小型化设计及实例

小型化设计及实例

小型化设计是指在模数、传动比相同的条件下通过优化设计得出齿数很少、尺寸最小的齿轮副来达到体积小、结构紧凑、节约材料减少重量降低能耗、提高传动效率等目的

小型化设计主要措施是减少齿数z1而减少齿数少又会产生根切。为此采取下列措施

1) 选用大齿形角例如22.25°。大齿形角将引起齿顶变尖并需订购大齿形角的刀具后者将增加成本

2) 选用短齿例如取ha*0.85。短齿将大大减少齿廓的端面重合度εα此时εα1

3) 小齿轮径向正变位如取x10.4。大x1值亦引起齿顶变尖对常用的零传动还引起大齿轮强度减弱(齿厚减薄)

为了综合平衡各因素的利弊Gleason工厂的齿形制规定:一般工业传动的最少齿数为zmin12高减速和车辆传动的最少齿数为zmin6。对超小型化设计如采用新型的少齿数正传动设计经过优化可以做到:一般工业传动的zmin9高减速车辆传动的zmin3

按传动比和传动功能锥齿轮小型化设计可分为4(参看表1):换向-小变速、中减速、高减速和超高减速各有不同的设计要求

(1) 换向-小变速传动(u1~1.5)的小型化设计要点

u较小时对零传动不但zmin较大而且不能充分利用变位(此时x0~0.22)来改善传动性能此时建议采用正传动

1) 最少齿数zmin的选择。可参考表1

2) 选择径向变位系数x的准则。u1~1.1时。可按等比滑动准则η1η2选择u1.1~1.5可按等滑动系数U1U2选择

3) 保证有足够的总重合度εγ。这类传动的齿廓(端面)重合度εα往往小于1.25要靠齿向(齿线)重合度εβ来补偿εγ。由于εββmb有关因此要增大螺旋角βm和稍微加大齿宽b

4) x1cosβm可不必验算“干涉”和“齿顶变尖”

小变速实例:一高速车辆前桥分动箱内有一对小增速-转向曲线齿锥齿轮传动。体积过大容易胶合损伤要求作小型化和强化抗胶合能力的改进设计

1                     最少齿数zmin

传动类型

换向-小变速

中减速

高减速

超高减速

减速

大减速

齿数比u

1~1.1

1.1~1.2

1.2~1.4

1.4~1.5

1.5~4

4~6

6~10

10~13

zmin

零传动

17

16

15

14

13~9

8~6

6~5

正传动

12

11

10~8

7~6

5

4~3

已知:u19/15α020°βm35°ha*0.85b*3.6m12.2

设计:采用正传动设计参考表1选最少齿数zmin其计算结果列于表2

效果:由表2可知在分度圆端面模数m相同时的效果如下

2                  小增速-换向传动小型化设计实例

     

   

   

增速齿数比

u

19/151.2667

14/111.2727

径向变位系数之和

x1+x2

0.147+(-0.147)0

0.613+0.38710

径向变位系数根切界限

xmin

0.140+(-0.157)-0.017

0.38+0.160.54

大端分度圆模数

m/mm

12.2

12.2

中点法向啮合角

α'nm

20°

24°42'

小齿轮滑动比

η1U1

1.11

0.90

大齿轮滑动系数

U2

1.01

0.90

小齿轮分度圆弧齿厚

s1/mm

20.76

27.78

大齿轮分度圆弧齿厚

s2/mm

17.57

24.60

齿廓重合度

εα

1.26

1.05

中点螺旋角

βm

35°

37°

总重合度

εγ

1.59

1.48

1) 新、原设计都能满足等滑动系数U1U2的要求

2) 新、原设计接触强度比大致为:

新设计约提高20%

3) 新、原设计抗磨损能力大致为:

小齿轮大齿轮新设计大致提高30%以上

4) 新设计由于齿厚变厚导致齿根也相应变厚弯曲强度提高20%以上

5) 用比滑表示新、原设计抗胶合能力之比为:

新设计提高20%以上

6) 由于新设计的上述4类抗损伤能力都能提高20%以上故新设计提高了综合强度提高了可靠性

7) 由两个设计的径向变位封闭图(见图1。为便于比较将原设计与新设计两个封闭图的坐标重合)可知原设计(零传动)无根切点xmin与变位系数x取值之间十分接近x几乎无选择余地而新设计的x值有充分的优选空间并且在新设

计的封闭图(可选用区)上远离零传动的线段即在新设计齿数比14/11条件下不可能进行零传动设计。由此可显

出正传动对小型化的优越性。新设计与原设计的体积比rV在模数与齿宽比f R相同的条件下为:

1 小增速传动小型化设计实例的封闭图比较

8) 新设计惟一的缺点是齿廓重合度εα有所降低可通过加大螺旋角βm来补偿。实际上总重合度1.481.59的差别无关重要

(2) 中等减速传动(u1.5~6的减速和增速传动)的小型化设计要点

1) 最少齿数zmin的选择。见表3

3      曲线齿锥齿轮中减速传动的最少齿数zmin(α020°βm35°ha*0.85)

齿数比u

1.5~2

2~2.5

2.5~4

4~5

5~6

zmin

零传动

13~12

12~11

10~9

8~7

6

正传动

10

9

8

7

6

2) 齿数比u1.5~4的小型化设计准则。可按U1U2选择变位系数。为保持足够的重合度例如总重合度εγ1.1可提高ha*0.9或加大βm

3)齿数比u4~6的小型化设计准则。可按节点区双齿对啮合δ2*0.15选择变位系数。为避免干涉x1ha*

中减速实例:一游艇尾舷推进器的传动箱内有一对曲齿锥齿轮传动。考虑到传动箱在水下的横截面所产生的阻力将影响前进速度要求小型化

已知:α020°βm35°u27/141.9286

设计:由表3选择z19z2uz117。按U1U2选择x1x2相应得出传动性质参数如表4所示

4               中等变速传动小型化设计实例

     

   

   

减速齿数比

u

27/141.929

17/91.889

径向变位系数之和

x1+x2

0.285+(-0.285)0

0.596+0.3040.90

径向变位系数根切界限

xmin

0.188+(-0.829)0

0.495+(-0.114)0

齿高系数

ha*

0.85

0.85

大端分度圆模数

m/mm

2.54

2.54

中点法向啮合角

α'nm

20°

23°52'

小齿轮滑动比

η1U1

0.902

0.729

大齿轮滑动系数

U2

0.562

0.729

小齿轮分度圆弧齿厚

s1/mm

4.633

5.330

大齿轮分度圆弧齿厚

s2/mm

3.347

4.673

齿廓重合度

εα

1.238

1.042

总重合度

εγ

1.84

1.18

效果:由表4可知效果如下

1) 新设计与原设计齿轮横截面面积之比rA[d'2/d2]2(z'2/z2)2(17/27)20.4。新设计的体积也较原设计为小两者之比约为0.25

2) 新设计具有等滑动系数的传动品质(U1U2大、小齿轮副大致同期磨损)

3) 在模数相同的条件下新设计的强度反而有所提高抗点蚀、抗断齿、抗胶合、抗磨损的综合强度提高约15%以上

4) 由两个设计的径向变位的两个封闭图(见图2)可知零传动线(直线上的线段)位于正传动(u17/9)可用区之

其情况与图1相似

(3) 高减速和超高减速传动(u6~10的高减速比传动和u10~13的超减速比传动)的小型化设计

高减速比在常规下不可能实现零传动因为它带来了很大的大齿轮尺寸不但要加大箱体而且加工也困难。如尽量缩小小齿轮的尺寸则在同样模数的条件下必须减少小齿轮的齿数从而容易出现根切。如采用大的径向变位系数x1又容易发生“齿顶变尖”对于零传动还会引起大轮变弱(因必须加大负值的x2)。因此零传动只能实现u10(实际上u7已经达到极限)要实现u10必须采用正传动。此时仍可用一级减速代替二级减速减小体积使结构紧凑

例如u7.8的传动当小齿轮载荷为T11570N·m若采用零传动d191mmd2710mm而由于箱体尺寸的限制只能容纳d2550mm的传动。为保证总重合度εγ2改用正传动βm37°30'ha*0.8u39/5。变位系数的相应的无根切(xmin)、无齿顶变尖(xmax)界限分别为:xmin0.655xmax0.650故取x10.66

中等减速传动的小型化设计实例的封闭图比较

此时可以保证“无根切”(x1xmin)而发生的“齿顶变尖”(S*a10)可用切向变位xt10.2去补偿以获得S*a10.3的理想齿形

()高减速比小型化设计参数的优化综合数据如表5

5

减速比i

6~7

7~9

9~11

11~13

小轮齿数z1

6

5

4

3

螺旋角βm

37°

37.5°~38°

38.5°~39°

39.5°~40°

齿高系数ha*

0.85

0.80

0.74

0.67

径向变位系数  x1x20.66

切向变位系数  xt10.2

齿形角  α020°

顶隙系数  c*0.20

高减速比实例:一煤机垂直减速机构减速比为7.8原设计为二级减速要求尺寸紧凑改为一级减速。减速箱体要求空间尺寸为d2550mm

已知:功率P250kW小齿轮转速n11490r/min效率η0.98小齿轮设计转矩T11570N·m减速比i8改为i7.8电动机带动KA1.25(轻度冲击)小齿轮悬臂大齿轮双跨刚性较好Kβ1.6~1.8齿宽比Zf 1.665~1.629材料为低碳淬火钢σHlim1500(铬钢)~1550(铬镍钢)N/mm2渗碳淬火后齿面硬度58~62HRC:螺旋角βm36°~40°选用37°30'锥齿轮类型几何系数(主要尺寸的初步确定中表2)e960刀盘参数取α020°c*0.2ha*cosβm0.79330.8

设计:用新型正传动代替常规零传动

1)初齿设计及主要参数的确定

初定小齿轮直径

强度系数Zb与传动类型和材质有关见表6

6            强度系数Zb与传动类型和材质的关系

传动类型

常规零传动

新型正传动(εγ2)

材料

低碳铬钢

低碳铬镍钢

低碳铬钢

低碳铬镍钢

Zb

1

0.95

0.82

0.78

d1/mm

91

86

74.5

70.5

d2/mm

709.8

670.8

581.1

549.9

设计方案

a

b

c

d

为满足d2550mm的要求采用d设计方案d170.5mm

齿数z。取z15z2uz139

模数m

md1/z170.5/514.1mm

计算节锥角δ'

δ'2arctanu82°42'δ'190°-δ'27°18'

齿宽b。对重型传动取较长齿宽b(0.155~0.163)d1/cosδ'286~90mmb88mm

径向变位系数。xt1+xt20.2-0.1780.0220

大端切向变位系数。xt1+xt20.2-0.1780.0220

刀盘直径d0d018in457.2mm

材料。20Cr2Ni4A或相当的CrNi58~62HRC

精度等级。铣齿精度7~8热处理后配研或电火花处理

2) 齿形几何尺寸列于表7

7                                           mm

  

代号

小齿轮

z15

大齿轮

z239

  

代号

小齿轮

z15

大齿轮

z239

节锥距

R'

279.55

 

顶锥角

δa

12°02'

83°44'

齿全高

h

25.38

 

顶圆直径

da

111.34

555.14

节圆直径

d'

71.09

554.56

倒角后顶圆直径

d"a

110

550

节圆齿顶高

h'a

22.285

2.275

冠顶距

Aa

274.70

33.29

根锥角

δf

6°16'

77°58'

大端分度圆弧齿厚

s

34.33

29.00

绘出工作图含锥齿轮副的装配图实例中图4

3)强度验算从略

效果:现用一二级传动和上述一级零传动在体积上进行比较

设将一级的减速比i分解为两级的i1(圆锥齿轮减速比)×i2(圆柱齿轮减速比)i7.8i1i23.4×2.29412

第一级锥齿轮副减速传动采用零传动T11570N·mi13.4。由初步设计公式得d1dH1119.8mmd1120mm

由表1u3.4零传动的zmin10z1md1/z112z2i1z134d2mz212×34408mm

节锥距R'222mm齿宽bf RR'65mm

第二级为圆柱齿轮副减速传动输入转矩T2i1T15338N·m。模数m'12。按零传动取圆柱齿轮的z'min17z'1则有

d'1m'z'112×17204mm205mmz'2i'2z'12.29412×1739d'==m'z'2468mm470mm。齿宽b'50mm

4) 如采用一级锥齿轮零传动T11570N·mi7.8m14.1

z"1d"/m86/14.16.1z"16d"1mz"184.6mm

z"2iz"146.8z"247d"2mz"2662.7mm

节锥距R'334齿宽b"90mm

5) 三种减速箱尺寸对比如表8

8                  三种减速箱尺寸对比

设计方案

二级减速传动

一级减速零传动

一级减速正传动

/mm

777

663

550

/mm

120

85

71

/mm

470

663

550

体积/m3

0.04382

0.03736

0.02148

体积比

1

0.85

0.5

其结构对照如图3所示

三种减速传动箱结构比较