强化设计及实例

强化设计及实例

强化设计是指在相同材质、尺寸、精度下通过设计的方法达到提高强度的目的。其主要途径如下

1) 采用优质材料

2) 加大齿轮尺寸(见表主要尺寸的初步确定中表1取较大d1)

3) 采用先进的齿形制例如采用高变位x10强化较弱的小齿轮用正传动变位代替零传动的高变位(x2不必取负值而是大幅度地加大x1x11)

其中第三种办法是比较可取的办法

强化设计可有三种效果:①体积不变增大强度②强度不变缩小体积③既增大强度又缩小体积。实例如下

已知:有一中型轮式拖拉机中央传动的曲齿锥齿轮传递额定转矩T1572N·mβm5.u3.77。由多缸柴油机驱动齿轮

20CrMnTi渗碳淬火齿面硬度58~62HRC齿宽系数小齿轮轴悬臂支承大齿轮轴双跨支承。需作强化抗点蚀能力和延

长工作寿命的设计

设计步骤如下

(1) 按初步设计及表主要尺寸的初步确定中表3节点区双对齿啮合设计

(2) 选定齿数z和模数m

最少齿数的选择见表小型化设计及实例中表1z113z2uz149.01z249

(3) 选择变位系数

本例属非零正传动xh0。由于受壳体体积限制采用Δr式中的“小式”。用4个独立的设计变量x1x2xt1xt2作为优化设计的主体。目标函数可选为节点区经常存在双对齿参加啮合实现既增大强度又缩小体积的效果。取δ'20.15(参看下图)

本例的螺旋角βm5.接近于零度曲齿锥齿轮。可借用直齿锥齿轮的封闭图(如下图)x10.8x20.3xSx1+x21.10

切向变位无现成的封闭图可借用只能估算。由于x10.8使小齿轮齿顶趋于变尖可用切向正变位使之加厚xt10.2

xt2由另一条件确定即弯曲强度平衡Y1KY2或保持标准齿全高σ0。本例采用σ0可得xt2xtS-xt10.0312-0.2-0.1688

用两个封闭图优选非零变位系数

(4)按新齿形制进行几何计算

其结果见表“非零”分度锥综合变位锥齿轮的几何计算公式

(5)强度验算

按表接触强度校核计算进行。可按国标GB/T 100621988公式验算。也可按美国标准ANSI/AGMA 2003-A86公式验算见参考文献[7]

齿面接触强度验算如下

由表接触强度顶校核计算中表1计算接触应力

1) 节点区域系数ZH——查表接触强度校核计算中图3或按下式计算

2) 弹性系数ZE由表弹性系数ZE查得钢对钢

3) 重合度系数Zε由表接触强度校核计算中表2

4) 螺旋角系数

5) 有效宽度beHbeF0.85b0.85×5042.5mm

6) 锥齿轮系数ZK0.85

7) 使用系数KA1.5

8) 齿宽中点分锥上的圆周力

9) 动载系数由式(xhxS+0.5xtScosαt0)KVNK+1

齿宽中点分锥上的圆周速度

10) 齿向载荷分布系数K1.5KHβbe1.5×1.11.65(KHβbe由表接触强度校核计算中表6查得)

11) 齿间载荷分配系数K。因545.6N/mm100N/mm由表接触强度校核计算中表7K1.4(8级精度)

12) 润滑剂系数ZL。由表润滑油膜影响系数ZLZvZR中图140号机械油50℃时的平均运动黏度υ5040mm2/sσHlim1500N/mm21200的淬硬钢ZL0.95

13) 速度系数Zv。由表润滑油膜影响系数ZLZvZR中图2υtm2.58m/sσHlim1200N/mm2Zv0.97

14) 粗糙度系数ZR。由表接触强度校核计算(8)的图中Rz1003.6μmσHlim1200N/mm2ZR0.98

15) 温度系数ZT取为1

16) 尺寸系数ZX取为1

17) 最小安全系数SHmin。当失效概率为1%SHmin1

18) 极限应力值σHlim。由表试验齿轮的接触疲劳极限σHlim中图4 20CrMrTi齿面硬度58~62HRCMQ取值σHlim1500N/mm2用上述数据代入

由于ISO公式未考虑非零变位的影响。而实际上本例采用了“节点区至少有两对齿保持啮合”故需按表主要尺寸的初步确定中表1进行修正即取变位类型影响系数Zb0.85修正

修正后σ'HZbσH0.85×1496.81272N/mm2

SHσHP/σH1.07SHmin故安全

齿根弯曲强度验算如下(由表弯曲强度校核计算计算)

齿根弯曲应力

1) 齿向载荷分布系数KK1.65

2) 齿间载荷分配系数KK1.4

3) 有效宽度beFbeH0.85642.5

4) 最小安全系数SFmin。若按国标取1按失效率1%(见表最小安全系数)(而按DIN 39911.4)根据传动件重要程度在1~1.4之间选择

5) 应力修正系数YST2

6) 锥齿轮系数YK1

7) 中点法向模数mnmmmcosβm5.6925cos5.5.666

8) 齿廓系数YFa

由表弯曲强度校核计算1x10.8YFa12.03

由表弯曲强度校核计算1x20.3YFa22.09

9) 应力修正数YSa。由弯曲强度校核计算2YSa12.03YSa22.14

10) 重合度系数Yε。由式()

11) 螺旋角系数Yβ。由式()

12) 相对齿根圆角敏感系数YδrelT。根据表相对齿根圆角敏感系数YδrelT中图1YSa12.03YδrelT11.015YSa22.14YδrelT21.020

13) 相对齿根表面状况系数YRrelT。由表相对齿根表面状况系数YRrelT中图YRrelT1.674-0.529(Rz+1)0.11.02

14) 尺寸系数YX。由表强度弯曲尺寸系数YX中表mnm5.55YX1.05-0.01mnm0.995

15) 弯曲极限应力值σFlim。由表试验齿轮的弯曲疲劳极限σFlim中图1~5MQσFlim470N/mm2MLσFlim320N/mm2

考虑到我国钢材的弯曲强度偏低可靠性差建议取平均值σFlim400N/mm2。又KA1.5Kβ1.013将上述有关值分别代入表接触强度校核计算中表1可得:

小轮计算齿根应力σF1KAKVKKFtmYFaYSaYεYβYK/(beFmnm)

1.5×1.013×1.65×1.4×15459.5×2.03×2.03×0.805×0.99×1/(42.5×5.666)740N/mm2

大轮计算齿根应力σF2σF1YFa2YSa2/(YFa1YSa1)740×2.09×2.14/(2.03×2.03)803N/mm2

小轮许用齿根应力σFp1σFlimYSTYRrelTYXYδrelT1/SFmin400×2×1.02×0.995×1.015/1824N/mm2

大轮许用齿根应力σFp2σFp1YδrelT2/YδrelT1824×1.02/1.015828N/mm2

可见均通过(σFσFp)实际安全系数 SF1σFp1/σF11.11

SF2σFp2/σF21.03