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; ω1 - 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 a 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); Fa - осевая нагрузка на гайку (при ведущем винте – усилие полезного сопротивления, при ведущей гайке – движущее усилие); Mn - 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 >ρ’ 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).
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 551; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |