机械工程基础第11章 齿轮传动

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1、d第11章齿轮传动第11章齿轮传动11.1齿轮常见的失效形式与齿轮的材料11.2圆柱齿轮公差与齿轮精度的设计11.3圆柱齿轮的传动设计11.4喜齿圆倩齿转的传动设计11.5蜗杆传动设计11.6齿轮的结构与齿轮的涧滑恺考与练习pE一d第11章齿轮传动11.1齿转常见的失效形式与齿轮的材料11.1.1齿轮轮齿的失效形式1.轮齿折断从形态看,轮齿折断有整体折断和局部折断两种形式。夔体折断一舫发生在齿根,这是因为轮齿相当于一个悬臂梁,受载后轮齿根部产生的弯曲应力最大,而且是交变应力。当齿轮单侧受载时,应力呈脉动循环变化;当齿轮双侧受载时,应力呈对称循环变化。悦冬一d第11章齿轮传动轮齿在周期变化的弯曲

2、应力作用下,齿根过渡部分常存在应力集中,当应力值超过材料的弯曲疲劳极限时,贝根处产生疲劳裂纹,裂纹逐渐扩展,致使轮齿整体折断,这种折断称为疲劳折断,如图11-1(a)所示。局部折断通常发生于轮齿的一端,这是由于载荷集中造成的。d第11章齿轮传动直齿轮轮齿工作时,当宽度过大、制造安装不良或轴的变形过大时,“载荷集中于轮齿的一端,致使局部受载过大而发生局部折断。斜齿轮工作时,轮齿工作面上的接触线为一斜线,轮齿受载后如逼载荷集中也会发生轮齿的局部折断。这种由于短时突然过载而引起的轮齿折断称为过载折断,如图11-1(b)所示。悦E一d第11章齿轮传动一般地说,为防止轮齿折断,首先应对轮齿进行抗弛疲劳强

3、度计算,使齿轮必须具有足够的模数;“其次采用增大齿根过渡圆角半径、降低表面粗糙度、进行齿面强化处理(如喷丸)、减轻加工过程中的损伤等工艺措施,有利于提高轮齿抗疲劳折断的能力;再次,尽可能消除载荷的分布不均匀现象,可有效避免轮齿的局评折断。悦E一d第11章齿轮传动2.齿面点蚀轮齿工作时,齿面接触处产生很大的接触应力,脱离啃合后接触应力消失,对齿面某一固定点来说它受到的接触应力是周期变化的脉动循环应力。当这种接触应力超过了轮齿材料的接触疲劳极限时,齿面产生裂纹,裂纹扩展致使表层金属微粒脱落.形成一些浅坑(小麻点)这秋歼象秘为齿面点蚀,如图11-2所示。悦E丞d笋11章齿轮传动图11-2齿面点蚀万zd第11章齿轮传动齿面点蚀通常出现在涧滑良好的闭式齿轮传动中。实践表明,点蚀的部位发生在轮齿齿面节线附近靠齿根的一侧,这是由于该处通常只有一对轮齿唔合,接触应力较高,轮齿间相对滑动速度小,润淇油膜不易形成的缘故。为防止齿面过早点蚀,可采用提高齿面硬度,降低齿面粗糙度,使用粘度较高的润滑油等措施。一舫在闭式软齿面齿轮设计时,应按齿面接触疲劳强度进行设计计算。悦E丞d第11章齿轮传动图11-3齿面磨粒磨损略z冬

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