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(毕设全套)手摇蜗轮设计(含CAD图纸) (毕设全套)手摇蜗轮设计(含CAD图纸)

格式:RAR 上传:2022-06-25 05:32:05

《(毕设全套)手摇蜗轮设计(含CAD图纸)》修改意见稿

1、“.....蜗杆传动用于传递空间交错轴之间的回转运动在绝大多数情况下,两轴在空间上是相互垂直的,轴交角为,即。由于蜗杆传动具有结构紧凑工作平稳无噪声自锁性以及能到很大的传动比,因此广泛应用于机床汽车仪器起重运输机械冶金机械以及其他机械制造部门。蜗杆传动时,蜗轮的旋向以及受力分析,因受蜗杆蜗轮两者之间的相对位置螺旋线旋向以及蜗杆的转向三个因素的影响,在众多教材和资料中尚无统的说法,这也往往造成种理解上的混乱......”

2、“.....将蜗杆看做螺杆,蜗轮视为局部螺母,可利用螺杆螺母的相对运动关系来确定。设想蜗轮不动.而蜗杆按图示方向转动,则蜗杆应向上移动,但实际上蜗杆不能移动,故只能将蜗轮上与蜗杆接触的轮齿下推移,所以使蜗轮沿顺时针方向转动。同样,当蜗杆的螺纹为左旋而蜗杆沿与上述相反方向旋转时,蜗轮的转向仍为图示方向”。通过比较和总结,推出个简洁而又便于理解和掌握的判定方法......”

3、“.....进行力的分析。螺旋线旋向的判定蜗杆蜗轮有左右旋之分,其旋向的判定同斜齿圆柱齿轮。将蜗杆和蜗轮轴线放于铅垂位置,螺旋线左高右低为左旋,而右高左低为右旋。如图所示。图蜗轮蜗杆的旋向根据蜗轮蜗杆的相对位置及蜗杆的旋转方向判定蜗轮的旋向判定方法借助“左右手螺旋法则”即由蜗杆或蜗轮的螺旋线旋向定用左手还是右手,也就是左旋用左手,右旋用右手,然后依据蜗杆的旋转方向,用手假想地握住蜗杆......”

4、“.....那么此时大拇指所指方向即为蜗轮上节点线速度方向的反方向,则由此可判定蜗轮的旋向。如图我们可以判断蜗轮为顺时针旋转蜗轮上节点的线速度水平向右。同样如图,在已知蜗轮的螺旋线旋向和旋转方向的条件下,依据此法,反过来可以判定蜗杆的旋转方向为顺时针旋转,如图在已知蜗杆和蜗轮的旋转方向的条件下,可以判定蜗杆蜗轮螺旋线旋向为左旋。.根据蜗杆蜗轮的旋向,进行力分析如图所示为下置蜗杆传动,蜗杆为主动件,旋向为右旋,按图示方向转动......”

5、“.....径向力和轴向力。由于蜗杆与蜗轮轴交错角成角,根据作用与反作用的原理,蜗杆的圆周力与蜗轮的轴向力蜗杆的轴向力与蜗轮的圆周力蜗杆的径向力与蜗轮的径向力分别存在着大小相等方向相反的关系。当蜗杆为主动件,判断上述六个力的方向时,应记住蜗杆上的圆周力的方向与蜗杆齿在啮合点的运动方向相反蜗轮上的圆周力的方向与蜗轮齿在啮合点的运动方向相同径向力的方向在蜗杆,蜗轮上都是由啮合点分别指向轴心......”

6、“.....蜗杆蜗轮的转动方向及所受各分力的方向已知蜗轮的旋转方向啦和螺旋线的旋向求蜗杆的旋转方向已知蜗杆的旋转方向和螺旋线的旋向求蜗轮的旋转方向。由于此时蜗轮上啮合点的线速度为水平向右且螺旋线旋向为左旋,应用左手螺旋法则,大拇指向左握蜗杆,则此时四指的指向即为蜗杆的旋转方向即如图所标方向。根据蜗杆和蜗轮的旋转方向进行力分析,可分别得到蜗杆和蜗轮所受圆周力轴向力和径向力,蜗杆的螺旋线旋向为右旋,应用右手螺旋法则......”

7、“.....则此时大拇指指向的反方向,即为蜗轮上啮合点的线速度方向即水平向左,由此可判断蜗轮的旋转方向为顺时针方向,如图所示。根据蜗杆和蜗轮的旋转方向进行力分析,可分别得到蜗杆和蜗轮所受圆周力轴向力和径向力,如图所示。.蜗杆传动的失效形式和材料的选用.失效形式蜗杆传动的失效形式与蜗轮传动的失效形式相类似,有疲劳点蚀胶合磨损和轮齿折断等.在般情况下,蜗杆的强度总是高于蜗轮的轮齿强度......”

8、“.....蜗杆和蜗轮之间的相对滑动较大,更容易产生胶合和磨损材料的选择蜗杆和蜗轮材料的合理选择和匹配是提高承载能力或使用寿命和传动效率的重要方面.选择蜗杆和蜗轮材料应注意以下几个问题蜗杆传动共扼齿面间的主要运动形式是滑动.为减少摩擦系数提高效率降低油温,应将软硬材料相匹配.蜗杆直径小,般为主动轴蜗轮直径大,般为从动轴.蜗杆传动多用于减速机构......”

9、“.....要特别注意提高抗粘着性磨损的能力,同时也要提高减磨和耐磨的性能.要重视材料的热处理及其他工艺性能.实践证明,在提高蜗杆螺旋买内光洁度的前提下,蜗杆螺旋面和蜗轮齿面的硬度差越大,蜗杆传动抗粘着性磨损和抗磨料磨损的能力越大,从而是温度降低效率提高.因此提高蜗杆和蜗轮的硬度差,是提高动力蜗杆传动承载能力及传动效率的重要方面.对于蜗轮材料软材料......”

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