1 概述 J4<- C\=4
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减速器设计中,难度最大的部件当数减速器的齿轮轴。齿轮轴是支撑轴上零件、传递运动和动力的关键部件,其设计包含两个主要内容:强度计算和结构设计。实际设计中,这二者互相关联、互相影响,此外,轴在减速箱体中的装配位置、轴上零件的结构及装配都会直接影响轴的结构及强度,因而齿轮轴的设计十分复杂,一直是减速器设计中的“瓶颈”。 M/BBNT
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本文的研究在于探讨开发实用程序,实现减速器齿轮轴设计的自动化,使轴的强度计算、结构设计、工作图绘制一体化,真正体现计算机辅助设计系统的特点,从而提高产品设计效率和设计质量。我们在AutoCAD2000的平台上,以ObjectARX作为开发工具,充分利用Visual C 可视化编程、便于交互等特点,以及AutoCAD2000强大的二维、三维绘图功能,将传统设计与计算机技术有机结合,使减速器设计的“瓶颈”问题得以较好解决。 %FwLFo^v
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2 齿轮轴的力学模型 VB Ce=<
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建立齿轮轴的力学模型,是实现减速器齿轮轴的设计自动化关键之一。首先我们对实际减速器的受力情况进行分析。 +s`n]1HC
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图1 减速器简图 UXd\Q''
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图1是一个比较典型的圆锥一圆柱齿轮减速器,其上有三个齿轮轴,每个轴均由两个轴承支撑在箱体上,轴的结构及受力各有特点:I轴两端外伸,轴两端分别安装有锥齿轮、联轴器(或带轮),锥齿轮端受到II轴传来的轴向力及切向力,联轴器端与原动机相连,接受原动机输人的扭矩;II轴两端简支无外伸部分,两支撑之间安装有两齿轮,齿轮分别受到I轴、III轴传来的轴向力及切向力;III轴一端外伸,外伸端通过联轴器(或链轮)与工作机相连,将动力输出。考察各种不同的减速器,其轴的受力情况主要有这样三种形式。三种形式的受力简图如图2所示。 419t"1b
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圈2 轴的三种受力简图 2rA`y8g(L
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分析这三种轴的受力情况,根据力学原理,进行归纳整理,表达在空间直角坐标系XYZ中,如图3所示。 `jP6;i
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图3轴的力学模型 *-2u0 %
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其中,轴的B支座处设为坐标系原点,沿轴线方向设为X轴,垂直于轴线的方向设为Y轴和Z轴,从而构成减速器齿轮轴受力模型。在受力模型上,分布有以下几种载荷:垂直方向集中力(Fy1,Fy2)及力矩(My1,My2)、水平方向集中力(Fz1,Fz2)及力矩(Mz1,Mz2)。垂直支反力(Rva,Rvb)、水平支反力(Rza,Rzb)、轴上扭矩T1、T2等。 xX}vxhN
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轴上各点力的大小不同,可演化成不同类型的受力轴:若C处各力为0,则形成I类型的受力轴;若A、E处各力为0,且C处力分解为两个力,则形成II类型的受力轴;若E处各力为0,则形成III类型的受力轴。 AE@*#47
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按照力学原理,将各力分别向坐标面投影,得轴上任一点处的弯矩如下: tvP"t{C6,
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将两平面弯矩合成为一空间弯矩,得总弯矩 @L`t/OD
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再将弯矩M与扭矩T合成当量弯矩: )
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根据上述计算结果,绘制出当量弯矩图,最后依照 zc(-dMlK
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检验轴的危险截面,保证在轴的任何处截面上,都有 Rf7py )
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否则需要进行重新设计。 * ,,D%L
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3 减速器齿轮轴的结构特征 9hcZbM]
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减速器齿轮轴的强度设计不是孤立进行的,是在结构设计的基础上展开的。减速器齿轮轴的结构设计主要是用来确定轴的合理外形(轴各段直径及长度)和轴的全部结构尺寸。轴的结构设计应满足:轴及轴上零件能固定牢靠,定位准确;轴上零件应装拆和调整方便;轴应具有良好的制造工艺性;尽量减小应力集中;轴受力合理,节省材料和减轻重量等。 #qHo+M$"
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抽象出减速器轴的结构特征,是实现减速器齿轮轴的设计自动化又一关键所在。减速器齿轮轴一般多为阶梯型的直轴。从形体上看,是多段不同直径的圆柱体的组合。假定用一过轴线的剖面对轴进行剖切,剖切轮廓为一规则的封闭的折线,轴可以看成是折线绕轴线旋转一周形成的旋转体。这个封闭的折线也称作轴的特征轮廓。 i4AmNRs
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决定轴的轮廓特征主要有三大要素:1)类型特征,表征轴的阶梯形状,主要由轴上零件的配合性质、装配顺序、装配方向所决定,如图4所示;2)尺度特征,即轴段的直径和各轴段的长度。轴段的直径以最小轴径公式: Kx ';mgG#$
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图4 齿轮轴装配草图图图 w<5w?nP+Oh
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