蜗杆传动的失效形式和设计准则
1. 失效形式 1)蜗杆传动齿面间的相对滑动速度大,发热量大, 故闭式蜗杆传动的主要失效形式是胶合, 其次是点蚀和磨损。开式蜗杆传动的失效形式是磨损和齿根弯曲折断。 2)由于蜗杆是螺旋齿、材质强度又高于蜗轮,所以蜗杆传动的失效经常发生在蜗轮上。 2.设计准则 1)闭式传动:a.按齿面接触强度条件设计,控制蜗轮齿面的点蚀和胶合 b.按齿跟弯曲疲劳强度条件校核,控制轮齿的弯曲折断和磨损 c.进行热平衡计算,控制温升。 2)开式传动:按齿跟弯曲疲劳强度条件设计,控制轮齿的弯曲折断和磨损蜗杆按照直轴设计, 然后进行刚度校核,控制蜗杆轴的弯曲变形。
蜗轮蜗杆仿生的命名的由来
蜗壳的螺旋造型太奇特了,发明了蜗轮蜗杆装置时并没有一个确切的名字,是因为后续的研究发现这样的机构能传递很大的力,但相对于齿轮机构来说蜗轮蜗杆应用从大动力的传输事情,到小负荷、精确的角度传输都可以见到的应用,蜗轮蜗杆具有减速及增长转矩成果,因此普遍应用在速度与扭矩的转换配置。蜗轮蜗杆减速装置。具有体积小、速比大、传动自锁、噪音低等优点,具有手动装置,便于安装调试时使用。之所以叫蜗轮蜗杆,由是仿生学而来的释义,蜗轮蜗杆的运行是非常慢的,但却是大有用处的是仿生的命名。
蜗杆轴轴承座位置的确定
为了提高蜗杆轴的刚度,应该尽量缩小两支点间的距离。为此,轴承座体常伸到箱体内部。内伸部分的端面位置应由轴承座孔壁厚和轴承端座部与蜗轮齿顶圆的短距离(12~15mm)确定,内伸部分的外径D1一般近似等于螺钉连接式轴承盖外径D2,即D1≈D2,这样就可以确定轴承座内伸部分端面的位置及主观图中箱体内壁的位置。为了增加轴承座的刚度,应在轴承座内伸部分的下面加支撑肋。
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