”) 到此为止,我们所叙述的齿形、齿距、齿线精度等,都是评价齿轮单体精度的方法。与此不同的是,还有将齿轮与测量齿轮啮合后评价齿轮精度的两齿面啮合试验的方法。被测齿轮的左右两齿面与测量齿轮接触啮合,并旋转一整周。记录中心距离的变化。下图是齿数为30的齿轮的试验结果。单齿径向综合偏差的波浪线共有30个。径向综合总偏差值大约为径向跳动偏差与单齿径向综合偏差的和。 7)齿轮各种精度之间的关联 齿轮的各部分精度之间是有关联的,一般来说,径向跳动与其它误差的相关性强,各种齿距误差间的相关性也很强。 8)高精度齿轮的条件 8. 齿轮计算公式 标准正齿轮的计算(小齿轮①,大齿轮②) 移位正齿轮计算公式(小齿轮①,大齿轮②) 标准螺旋齿的计算公式(齿直角方式)(小齿轮①,大齿轮②) 移位螺旋齿的计算公式(齿直角方式)(小齿轮①,大齿轮②) 机械设计的内容讲解到此结束,留言功能已开通,欢迎各位进行补充。 -End-免责声明:本文系网络转载或改编,仅供学习,交流所用,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删。来源:非标机械专栏

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