
- •Передача с зацепленим м.Л. Новикова
- •Потери и кпд
- •Выбор типа планетарной передачи
- •Расчёт на прочность
- •Волновые передачи
- •Передаточное число
- •Точность изготовления
- •Кинематические параметры
- •Кпд червячной передачи
- •Основные критерии работоспособности и расчёта
- •Силы и силовые зависимости
- •Напряжения в ремне
- •Влияние отдельных составляющих суммарного напряжения на тяговую способность ремённой передачи и долговечность ремня
- •Клиноремённая передача
- •Основные характеристики
- •Приводные цепи
- •Звёздочки приводных цепей
- •Силы в цепной передаче
- •Критерии работоспособности и расчёта
- •Проектный расчёт вала
- •1. Предварительно оценивают диаметр вала из проектного расчёта только на кручение при пониженных допускаемых напряжениях:
- •Проверочный расчёт валов
- •Проверка валов на статическую прочность
- •Подшипники
- •Подшипники скольжения
- •Конструкции подшипников скольжения и их материалы
- •Условия работы и виды разрушения подшипников скольжения
- •Основные критерии работоспособности и расчёта
- •Выбор подшипников по динамической грузоподъёмности с (по заданному ресурсу или долговечности)
- •Эквивалентная нагрузка
- •Проверка и подбор подшипников по статической грузоподъёмности
- •Муфты упругие
- •Соединения деталей
- •Шпоночные соединения
- •Зубчатые (шлицевые) соединения
- •Резьбовые соединения
- •Заклёпочные соединения
- •Сварные соединения
Точность изготовления
Стандартом на червячные передачи СТ СЭВ 311-76 установлено 12 степеней точности, причём для силовых передач 6, 7, 8, 9. Основы стандарта на точность червячных передач такие же, как и для зубчатых.
Для каждой степени точности установлено три нормы точности: норма кинематической точности, норма плавности и норма контакта зубьев и витков.
Особое внимание уделяют точности монтажа передачи, так как в червячной передаче ошибки положения колеса относительно червяка более вредны, чем в зубчатых передачах. Как было отмечено, в зубчатых передачах осевое смещение колёс не влияет на распределение нагрузки по длине зуба. В червячных передачах это влияние весьма существенно. Поэтому здесь устанавливают более строгие допуски на межосевое расстояние и положение средней плоскости колеса относительно червяка. В конструкциях обычно предусматривают возможность регулировки положения колеса относительно червяка, а при монтаже это положение проверяют по пятну контакта.
Кинематические параметры
Передаточное отношение. В червячной
передаче в отличие от зубчатой окружные
скорости v1 и v2
не совпадают. Они направлены под углом
90 и различны по
значению. Поэтому червячная передача
имеет следующие особенности: передаточное
отношение не может быть выражено
отношением d2/d1,
так как в относительном движении
начальные цилиндры не обкатываются, а
скользят. При одном обороте червяка
колесо повернётся на угол, охватывающий
число зубьев колеса, равное числу заходов
червяка. Для полного оборота колеса
необходимо z2/z1
оборотов червяка, то есть
.
Число заходов червяка выполняет здесь функцию числа зубьев шестерни в зубчатой передаче. Так как z1 может быть небольшим и часто равным единице (чего не может быть у шестерни), то в одной червячной паре можно получить большое передаточное отношение. Это и является основным достоинством червячных передач.
В силовых передачах наиболее распространены i =10…60; в кинематических передачах встречаются i до 300 и более.
Скольжение в зацеплении. При движении витки червяка скользят по зубьям колеса, как в винтовой паре. Скорость скольжения vs направлена по касательной к винтовой линии червяка. Как относительная скорость, она равна геометрической разности абсолютных скоростей червяка и колеса, которыми в данном случае являются окружные скорости v1 и v2:
;
И, далее,
;
;
;
.
Здесь - угол подъёма винтовой линии червяка. Так как практически 30 , то в червячной передаче v2 всегда значительно меньше v1, а vs больше v1.
Большое скольжение в червячных передачах служит причиной пониженного КПД, повышенного износа и склонности к заеданию (основные недостатки червячных передач).
Кпд червячной передачи
КПД червячной передачи, так же, как
зубчатой, определяют по формуле
;
так как червячная передача подобна
винтовой, её КПД при ведущем червяке
можно записать следующей формулой:
где: - угол подъёма винтовой линии червяка;
- угол трения ( = arctg f; f – коэффициент трения).
КПД увеличивается с увеличением числа заходов червяка z1 (увеличивается ) и с уменьшением коэффициента трения.
Если ведущим является колесо, то вследствие изменения направления сил, получаем для КПД формулу
.
При , = 0 передача движения в обратном направлении (от колеса к червяку) становится невозможной. Получаем самотормозящуюся червячную пару.
Для предварительных расчётов КПД червячной пары 0,7…0,92.
Силы в зацеплении
В червячном зацеплении действуют: окружная сила Ft1, Ft2, радиальная сила, Fr1, Fr2, осевая сила Fa1, Fa2. Они равны
;
;
Fr1 = Fr2 = Ft2tg.
Нормальная сила
Эти формулы получены на основании рисунка, на котором изображено осевое сечение витка червяка.
Оценка и применение
Основные преимущества червячной передачи: возможность получения больших передаточных отношений в одной паре; плавность и бесшумность работы; повышенная кинематическая точность; возможность самоторможения при низком КПД.
Недостатки передачи: сравнительно низкий КПД; повышенный износ и склонность к заеданию; необходимость применения для колёс дорогих антифрикционных материалов (бронза); повышенные требования к точности сборки.
Червячные передачи дороже и сложнее зубчатых, поэтому их применяют при необходимости передачи движения между перекрещивающимися валами, а также в механизмах, где необходимы большие передаточные отношения и высокая кинематическая точность.