Тема 3. Фрикционные передачи 3.1 Назначение и область применения фрикционных передач3.2 Достоинства фрикционных передач 3.3 Недостатки фрикционных передач 3.4 Материалы тел качения фрикционных передач 3.5 Кинематика фрикционной передачи 3.6 Силовые отношения в передаче 3.7 Критерии работоспособности фрикционной передачи 3.8 Виды фрикционных передач 3.9 Разновидности вариаторов
В результате изучения студент должен знать: 3.1 Назначение и область применения фрикционных передач
Фрикционной передачей называется механизм, служащий для передачи вращательного движения от одного вала к другому с помощью сил трения, возникающих между насаженными на валы и прижатыми друг к другу дисками, цилиндрами или конусами. 3.2 Достоинства фрикционных передач
1)простота конструкции, 3.3 Недостатки фрикционных передач
1)значительная радиальная нагрузка на опоры валов, которая может до 35 раз превышать передаваемое окружное усилие и вызывающее интенсивное изнашивание рабочих элементов передачи и разрушение катков. Рисунок 2.2.1 Схема фрикционной передачи 3.4. Материалы тел качения фрикционных передач
Основные требования к материалам:
В результате неизбежного при работе фрикционных передач упругого скольжения ведомый каток отстаёт от ведущего и точное значение передаточного числа будет определяться по формуле где - коэффициент скольжения (для металлических катков = 0,01…0,03, Большие значения относятся к передачам, работающим всухую, для текстолитового катка 0,1). Наличие упругого скольжения и некоторая его зависимость от колебаний нагрузки и условий работы передачи вынуждают называть передаточное число фрикционной передачи условно постоянным. Для практических расчётов силовых фрикционных передач пользуются приближённым значением передаточного числа . Для одной пары катков силовых передач , для передач приборов . 3.6 Силовые отношения в передаче
Для передач от одного вала к другому вращающего момента необходимо за счёт силы трения приложить к ведомому катку окружную силу которая должна быть меньше силы покоя, возникшей между катками, прижатыми друг к другу силой Q. Таким образом, условие работы фрикционной передачи записывается так: где k – коэффициент запаса сцепления (k = 1,3…1,4); f – коэффициент трения (для стальных или чугунных катков, работающих в масляной ванне f = 0,04…0,15; работающих всухую f = 0,15…0,20; для передач с одним неметаллическим катком f = 0,2…0,3). Из вышеприведённой формулы определим силу притяжения катков:Q = kF1/f = 2kT1/(fD1) (2.2.4) Из этой формулы видно, что сила притяжения больше окружной силы в k/f раз, что при k = 1,4, f = 0,04 даёт k/f = 1,4/0,04 = 35 раз. Большие силы притяжения катков создают значительные радиальные нагрузки на опоры валов и вызывают появление больших контактных напряжений на рабочих поверхностях катков, что делает силовые фрикционные передачи громоздкими, а их нагрузочную способность сравнительно невысокой. Для уменьшения в несколько раз силы притяжения применяют катки с клинчатым ободом, трение в которых аналогично трению в клинчатом ползуне, рассмотренному в теоретической механике. Однако в таких катках возникает значительное геометрическое скольжение, существенно уменьшающее срок их службы. Коэффициент полезного действия фрикционных передач в основном определяется потерями в опорах валов. Экспериментально установлено, что для закрытых передач , для открытых передач - . 3.7 Критерии работоспособности фрикционной передачи
Для фрикционных передач с металлическими катками основным критерием работоспособности является контактная прочность. Проч¬ность и долговечность фрикционных передач оцениваются по контакт¬ным напряжениям — напряжениям смятия поверхности на площадке контакта.
Расчет па прочность фрикционной передачи
Схема для расчета цилиндрической фрикционной передачи пред¬ставлена
на рис. 2.2.2 Рисунок 2.2.2 Схема для расчета цилиндрической фрикционной передачи Контактные напряжения передач с контак¬том по линии определяют по формуле Герца где Q — сила прижатия катков; l— длина кон¬тактной линии; —приведенный радиус кривизны:, —приведенный модуль упругости, - коэффициент Пуассона 3.8 Виды фрикционных передач
Коническая фрикционная передача Для одноступенчатых вариаторов преимущественные значения Д = 3…6. С увеличением диапазона регулирования снижается КПД вариатора. 3.9 Разновидности вариаторов
1) Лобовой вариатор (рис. 2.2.3) применяют в винтовых прессах и приборах. В таком вариаторе оси взаимно перпендикулярны, а изменение скорости ведомого вала происходит за счёт осевого перемещения ролика. Лобового вариатор допускает реверсивные вращения ведомого вала при одностороннем вращении ведущего. Ведущим звеном в лобовой передаче может быть либо ролик, либо работающий торцом диск. Передаточное число лобового вариатора а диапазон регулирования Рисунок 2.2.3 Лобовой вариатор 2) Вариаторы с раздвижными конусами (рис.2.2.4) применяют в машиностроении. Промежуточным звеном является клиновой ремень или цепь. Плавное изменение скоростей ведомого вала достигается раздвижением или сближением конусных катков. Клиноременные вариаторы просты и надежны. Д= 2-3. Передаваемая мощность 50кВт. Цепные вариаторы сложнее и дороже, но компактнее, долговечнее и надежнее. Д не более 6. Передаваемая мощность 30кВт. Рисунок 2.2.4 Вариаторы с раздвижными конусами 3) Многодисковые вариаторы (рис.2.2.5) состоят из пакетов ведущих и ведомых раздвижных конических тонких дисков. Изменение скорости ведомого вала осуществляется радиальным смещением ведущего вала относительно ведомого. Д не более 5. Рисунок 2.2.5 Многодисковый вариатор 4) Торовые вариаторы (рис.2.2.6) состоят из двух сносных катков с тороидной рабочей поверхностью и двух промежуточных роликов. Регулирование скоростей производится поворотом роликов с помощью рычажного механизма. Д 3-6,25.Из всех вариаторов они наиболее компактны и совершенны, но имеют сложную форму и требуют высокой точности изготовления. К.П.Д. 0,95- самый высокий. Торовые вариаторы нормализованы для мощностей от 1,5 до 20 кВт. Так же существуют следующие виды фрикционных вариаторов: шаровые, многодисковые, с раздвижными конусами и др.
Ответьте на контрольные вопросы
|