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圓柱齒輪、錐齒輪和準雙曲面齒輪膠合承載能力計算方法第1部分:閃溫法基本公式(GB/Z6413.1-2003)

Tags: HD螺旋錐齒換向器    發布時間: 2015-05-31
5 基本公式
5.1 接觸溫度
在引言中已經叙述過,接觸溫度是接觸面的本體溫度ΘMi(見5.4)和閃溫Θfl(見5.2)之和。
ΘBMifl……………………………………(1)
閃溫溫度沿接觸(chù)軌迹的變(biàn)化見圖2。
最大接觸溫度爲:
ΘBmaxMiflmax……………………………………(2)
式中:
Θflmax——Θfl的最大值,它不是位於齧入軌迹上就是位於齧出軌迹上。
膠合的可能性可通過計算最大接觸溫度和其臨界值的比較進行預測(cè)。接觸溫度的臨界值可通過齒輪膠合實驗確(què)定,或通過使用現場的調查研究確(què)定。
圓柱齒輪、錐齒輪和準雙曲面齒輪膠合承載能力計算方法第1部分:閃溫法基本公式
a 在齧合線上的位置
圖2沿接觸軌迹的接觸溫度
對於(yú)膠合危險性的可靠評價,重要的是在分析中,要使用齒輪本體溫度的精確(què)值。
5.2閃溫公式
對於(yú)(近似)帶狀接觸區和不同方向的切向速度(如準雙曲面齒(chǐ)輪),布洛克閃溫公式[12][14][16][32]最常用的表達式見附錄A,即:
對於(yú)具有帶狀接觸區和切向速度平行的圓柱齒(chǐ)輪和錐齒(chǐ)輪,常用的表達式見附錄A,即:
或用等效表達式:
式中:
μm——平均磨擦因數(見第6章);
XM——熱彈系數(見附錄A),對於常用鋼:XM=50K·N-3/4·S1/2·m-1/2·mm;
XJ——齧入系數(見第8章);
Xг——載荷分擔系數(見第9章);
wBt——端面單位載荷(見5.3),單位爲牛每毫米(N/mm);
n1——小輪轉速 ,單位爲轉每分(rimin);
ρyrel——局部相對曲率半徑,單位爲毫米(mm);
ρy1——小輪齒廓局部曲率半徑,單位爲毫米(mm);
對圓柱齒輪:
ρy2——小輪齒廓局部曲率半徑,單位爲毫米(mm);
對圓柱齒輪 :
對於錐齒輪,ρy1和ρy2見式(37)和式(38)。
對於Θn更适用的表達形式,見附錄A。
兩個佩克萊特數必須足夠高,以使它能滿足幾乎所有可能發生膠合的情況。當佩克萊特數較低時 ,熱量從接觸(chù)帶區流向整個輪齒(chǐ),引起不同的溫度分布,此時式(3)和式(6)無效。
式中:
ρM1——小輪材料的密度,單位爲千克每立方米(kg/m3);
ρM2——大輪材料的密度,單位爲千克每立方米(kg/m3);
CM1——小輪單位質量的比熱,單位爲焦耳每千克開爾文[J/(kg·K)];
CM2——大輪單位質量的比熱,單位爲焦耳每千克開爾文[J/(kg·K)];
λM1——小輪的熱導率,單位爲千每秒開爾文[N/(S·K)];
λM2——大輪的熱導率 ,單位爲千每秒開爾文[N/(S·K)];
對於圓柱齒輪和錐齒輪sinγ1= sinγ2=1.
5.3 端面單位載荷
圓柱齒(chǐ)輪端面單(dān)位載荷:
錐齒輪端面單位載荷:
式中:
Ft——節圓上的名義切向力,單位爲牛(N);
b——齒(chǐ)寬,單(dān)位爲毫米(mm);
beff=0.85b……………………………………(13)
KA——使用系數(對於圓柱齒輪,見GB/T3480,對於錐齒輪,見GB/T10062.1);
KV——動載系數(對於圓柱齒輪,見GB/T3480,對於錐齒輪,見GB/T10062.1);
KBβ——膠合承載能力計算的齒向載荷分布系數;
KBβ= KHβ………………………………………(14)
圓柱齒輪和錐齒輪的KHβ分别見GB/T3480和GB/T10062.1);
KBa——膠合承載能力計算的齒間載荷分配系數;
KBa= KHa…………………………………………(15)
圓柱齒輪和錐齒輪的KHa分别見GB/T3480和GB/T10062.1);
Kmp——分支系數。
分支系數Kmp是考慮多分支傳動時,每個分支上載荷分配不均勻的系數。如果沒有可靠的分析數據可用時,可用下列方法確定:
——對於(yú)具有np(np3)個行星齒(chǐ)輪的行星齒(chǐ)輪傳動:
——對於(yú)在滿載下,齒(chǐ)輪空心軸扭轉角爲Φ(°)的雙聯齒(chǐ)輪:
Kmp =1+(0.2/Φ) …………………………………………(17)
——對於(yú)外加軸向力爲Fex的雙斜齒(chǐ)輪:
——對於其他情況:
Kmp =1……………………………………………(19)
5.4 本體溫度的分布
齒輪傳動最主要的磨擦損失是輪齒齧合區的磨擦損失。其損失形式主要由於(yú)輪齒的磨擦而産生熱量。由於(yú)多餘的供油側(cè)面排放消耗的機械“泵”能 ,有時不能忽略 。由軸承(滾動軸承或滑動軸承)産生的損失是另一種不可避免的磨擦損失。對於(yú)高速齒輪傳動 ,滑動軸承産生的熱量可能比齒輪齧合産生的熱量大得多。另一些熱源是攪油和油封的磨擦 。所有以上熱源有下列共同特點:
——對於(yú)每種熱源,流體的磨擦取決於(yú)各自動(dòng)轉條件下的潤滑油黏度;
——所有熱源的熱量是相互聯系的,通過傳(chuán)動(dòng)元件到散熱裝置,如周圍的空氣或冷卻系統。
熱量的相互聯(lián)系可用下列計(jì)算方法:
——離散組元的有限元法;
——擴散圖法;
——熱網絡(luò)類(lèi)比法[18]。
接觸面的本體溫度ΘMi可能适當地取兩個相接觸輪齒的整體本體溫度ΘM1和ΘM2的平均值。
下式爲較(jiào)精確(què)的近似公式(在佩克萊特數較(jiào)高時):
的比值在一個相當廣的範圍内時,可用簡單的數學平均式來近似計算:
當閃溫長(zhǎng)期超過150℃時,可能對齒(chǐ)面疲勞有不利的影響。
5.5本體溫度的粗略近似
爲瞭(le)粗略地研究本體溫度,可用油溫(要考慮噴油潤滑對熱傳遞帶來的一些阻礙(ài)因素)加上決定閃溫溫度的那一部分取最大值之和來估算。
ΘMoil+0.47Xs·Xmp·Θflm……………………………………(22)
式中:
對於噴油潤滑:Xs =1.2;
對於油浴潤滑:Xs =1;
對於具有附加噴油潤滑冷卻的齧合:Xs =1.0;
對於爲提供足夠的冷卻而将齒輪浸沒在油中時:Xs =0.2;
對於一個小輪與np個大輪齧合:
Θflm——沿接觸軌迹的平均閃溫,單位爲攝氏度(℃)
然而,爲瞭(le)可靠地評價膠合的危險性,重要的是在分析中,要用齒輪本體溫度的精確(què)值來替代粗略的近似值。
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