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设计说明
1.齿轮的大端模数m、压力角α、齿顶高系数ha*、齿顶间隙系数c*应是标准值。我国标准与ISO标准规定:标准压力角α=20°、标准齿顶高系数ha*=1、齿顶间隙系数c*=0.2。对径节制齿轮、国外的其他标准或特殊设计中可以有其它值。
2.一般,齿数Z1=13~30,常取≥16。对大传动比传动,Z1≥6~8,但需采用大螺旋角、大齿形角或正传动的变位方式。
3.当齿数Z2给定时自动计算传动比i=Z2/Z1。如果输入传动比i则自动计算齿数Z2=iZ1。
4.一般,齿宽系数ψR1。
6."计算"钮,将计算结果显示于右侧框内,用于检查参数的合理性。"计算清单"钮在另页上显示计算的全部过程,可以下载或打印。按"强度计算"则进入齿轮强度计算网页。
圆锥齿轮由于轮齿分布在圆锥面上,因而其齿形从大端到小端是逐渐收缩的,齿厚和齿高均沿着圆锥素线方向逐渐变化,故模数和直径也随之变化。为便于设计和制造,规定以大端为准,齿顶高ha、齿根高hf、分度圆直径d...
圆弧锥齿轮、螺旋锥齿轮、双曲线锥齿轮是什么关系?大神们帮帮忙
螺旋锥齿轮是对于齿面节线为曲线的锥齿轮的习惯叫法也叫螺旋伞齿的 圆弧锥齿轮是螺旋锥齿轮的一种形式,齿面节线是圆弧的一部份 双曲线锥齿轮也是螺旋锥齿轮的一种形式,指轴线偏置的锥齿轮
如果是简单画一下的话有三种方法:1,下载插件;2,自己作球面渐开线和齿线;3,产形法计算齿形表面坐标。看你的兴趣了。
仿人按摩机器人手臂的直齿圆锥齿轮建模与运动学仿真
传动机构是仿人按摩机器人手臂的关键部分,结合仿人按摩机器人手臂的特点采用直齿圆锥齿轮传动方式,设计了仿人按摩机器人手臂的传动机构。运用SolidWorks三维建模软件,结合直齿圆锥齿轮齿廓渐开线方程,完成了直齿圆锥齿轮实体造型并实现了模型的参数化。利用ADAMS软件对建立的直齿圆锥齿轮模型进行运动学仿真分析,为齿轮的设计改进以及间隙调整提供了参考依据。实践证明,SolidWorks与ADMAS相结合的方法提高了齿轮的设计效率和传动精度。
高层建筑消防救生装置总体设计及圆锥齿轮减速器设计
word 文档 可自由复制编辑 1.1 课题的研究背景和意义 随着科技的进步、土地资源的稀贵,高楼(一般指七层以上高度的建筑物) 的发展极为迅速, 数量急剧增加, 但随之而来的火灾事故数量也不断攀升, 更要 紧的是随着建筑物高度的增加 [1] ,消防救援工作难度跟着急剧增加,特别是其中 的高层和超高层建筑的消防救援更历来是一个世界性难题, 直到现在一直没有一 个综合性良好的解决方法。 这是因为高楼失火后, 高楼内部楼道往往被大火和浓 烟封堵,难以进入,消防救援主要靠在高楼外面进行, 而目前消防部门通常用于 灭火的主要装备如消防水罐车等其灭火喷射高度十分有限, 对高楼层的火灾则鞭 长莫及,而且还不能直接立即实施救援中的救生项目 [2] 。相对有效地救援主要是 通过云梯消防车、带有登高平台或举高的消防车等大型车载攀升或攀扶设备将人 员及或器材送达所需高度实施消防救援, 但这些设备绝大多数最高
作者:乔燕芳、马立业、虎岩
单位:宁夏天地奔牛实业集团有限公司
来源:《金属加工(热加工)》杂志
如图1所示圆锥齿轮轴是我公司某产品中的关键零件,材料为18CrNiMo7-6,图样要求渗碳淬火58~62HRC,心部硬度40~43HRC。工艺流程:锻造→粗车→调质→半精加工→渗碳淬火→精加工。在使用过程中发生断裂现象,断裂部位均发生在轴的尾部台阶处。
图 1
1.宏观观察及断口分析
断裂部位集中在两处,一是台阶的圆角处,断口比较齐,另外就是轴尾部的键槽处,由于使用环境恶劣,轴的断口大部分受到污染,粗步判断轴的尾部应力太大,属于脆性断裂。
2.化学成分检验
从化学成分检验结果来看,成分波动较大,热处理过程不容易准确控制,为此,从原材料入手,控制材料主要成分C、Cr的波动范围,目的是根据每炉的实际成分随时调整热处理工艺。
3.硬度及金相组织检验
根据GB/T13298—1991《金属显微组织检验方法》取样,使用线切割在断裂处切片检查硬度,在裂纹处取样做金相分析,结果见图2。
切片检查硬度,从轴径外侧到心部硬度依次为44.1HRC、43.1HRC、42.1HRC、41.7HRC、41.3HRC。硬度表明,断裂轴径从外到里,硬度变化非常小,硬度梯度很小。同时,金相组织从外到里差别很小,均是马氏体+铁素体,根据JB/T6141.3-1992《渗碳金相组织评级》残留奥氏体2级、马氏体2级、碳化物2级、心部铁素体2级。
4.表面应力测试
通过测试,发现轴的表面存在拉应力,说明轴在渗碳淬火后的加工过程产生了应力集中现象。
失效原因分析:从检验结果看,断裂轴径从外到里,硬度符合图样要求(40~43HRC),但变化非常小,即硬度梯度很小,同时金相组织又差别不大,说明在渗碳、淬火过程中,整个轴径被淬透了。其次,由于轴的表面拉应力的作用,在使用过程中,不能通过适量的塑性变形来降低应力集中及阻止裂纹的扩展。同时,由于键槽加工不良产生的尖角和刀痕更加速了裂纹的形成和扩展。
5.改进方法探讨
(1)加大轴断裂处台阶的过渡圆角,降低粗糙度,减小应力发生。
(2)通过试验,延缓渗碳淬火冷却时间和冷却强度,可以有效改善组织,减少断裂现象。改进热处理过程后的金相组织结果见图3。
(3)不同直径的轴热处理后内部应力不同,渗碳淬火工艺也应不同。
(4)由于化学成分波动比较大,造成热处理渗碳淬火过程很难有效控制,因此,控制材料的碳等主要元素的波动范围,缩小减少材料的淬透性带宽,也可以有效改善轴的组织状况,减缓轴的断裂现象。
(5)延缓渗碳淬火冷却时间和冷却强度和控制材料的化学成分不能同时使用,否则会降低轴的强度,应针对不同含量的材料使用不同的工艺。
(6)通过先进的毫克能技术降低轴表面的应力,减少应力集中现象。
总之,轴的失效断裂是多方面的原因造成的,只有从零件的结构设计、机械加工、热处理过程、材料的化学成分等方面“多管齐下”,才会延缓轴的寿命,改善轴的制造质量。
我社2018年行业会议计划,欢迎参与
6月初
关于我们
CFJ型为采用一对螺旋齿轮传动侧入式搅拌机,适用于配上推进式搅拌器或旋桨式搅拌器,对低粘度物料进行调和。CFJ型为固定插入型,适合于大型储罐及脱硫吸收塔浆池等场合。 本系列搅拌机也可设置危急遮断机构,当需要进行维修时或更换密封环时,不需将罐内液体排空,只需将搅拌轴往外拉出一段距离,使堵头进入密封座,然后转动轴,堵头和密封座即能卡紧,防止罐内液体的外流。该机使用压力0~0.5MP,工作温度-10~120℃,轴封形式分填料密封和机械密封两种,一般用于不含固体颗粒的搅拌密封。如液体中带有固
前言
绪论
模块一 圆柱齿轮一级减速器
一、概述
二、圆柱齿轮一级减速器的工作原理、装配关系和结构
三、绘制圆柱齿轮一级减速器装配图的提示
四、零件图
模块二 蜗轮蜗杆一圆锥齿轮减速器
一、概述
二、蜗轮蜗杆一圆锥齿轮减速器的工作原理、装配关系和结构
三、绘制蜗轮蜗杆一圆锥齿轮减速器装配图的提示
四、思考题
五、零件图
模块三 FWl00万能分度头
一、万能分度头概述
二、万能分度头的分度原理
三、FWl00万能分度头的装配关系和结构
四、绘制FWl00万能分度头装配图的提示
五、思考题
六、零件图
附录
参考文献