三環(huán)減速器設(shè)計(jì)CAD圖紙和說明書
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一. 三環(huán)式變速傳動設(shè)計(jì)介紹
我們所設(shè)計(jì)的三環(huán)減速器是一種新型通用的減速裝置,是屬于K-H型少齒差行星齒輪傳動中外置偏心軸形式的一種。 本發(fā)明提供了一種減速(或增速)傳動裝置,本發(fā)明專利獨(dú)創(chuàng)了“平行軸——動軸”傳動機(jī)構(gòu),其產(chǎn)品由一根低速軸、二根高速軸和三片傳動環(huán)板構(gòu)成。兩根高速軸保持三片環(huán)板呈 120°相位差作平面運(yùn)動,并與低速軸上的齒輪內(nèi)接,通過多對齒與齒或針銷與齒相嚙合,形成大的傳動比,同時能經(jīng)受較高的荷載與過載。該專利的通用產(chǎn)品,簡稱三環(huán)減速器,同現(xiàn)有的減速器相比,比相同承載能力的普通多級圓柱齒輪減速器的體積小1/3~1/2;質(zhì)量輕1/2~1/3;比相同體積的擺絲針輪減速器的承載能力多50%;比相同功率蝸桿減速器效率高10~35%;比硬齒面減速器造價低50%以上。此種減速器是節(jié)材、節(jié)能的新型通用減速器 ,其構(gòu)造原理正確,結(jié)構(gòu)新穎。該裝置采用“平行軸”——動軸”傳動,兼有二者的主要優(yōu)點(diǎn),具有承載能力高、傳動比大、體積小、質(zhì)量輕、效率高、運(yùn)轉(zhuǎn)平衡、可以由幾個軸端同 時傳遞動力等優(yōu)點(diǎn) 。
該型減速器的基本型構(gòu)造組成如下圖所示,其中兩根互相平行且各具三個偏心的高速軸1為輸人軸,動力通過其中任一軸或兩軸同時傳輸,三片傳動內(nèi)齒圈2通過轉(zhuǎn)臂軸承6裝在兩根高速軸上,一根帶齒的低速軸3(輸出軸)與高速軸平行,各軸均通過軸承4支承在機(jī)體5上,內(nèi)齒圈與低速軸的外齒嚙合運(yùn)動,形成大傳動比。三片內(nèi)齒圈同時與低速軸嚙合,嚙合的瞬時相位差呈120度角。高速軸與低速軸的回轉(zhuǎn)方向相反。
二.傳動原理
其基本型主要由一根低速軸,二根高速軸,和三片傳動環(huán)板構(gòu)成。各軸均平行配置。相同的兩根高速軸帶動三片傳動環(huán)板呈1200相位差作平面運(yùn)動,傳動環(huán)板內(nèi)圓與低速軸的外圓內(nèi)接,通過齒與齒或針銷與齒相嚙合,形成大傳動比。各軸的軸端可以單獨(dú)或同時傳輸動力。該傳動裝置因采取簡巧獨(dú)特的“平行軸-動軸”三環(huán)式傳動原理,基本構(gòu)件的運(yùn)動和受力均衡,又充分地運(yùn)用了功率分流和多齒內(nèi)嚙合,故具有外形小,傳動比大,承載能力強(qiáng)、過載性能好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)及多軸端傳輸動力,制造與維修簡便等優(yōu)點(diǎn)。
三環(huán)減速器基本型的工作原理如圖所示,由一根具有外齒輪套接的低速軸1、二根由三個互呈120度偏心的高速軸2和三片具有內(nèi)齒輪的環(huán)板3組成。減速時,高速軸2作為輸入軸,帶動環(huán)板3上的內(nèi)齒輪做平面運(yùn)動,靠內(nèi)齒輪與低速軸1上的齒輪嚙合實(shí)現(xiàn)大速比。齒型一般為漸開線齒型,各輸入軸的軸端可單獨(dú)或同時輸入動力。
如要求增速,則軸1(外齒輪軸)作輸入軸,軸2作輸出軸。其傳動比的計(jì)算公式為:
i=- z2/(z2-z1)
式中 zl——外齒輪齒數(shù);
z2——內(nèi)齒輪齒數(shù);
負(fù)號表示回轉(zhuǎn)方向相反,三片內(nèi)齒圈類似于3個行星輪,因由外齒輪直接輸出,故沒有一般行星齒輪傳動的行星架或少齒差傳動的輸出機(jī)構(gòu),簡化了機(jī)構(gòu),卻仍保留了同軸線動軸傳動減速器的傳動比大和結(jié)構(gòu)緊揍的特點(diǎn)。
如圖,中間是節(jié)圓直徑為dl的外齒輪,軸線是固定的,外齒輪只能繞ol抽回轉(zhuǎn),與外齒輪嚙合的是節(jié)圓直徑為d2的內(nèi)齒環(huán),內(nèi)齒環(huán)用滾動軸承裝在兩根倔心軸上,兩根偏心軸的軸線在o2和o3兩點(diǎn),兩軸的偏心距相同為r2=d3/2,偏心的方向也相同,內(nèi)齒環(huán)和兩根偏心軸組成平行四連桿機(jī)構(gòu)如圖,當(dāng)偏心軸回轉(zhuǎn)時內(nèi)齒環(huán)作平動,齒環(huán)上任何一點(diǎn)都有相同的軌跡和速度,內(nèi)外齒輪直徑與偏心距之間有下列關(guān)系: d3=d2一d1
但外置偏心軸少齒差行星傳動,各參致限制條件較多,計(jì)算極為復(fù)雜,如果參數(shù)選擇不當(dāng),不能滿足全部的限制條件,就會發(fā)生種種干涉現(xiàn)象,導(dǎo)致三環(huán)減速器質(zhì)量差、壽命短。為了保證內(nèi)嚙合傳動的強(qiáng)度和正確嚙合,避免內(nèi)齒輪副干涉,必須通過大量計(jì)算、比較來選擇得到最佳的方案。
ηa-三環(huán)減速器的嚙合效率 ηa=1/(1+|(1-i)|(1-ηg))
ηg---定軸輪系漸開線少齒差內(nèi)齒輪副的嚙合效率
ηg=1-πfg(1/z1-1/z2)(ε2f+ε2a+1-εf –εα)
取fg=0.05,
嚙入重合度εf=z2(tg a’- tg a2)/(2π)
嚙入重合度εf=z1(tg a1- tg a’)/(2π)
三. 結(jié)構(gòu)原理及特點(diǎn)
N型內(nèi)齒行星齒輪傳動的基本結(jié)構(gòu)及傳動原理
漸開線少齒差行星齒輪傳動按傳動形式可分為N型(KH型)和NN型(2KH雙內(nèi)嚙合型)兩類,N型內(nèi)齒行星齒輪傳動的基本結(jié)構(gòu)形式之一——三環(huán)減速器,如圖1所示:兩根互相平行且各具有3個偏心軸頸的高速軸3,動力通過其中任一軸或兩軸同時傳輸,3個傳動內(nèi)齒輪1通過軸承2裝在軸上,外齒輪7的軸4為低速軸,其軸線與高速軸3的軸線平行,低速軸通過軸承5支承在機(jī)架6上,3個內(nèi)齒輪1與外齒輪7嚙合,嚙合瞬時相位差呈120°。其傳動原理為輸入軸旋轉(zhuǎn)時,行星輪(內(nèi)齒輪1)不是作擺線運(yùn)動,而是通過一雙曲柄機(jī)構(gòu)(具有偏心軸頸的高速軸)引導(dǎo)作圓周平動 。
圖 1
四. 設(shè)計(jì)約束條件
1、內(nèi)齒輪頂圓應(yīng)大于基圓
2、齒頂不變尖
3、內(nèi)外齒圈不產(chǎn)生過渡曲線干涉
4、切制內(nèi)齒圈不產(chǎn)生頂切現(xiàn)象
5、內(nèi)嚙合齒輪副的置合度約束條件
6、不發(fā)生齒廓重疊干涉的約束條件(下頁圖)
7、齒輪模數(shù)的約束條件:
按模數(shù)標(biāo)準(zhǔn)系列取值(從數(shù)據(jù)庫中選取)。
8、強(qiáng)度約束條件:在三環(huán)減速器少齒差行星傳動中,由于內(nèi)齒田與低速釉的外齒為內(nèi)接觸,其兩齒康的曲率中心在同一方向,而且兩曲率半徑相差甚小,因此相互的接觸面積大,接觸應(yīng)力較小。所以,對于三環(huán)減速器,其主要的失效形式一股為輪齒折斷和轉(zhuǎn)臂軸承的疲勞破壞,而不會產(chǎn)生齒面點(diǎn)蝕破壞,故在此僅需進(jìn)行齒根彎曲強(qiáng)度計(jì)算和轉(zhuǎn)臂軸承壽命計(jì)算,不需要驗(yàn)算其齒面接觸強(qiáng)度。
五. 單軸輸入時的受力分析
三片內(nèi)齒圈在嚙合過程中相位差僅為120度角,在一周范圍內(nèi)其受力情況是完全一樣的,故只分析其中的一片即可。取單片內(nèi)齒圈為隔離,其受力如圖2.A軸為輸入軸,任意轉(zhuǎn)角為ψ時,A軸通過轉(zhuǎn)臂軸傳遞給內(nèi)齒圈的力有FAr ,F(xiàn)At ,B軸通過轉(zhuǎn)臂軸承傳給內(nèi)齒圈的力只有FB, 方向如圖2所示,伏在同國外齒輪傳給內(nèi)齒圈的力FB ,F(xiàn)B切于基圓,指向嚙合點(diǎn),因內(nèi)齒圓做勻速平動,根據(jù)平面物體的靜力平衡方程可列出:
ΣX = FA r cosψ+ FA t cos(90 o-ψ) + FB cosψ+Fn sin(ψ-α’) = 0 (1)
ΣY = FA r sinψ+ FA t sin (90 o+ψ) + FB sinψ- Fn cos(ψ-α’) = 0 (2)
ΣMA= FB sinψ×2 l + Fn sin(ψ-α’)×sin(ψ-α’) ×r b
– Fn cos(ψ-α’)×[l-l*bcos(ψ-α’)] = 0 (3)
從(3)式可解得:FB=(Fn/2sinψ) ×[cos(ψ-α’) - r b/ l ]
將FB值帶入(1)(2)式得 FA t= Fncosα’
FA r= Fnsinα’ - FB = (Fn/2sinψ)·[r b/ l - cos(ψ+α’)]
當(dāng) cosα’= r b/ l 時,在ψ=0點(diǎn),F(xiàn)B 、FAr為不定值。
從上面 FA r 、 FB的表達(dá)式可以看出若Fn為常數(shù),當(dāng)ψ= 0 o (或360 o),180 o時, sinψ= 0 ,則FA r 、 FB趨于無窮大,此時不能傳遞力距。因而單向內(nèi)齒圈 在一周范圍內(nèi)由外齒輪傳遞給它的力Fn也是變化的。只有當(dāng)sinψ趨于零, Fn也趨于零時,才有可能使FA r 、 FB在ψ= 0 o (或360 o),180 o時取得某一定值。而判斷這些特殊點(diǎn)的極值是否存在桌需求出FA r 、 FB即可。
六. 設(shè)計(jì)計(jì)算
這種三環(huán)減速器的原動機(jī)輸入轉(zhuǎn)速是1500r/min,額定功率是8.66kw,總傳動比是969。
分兩級傳動,按照級數(shù)系列選?。?
一級傳動中:i1=17
二級傳動種:i2=57
1.一級傳動計(jì)算
(1) 首先計(jì)算兩齒輪的齒數(shù)
按公式 Z1=I(Zb-Zg)=17×3=51
一級傳動采用三齒差行星齒輪傳動減速,有
Z2=Z1+3=51+3=54
又查表,按齒數(shù)差ZP=3,初選嚙合角α‘=32O,齒頂高系數(shù)ha=0.75,
h*2=0.8
(2) 按此三環(huán)減速器的結(jié)構(gòu)尺寸,選用d2=240,從而
m===4.44
按標(biāo)準(zhǔn)模數(shù)系列,選=4.5
(3)壓力角=200
(3) 標(biāo)準(zhǔn)中心距a=(z2-z1)= (54-51)=6.75
(4) 中心距a’=a=*6.75=7.48
取a’=7.5
(5)精確計(jì)算嚙合角
=cos-1(cos)
=cos-1(cos200)
=32.2504790
=32015’
(6)由計(jì)算法得 x1=-0.156
于是齒,根據(jù)無側(cè)隙嚙合方程可求得內(nèi)齒輪的變位系數(shù):
x2=(inv-inv)+x1
=(inv32.2504790-inv200)+(-0.516)
=(0.068084-0.014964)+(-0.156)
=0.063166
(7)中心距分離系數(shù)
y===0.166667
(8)齒頂高變動系數(shù)
=X2-X1-Y=0.063166-(-0.156)-0.166667=0.052499
(9)分度圓直徑 d1=mz1=4.551=229.5
d2=mz2=4.554=243
(10)基圓直徑 db1=d1cos=229.5cos200=215.6594565
取db1=215.659
db2=d2cos=243·cos200=228.3453069
取db2=228.345
(11)齒頂圓直徑 da1=d1+2m(h+x1)=229.5+9(0.75-0.156)
=234.846
da2=d2-2m(h-x2)=236.368
(12)齒頂壓力角 =cos-1=23.3212450=23019’
= cos-1=14.97090=14058’
(13)驗(yàn)算重合度 =[(z2-z1)tg+z1tg- z2tg]
=1.502>1
(14)驗(yàn)算齒廓不重疊干涉系數(shù)
由于 cos===0.0698596
=1.5008797rad
cos===0.1328702
=82.364520=1.437532rad
inv=inv23019’=0.0240602
inv=0.00610828
inv=0.068084
Gs=z1(inv+)-z2(inv+)+(z2-z1)inv
=0.01961178>0
由以上計(jì)算可知,所選參數(shù)完全符合要求
(15) 根據(jù)對三環(huán)減速器效率分析表查得
zp=3 =32.250
=0.9899 =0.98487
=·=0.9899·0.98487=0.975
2.對于二級傳動采用一齒差減速
(1) 計(jì)算兩齒輪的齒數(shù)
按公式z1=i (zb-zg)=571=57
z2=z1+1=58
再查表,據(jù)齒數(shù)差zp=3初選嚙合角=530
齒頂高系數(shù)h=0.75 h=0.8
(2)據(jù)此三環(huán)減速器結(jié)構(gòu)尺寸,選用d2=400
m==6.89
按標(biāo)準(zhǔn)模數(shù)系列選取m=7
(3)壓力角=200
(4)標(biāo)準(zhǔn)中心距a=(z2-z1)=3.5×(58-57)=3.5
中心距a’=a=×3.5=5.47
取a’=5.5
(5)精確計(jì)算嚙合角
=cos-1(cos)=53.2741930=53016
(6)由計(jì)算法得
x1=-0.197
于是,根據(jù)無側(cè)隙嚙合方程可求得內(nèi)齒輪的變位系數(shù)
x2=(inv-inv)+x1=(inv53016’-inv200)-0.197=0.346163
(7)中心距分離系數(shù) y===0.285714
(8)齒頂高變動系數(shù) =x2-x1-y=0.346163+0.197-0.285714
=0.257449
(9)分度圓直徑 d1=mz1=7·57=399
d2=mz2=7·58=406
(10)基圓直徑 db1=d1cos=399·cos200=374.9373557=374.937
db2=d2cos=406·cos200=381.515204=381.515
(11)齒頂圓直徑 da1=d1+2m(h+x1)=399+2·7(0.75-0.197)
=406.742
da2= d2-2m(h-x2)=406-2·7(0.8-0.346163)
=399.646
(12)齒頂壓力角 = cos-1=22049‘
=cos-1=17019’
(13)驗(yàn)證重合度
=[(z2-z1)tg+z1tg- z2tg] =1.15>1
(14)驗(yàn)算齒廓不重迭干涉系數(shù)
由 cos===-0.652986
所以=130。7671=2.282316rad
cos===-0.637056
=129.5726230=2.261469rad
所以inv=inv22049’=0.0224776
inv=inv17019’=0.0095518
inv=inv53016’=0.410294
所以Gs=z1(inv+)-z2(inv+)+(z2-z1)inv=0.064>0
由以上計(jì)算得知,所選各參數(shù)完全符合要求
(15)根據(jù)我們對三環(huán)減速器效率分析表查得
當(dāng)zp=1 =53.270時
=0.97745
=0.9601
==0.97745×0.9601=0.9384
(16)確定各零件尺寸
1) 選42CrMo調(diào)質(zhì)處理,查表得
b=750Mpa []-1=75Mpa
2)按扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度初選軸的最小直徑查表得
A=95
d≥A=168.64
取d1=170mm
由于d2要裝外齒輪并且要裝滾動軸承
d2=180mm d3=200mm
3.校核計(jì)算
一級傳動
1選定齒輪傳動類型.精度等級.材料.熱處理方式.確定需用應(yīng)力。
此傳動選用直齒圓柱齒輪傳動,材料選用45鋼,利用調(diào)質(zhì)熱處理方式。擦《機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》(張建中編)(簡稱(機(jī)基))
表7-7
=647MPa =373Mpa
HBS=229—286
由表7-9按7級精度制造
查圖7-34(a)知=1600Mpa =850Mpa
取一般可靠度SH.SF為1
故 []==850Mpa
[]==1600Mpa
2校核齒面接觸疲勞強(qiáng)度
m
確定公式內(nèi)的各計(jì)算數(shù)值
1)Z1=51 Z2=54 =0.7 (表7-13)
2) T1=48.01KN.m
3) 計(jì)算載荷系數(shù)K
KA=1 (表7-10)
出故V’=1m/s V’ =1*=0.51
KV=1.15 (圖7-28(a))
=[1.88-3.2(+)]cos
=[1.88-3.2()]*1=1.76
K=0.9 查(圖7-29)
K=1.12查(圖7-30)
K=KAKVKK=1*1.15*0.9*1.12=1.16
4)查取復(fù)合齒形系數(shù)YFS
Y=3.85 Y=3.5 查(圖7-32)
5) 算大小齒輪的并進(jìn)行比較
=
6)計(jì)算重合度系數(shù)Y
Y=0.25+=0.25+=0.676
7)m==4.63
取m=4.5
3 幾何尺寸計(jì)算
d1=mz1=51*4.5=229.5 d2=mz2=54*4.5=243
a=(z2-z1)=(54-51)=6.75
b=0.7*229.5=160.65 b1=b2-(5--10)=150.65
4 角和齒面接觸疲勞強(qiáng)度
Z
ZE=189.8(表7-11)
ZH=1.5 (圖7-31)
Z=864
=189.5*1.5*0.864
=849Mpa[]=850Mpa
接觸疲勞強(qiáng)度足夠
二級傳動
1選擇齒輪傳動類型、精度等級、材料、熱處理方式、確定需要應(yīng)力。
直齒圓柱齒輪傳動
此減速器的功率中等,可以大小齒輪都選用硬齒面。選大小齒輪的材料均為45鋼滲碳淬火,硬度為56-62HRC齒輪按8級精度制造
=900Mpa =650Mpa
SH=1.6 SH=1 YX= (圖7-35)
故[]===900Mpa
[]===650Mpa
2按輪齒彎曲疲勞強(qiáng)度設(shè)
按式(7-39)計(jì)算齒輪的模數(shù)
m
確定公式內(nèi)的各計(jì)算數(shù)值
1> z1=57 z2=58 =0.8
2> T1=4.801107N·M
3> KA=1.5 (7-10)
初估 V’=6m/s V’=6=3.42
KV=1.65 <> (表7-28(a))
=1.76
K=1.2 <> (圖7-29)
K=1.25 <> (圖7-29)
K= KA KV K K=1.5·1.65·1.2·1.25=3.71
4> 查得 YFS1=4.25 YFS2=3.98 <> (圖7-32)
5> ==0.007>==0.001
6> 計(jì)算Y
Y=0.25+=0.25+=0.676
7> 設(shè)計(jì)計(jì)算
m=8.46 取m=8
3 幾何尺寸計(jì)算
d1=mz1=456mm
d2=mz2=464mm
a=m/2(z2-z1)=4mm
b=d1=0.8·456=364.8mm 取b2=364mm
b1=b2-(5-10)mm=(354-359)mm 取 b1=354mm
4 校核接觸疲勞強(qiáng)度
Z
ZE=189.8(表7-11)
ZH=3 (圖7-31)
Z=864
=189.5*3*0.864
=898Mpa[]=900Mpa
接觸疲勞強(qiáng)度足夠
七. 效率分析及計(jì)算
現(xiàn)在來分析三環(huán)減速器的效率,三環(huán)減速器的效率主要有兩部分組成,即嚙合效率及轉(zhuǎn)臂軸承的效率。因三環(huán)減速器的嚙合效率同一般少齒差行星傳動的嚙合效率完全一樣,在此就不再贅述。主要分析轉(zhuǎn)臂軸承的效率。
1、轉(zhuǎn)臂軸承的效率分析
三連減速器的內(nèi)齒圈每片通過兩個轉(zhuǎn)臂軸承與輸入軸相連,用偏心套形成轉(zhuǎn)臂,三片的效率是完全一樣的,設(shè)A軸承受力FA=C1·Famax .B軸承受力 FB=C2·Fbmax ,由于轉(zhuǎn)臂軸承只隨轉(zhuǎn)軸作偏心運(yùn)動,本身不自轉(zhuǎn),即轉(zhuǎn)臂軸承的轉(zhuǎn)速即為輸入軸的轉(zhuǎn)速為ω1,設(shè)軸承內(nèi)徑為r,滾動磨擦系數(shù)為f,因摩擦而損耗的功率:
九. 設(shè)計(jì)總結(jié)
一、國內(nèi)外內(nèi)平動齒輪減速器的現(xiàn)狀
1.國外減速器現(xiàn)狀 齒輪減速器在各行各業(yè)中十分廣泛地使用著,是一種不可缺少的機(jī)械傳動裝置。當(dāng)前減速器普遍存在著體積大、重量大,或者傳動比大而機(jī)械效率過低的問題。 國外的減速器,以德國、丹麥和日本處于領(lǐng)先地位,特別在材料和制造工藝方面占據(jù)優(yōu)勢,減速器工作可靠性好,使用壽命長。但其傳動形式仍以定軸齒輪傳動為主,體積和重量問題,也未解決好。 最近報(bào)導(dǎo),日本住友重工研制的FA型高精度減速器,美國Alan-Newton公司研制的X-Y式減速器,在傳動原理和結(jié)構(gòu)上與本項(xiàng)目類似或相近,都為目前先進(jìn)的齒輪減速器。 當(dāng)今的減速器是向著大功率、大傳動比、小體積、高機(jī)械效率以及使用壽命長的方向發(fā)展。因此,除了不斷改進(jìn)材料品質(zhì)、提高工藝水平外,還在傳動原理和傳動結(jié)構(gòu)上深入探討和創(chuàng)新,平動齒輪傳動原理的出現(xiàn)就是一例。 減速器與電動機(jī)的連體結(jié)構(gòu),也是大力開拓的形式,并已生產(chǎn)多種結(jié)構(gòu)形式和多種功率型號的產(chǎn)品。 目前,超小型的減速器的研究成果尚不明顯。在醫(yī)療、生物工程、機(jī)器人等領(lǐng)域中,微型發(fā)動機(jī)已基本研制成功,美國和荷蘭近期研制的分子發(fā)動機(jī)的尺寸在納米級范圍,如能輔以納米級的減速器,則應(yīng)用前景遠(yuǎn)大。
2.國內(nèi)減速器現(xiàn)狀 國內(nèi)的減速器多以齒輪傳動、蝸桿傳動為主,但普遍存在著功率與重量比小,或者傳動比大而機(jī)械效率過低的問題。另外,材料品質(zhì)和工藝水平上還有許多弱點(diǎn),特別是大型的減速器問題更突出,使用壽命不長。國內(nèi)使用的大型減速器(500kw以上),多從國外(如丹麥、德國等)進(jìn)口,花去不少的外匯。 60年代開始生產(chǎn)的少齒差傳動、擺線針輪傳動、諧波傳動等減速器具有傳動比大,體積小、機(jī)械效率高等優(yōu)點(diǎn) 。但受其傳動的理論的限制,不能傳遞過大的功率,功率一般都要小于40kw。由于在傳動的理論上、工藝水平和材料品質(zhì)方面沒有突破,因此,沒能從根本上解決傳遞功率大、傳動比大、體積小、重量輕、機(jī)械效率高等這些基本要求。 90年代初期,國內(nèi)出現(xiàn)的三環(huán)(齒輪)減速器,是一種外平動齒輪傳動的減速器,它可實(shí)現(xiàn)較大的傳動比,傳遞載荷的能力也大。它的體積和重量都比定軸齒輪減速器輕,結(jié)構(gòu)簡單,效率亦高。由于該減速器的三軸平行結(jié)構(gòu),故使功率/體積(或重量)比值仍小。且其輸入軸與輸出軸不在同一軸線上,這在使用上有許多不便。 北京理工大學(xué)研制成功的"內(nèi)平動齒輪減速器"不僅具有三環(huán)減速器的優(yōu)點(diǎn)外,還有著大的功率/重量(或體積)比值,以及輸入軸和輸出軸在同一軸線上的優(yōu)點(diǎn),處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。 國內(nèi)有少數(shù)高等學(xué)校和廠礦企業(yè)對平動齒輪傳動中的某些原理做些研究工作,發(fā)表過一些研究論文,在利用擺線齒輪作平動減速器開展了一些工作。
二、平動齒輪減速器工作原理簡介 平動齒輪減速器是指一對齒輪傳動中,一個齒輪在平動發(fā)生器的驅(qū)動下作平面平行運(yùn)動,通過齒廓間的嚙合,驅(qū)動另一個齒輪作定軸減速轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)減速傳動的作用。平動發(fā)生器可采用平行四邊形機(jī)構(gòu),或正弦機(jī)構(gòu)或十字滑塊機(jī)構(gòu)。本成果采用平行四邊形機(jī)構(gòu)作為平動發(fā)生器。平動發(fā)生器可以是虛擬的采用平行四邊形機(jī)構(gòu),也可以是實(shí)體的采用平行四邊形機(jī)構(gòu)。 有實(shí)用價值的平動齒輪機(jī)構(gòu)為內(nèi)嚙合齒輪機(jī)構(gòu),因此又可以分為內(nèi)齒輪作平動運(yùn)動和外齒輪作平動運(yùn)動兩種情況。 外平動齒輪減速機(jī)構(gòu),其內(nèi)齒輪作平動運(yùn)動,驅(qū)動外齒輪并作減速轉(zhuǎn)動輸出。該機(jī)構(gòu)亦稱三環(huán)(齒輪)減速器。由于內(nèi)齒輪作平動,兩曲柄中心設(shè)置在內(nèi)齒輪的齒圈外部,故其尺寸不緊湊,不能解決體積較大的問題。 內(nèi)平動齒輪減速,其外齒輪作平動運(yùn)動,驅(qū)動內(nèi)齒輪作減速轉(zhuǎn)動輸出。由于外齒輪作平動,兩曲柄中心能設(shè)置在外齒輪的齒圈內(nèi)部,大大減少了機(jī)構(gòu)整體尺寸。 由于內(nèi)平動齒輪機(jī)構(gòu)傳動效率高、體積小、輸入輸出同軸線,故由廣泛的應(yīng)用前景。
三、本項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)與關(guān)鍵技術(shù)
1.本項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn) 本新型的"內(nèi)平動齒輪減速器"與國內(nèi)外已有的齒輪減速器相比較,有如下特點(diǎn):
(1)傳動比范圍大,自I=10起,最大可達(dá)幾千。若制作成大傳動比的減速器,則更顯示出本減速器的優(yōu)點(diǎn)。
(2)傳遞功率范圍大:并可與電動機(jī)聯(lián)成一體制造。
(3)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。比現(xiàn)有的齒輪減速器減少1/3左右。
(4)機(jī)械效率高。嚙合效率大于95%,整機(jī)效率在85%以上,且減速器的效率將不隨傳動比的增大而降低,這是別的許多減速器所不及的。
(5)本減速器的輸入軸和輸出軸是在同一軸線上。
2.本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù) 由圖2可知,"內(nèi)平動齒輪減速器"是由內(nèi)齒輪Z2、外齒輪Z1和平行四邊形機(jī)構(gòu)組合而成的。它的傳動原理是:電機(jī)輸入旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,外齒輪作平行移動,其圓心的運(yùn)動軌跡是一個圓,與之嚙合的內(nèi)齒輪則作定軸轉(zhuǎn)動。因?yàn)橥恺X輪作平行移動,所以稱謂平動齒輪機(jī)構(gòu)。齒輪的平行移動需要有輔助機(jī)構(gòu)幫助實(shí)現(xiàn)的,可采用(6~12副)銷軸、滾子作為虛擬輔助平動機(jī)構(gòu),也可以采用偏心軸作為實(shí)體輔助平動機(jī)構(gòu)。 內(nèi)平動齒輪減速器的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝是組成平行四邊形構(gòu)件的尺寸計(jì)算及其要求的加工精度、輪齒主要參數(shù)的選擇。這些因數(shù)都將影響傳動的能力和傳動的質(zhì)量??偟恼f,組成本減速器的各零部件都要求有較高的精度,它們將決定著減速器的整體傳動質(zhì)量。
3.本項(xiàng)目的概況 本項(xiàng)目已獲得中國實(shí)用新型專利,專利號:ZL95227767.0 。 本項(xiàng)目自1995年試制出第一臺樣機(jī)(功率2.5kW,傳動比I=32)后,陸續(xù)與一些廠礦合作,設(shè)計(jì)了下面幾種不同功率、不同傳動比的減速器。 (1)電動推拉門用減速器,功率550W,傳動比I=26,與電機(jī)連成一體。 (2)攪拌機(jī)用減速器,功率370W,傳動比I=17。 (3)某軍品用的兩種減速器,一種功率370W,傳動比I=23.5;另一種功率370W,傳動比I=103的二級傳動減速器。 (4)鋼廠大包回轉(zhuǎn)臺減速器,功率7.5kw,傳動比I=64。 (5)鋼廠輥道減速器,功率7.5kw,傳動I=11。 在本專利的基礎(chǔ)上,已研制出一種新型超大型減速器,功率可達(dá)1000kw,目前正在研制超小型(外型尺寸為毫米級)的微型減速器。
四、市場及效益分析
1.市場需求前景 同平動齒輪減速器由于體積小,重量輕,傳動效率高,將會節(jié)省可觀的原料和能源。因此,本減速器是一種節(jié)能型的機(jī)械傳動裝置,也是減速器的換代產(chǎn)品。 本減速器可廣泛應(yīng)用于機(jī)械,冶金、礦山、建筑、航空、軍事等領(lǐng)域。特別在需要較大減速比和較大功率的各種傳動中有巨大的市場和應(yīng)用價值。
2.社會經(jīng)濟(jì)效益 現(xiàn)有的各類減速器多存在著消耗材料和能源較多,對于大傳動比的減速器,該問題更為突出。而本新型減速器具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。 由于減速裝置在各部門中使用廣泛,因此,人們都十分重視研究這個基礎(chǔ)部件。不論在減小體積、減輕重量、提高效率、改善工藝、延長使用壽命和提高承載能力以及降低成本等等方面,有所改進(jìn)的話,都將會促進(jìn)資源(包括人力、材料和動力)的節(jié)省。
可以預(yù)見,本新型減速器在國內(nèi)外市場中的潛力是很大的,特別是我國超大型減速器(如水泥生產(chǎn)行業(yè),冶金,礦山行業(yè)都需要超大型減速器)大多依靠進(jìn)口,而本減速器的一個巨大優(yōu)勢就是可以做超大型的減速器,完全可以填補(bǔ)國內(nèi)市場的空白,并將具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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