Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кинематические и силовые соотношения в передаче

 

 

В соответствии с обозначением рисунка:

;;

;

;

;

где V2 – линейная скорость точки, движущейся поступательно вдоль оси винта;

ω­ - угловая скорость вращения винта;

V 1 – окружная скорость точки винта, лежащей на окружности среднего диаметра d2;

i – передаточное отношение;

γ - угол подъема винтовой линии (меньше 20..25°).

Относительно большое передаточное отношение i этих передач обеспечивает получение малых линейных перемещений при больших угловых. Из-за погрешностей изготовления винта и гайки передаточное отношение непостоянно.

Во время работы происходит скольжение боковых поверхностей винта и гайки. Скорость скольжения – по касательной к винтовой линии в среднем диаметре резьбы определяется из параллелограмма скоростей:

;

V­ ск < V ­1

Большая скорость относительного скольжения в винтовой передаче приводит к повышенному износу винта и гайки, малому КПД, увеличивает возможность заедания, поэтому для изготовления винта и гайки используют сочетание антифрикционных материалов.

Винт: Ст 45,50; Ст 65Г, 40Х; Ст 40ХФА

Гайка: БрОФ 10-1; БрОЦС 6-6-3.

Силовые соотношения и определение КПД в передаче «винт-гайка».

Силовые соотношения и значения КПД в передаче определяют по аналогии с червячной передачей.

При ведущем винте:

F­ = F ­ tg(γ+ρ);

Mn= F ­­­a ­d ­­2­­ tg(γ+ρ);

;

.

F – окружное усилие, приложенное по касательной к окружности среднего диаметра резьбы (при ведущем винте – движущее усилие, при ведущей гайке – усилие полезного сопротивления);

a­ - осевая нагрузка на гайку (при ведущем винте – усилие полезного сопротивления, при ведущей гайке – движущее усилие);

n - момент на вращающемся звене передачи (при ведущем винте – движущий, при ведущей гайке – момент полезного сопротивления);

- КПД;

ρ - приведенный угол трения;

ƒ - коэффициент трения скольжения между материалами винта и гайки;

α - угол профиля резьбы.

1. Прямоугольная резьба α = 0°; ƒ­’ прям = ƒ; ρ­’ прям­ = ρ;

2. Трапецеидальная резьба α = 30°; ƒ­’ трап = 1.04ƒ; ρ­’ трап­ > ρ­ пря м ;

3. Метрическая резьба α = 60°; ƒ­’ мет =1.15ƒ; ρ­’ мет­ ­ трап > ρ’ прям;

 

η = η­ max - прямоугольная резьба (силовые механизмы)

η = η­­ min - метрическая резьба (кинематические механизмы)

Равенство η = η­ max справедливо при выполнении условия

.

При ведущей гайке выражение для η имеет смысл при γ ≥ ρ’; если γ < ρ’, то проявляется свойство самоторможения. Условие самоторможения быстрее наступает в метрической резьбе.

Зазоры по сопрягаемым поверхностям винта и гайки приводят к появлению мертвого хода ∆γ:

,,

где ∆S­oc­ - осевая составляющая бокового зазора, ∆S­n - нормальная составляющая бокового зазора.

Для уменьшения мертвого хода точные винтовые передачи снабжают устройствами, производящими выборку бокового зазора радиального и осевого смещения витков гайки относительно винта.

При одинаковом значении нормальной составляющей бокового зазора радиальные составляющие бокового зазора равны:

- для метрической резьбы:

;

- для трапецеидальной резьбы:

;

Осевые составляющие бокового зазора равны, соответственно:

 

 

Радиальный способ выборки зазора нужно применять для метрических резьб, а осевой способ – для трапецеидальных. В прямоугольных резьбах зазор имеет только осевую составляющую (только осевой метод).

 

 

 

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рассмотрим случай, когда ведущим является колесо, а ведомым червяк | Направляющие прямолинейного движения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 530; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.