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摆线齿形的接触应力总是小于标准渐开线齿形。当啮合点在BZ点时,渐开线齿形的接触应力是摆线齿形的3.87倍。在B点时为2.2倍。这说明在摆线区域修形齿轮的接触强度要高于渐开线齿轮。同时也表明在闭式齿轮传动中修形齿轮也有相当的优势。三种计算结果相差不多,其中修形齿形的重合度***l小,但也足以满足开式齿轮传动的基本要求齿根弯曲强度的理论计算与比较修形齿形的齿根厚度要比渐开线齿形的大,故修形齿形的齿根弯曲强度要高些。





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齿轮表面的加工方法
在各表面的加工方法初步选定以后,还应综合考虑各方面的工艺因素影响。所示的轴套内孔72. 5十0.03,高精度齿轮厂家定制,其精度为IT7,粗糙度为0.8,可以采用精,的方法来保证,但由于72. 5 0.03,相对于内孔尹108 0. 022有0. O2的回跳动要求,因此这两个表面应安排在一个工序,均采用磨削方法来加工。
在选择加工方法时,首先应选定主要表面的***后加工方法,然后再选择***后加工以前的一系列准备工序的加工方法,***后才选定次要表面的加工方法。

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直齿柱式齿轮作用损耗化预设的探讨
摩擦学设计模型的建立由齿面接触疲劳强度条件与润滑设计验算公式,可以得出摩擦学设计模型。整理得润滑条件:A0154(G0n1)017(cosA)1126(tanAc)1113(uiui1)1113(7dT1ZE2)0113(Ec)-0103d11391E51482[K]R2a1 R2a2(2)(2)强度条件[1]RHmax=FPL
例题设计一专用机床主轴箱中的一对直齿圆柱齿轮传动。已知:功率P1=6kW,石龙高精度齿轮,传动比i=3,齿轮非对称安装,两班制,寿命3年,当量弹性模1量Ec=213@1011Pa,环境粘度G0=01075Pas,压粘指数A=212@10-8m2/N,齿宽系数Wd=110,小齿轮的材料为45Cr,调质处理,平均硬度为HB260;大齿轮为45钢,调质处理,高精度齿轮订购,平均硬度为HB240.动力机平稳,工作机有中等冲击。6级精度。
为膜厚比K=1及K=2时d1随n1的变化情况。1、2、3分别为按强度设计、润滑设计、摩擦学设计所得曲线。润滑公式计算结果低速时满足强度要求,n1gt;1475r/min后即不满足强度要求。摩擦学设计公式计算结果既满足润滑要求,又满足强度要求。低中速安全系数较大,高速计算结果略大于强度结果。随K增大润滑尺寸增大,摩擦学设计公式计算结果也增大。安全系数比K=1时大。
结论通过对三种设计方法在各种情况下的结果进行比较得出以下结论:(1)强度设计方法没有考虑润滑要求,其结果一般比润滑要求尺寸小很多,受精度等级影响也较小。摩擦学设计公式计算结果既满足强度要求,又能满足润滑要求。
(2)擦学设计公式较适用于56级及更高l级精度,且受精度的影响较大,提高精度可以大大减小尺寸。7级精度下,轻载适用于各种润滑状态,中载及重载只适用于1lt;Klt;115的情况。
(3)在56级及更高l级精度下,摩擦学设计公式可以适用于各种润滑状态及各种载荷。尺寸随着膜厚比及载荷的增加而增大,但各种润滑状态下的安全程度接近。
(4)存在的问题:此模型在高速下不安全,有待进一步修正。不适用于8级精度以下的齿轮传动
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