5机械设计学习精编版

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1、机械设计,第八章 带传动,第八章 带传动,8-1 概述,第八章 带传动,8-1 概述 (一)带传动的类型 按照带的形状分类:,第八章 带传动,8-1 概述 (一)带传动的类型 按照传动比分类:,第八章 带传动,8-1 概述 (一)带传动的类型 按照两轴的位置和转向分类:,第八章 带传动,8-1 概述 (一)带传动的类型 按照传动轮的数量分类:,第八章 带传动,8-1 概述 (二)V带的类型与结构,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (一)带传动中的力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (一)带传动中的力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (一)带传动中

2、的力分析 根据力平衡关系: 带轮所受力矩:,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (一)带传动中的力分析 带传动功率: 带轮所受拉力关系:,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (二)影响带传动最大有效拉力的因素,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (二)影响带传动最大有效拉力的因素,1.欧拉公式成立的条件 2.轮槽楔角对带传动承载能力的影响 3.带轮包角对带传动承载能力的影响 4.初拉力对带传动承载能力的影响,增大小轮包角的结构措施,1.合理安排松边、紧边的位置,增大小轮包角的结构措施,2.合理张紧,初拉力对承载能力的影响,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分

3、析 (三)带的应力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (三)带的应力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (三)带的应力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (三)带的应力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (三)带的应力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (三)带的应力分析,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (四)带的弹性滑动和打滑,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (四)带的弹性滑动和打滑,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (四)带的弹性滑动和打滑 几点结论: 1.动弧是接触弧的

4、一部分 2.动弧位于主动轮的出口边 3.欧拉公式适用于动弧 4.当动弧扩展到整个接触弧时发生打滑 5.弹性滑动不可避免,打滑可以避免 6.弹性滑动造成传动比不稳定,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (四)带的弹性滑动和打滑 弹性滑动的好处与坏处 好处:过载保护 坏处:1.传动比不稳定,不准确 2.降低带传动的传动效率 3.加剧带磨损 4.引起温度升高,第八章 带传动,8-2 带传动的工作情况分析 (五)带传动的传动比计算,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (一)设计准则和单根V带的基本额定功率 带传动的主要失效形式: 1.打滑 2.带的疲劳折断 带传动的设计准则: 在保证

5、带传动不打滑的前提下, 具有一定的疲劳强度和寿命。,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (一)设计准则和单根V带的基本额定功率,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (一)设计准则和单根V带的基本额定功率,有关参数:带类型 c,A,q,h 带速 v 带轮直径 D1, 带材料 q,c,E,fv, 包角 a 带长 Ld 预期寿命 Lh 带轮数 j,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容,功率P 主动轮转速n1 被动轮转速n2 工作条件,带型号 带轮直径D1,D2 带根数z 中心距 a 带长 L 初拉力F0 压轴力Q 带轮结构,第八章 带传动,8-3 V带

6、传动的设计计算 (二)设计步骤和方法 1.确定计算功率Pca Pca=KAP kW,每天工作小使数(h),16,1016,10,16,1016,10,1.4,1.3,1.2,1.3,1.2,1.1,带式输送机(不均匀负),旋转式水泵和压缩机(非离心式),通风机7.5kW),发电机,金属切削机床,印刷机,旋转筛,锯木机和木工机械,载荷变动小,1.8,1.6,1.5,1.5,1.4,1.3,破碎机(旋转式,颚式等),磨碎机(球磨,棒磨,管磨),载荷变动很大,1.6,1.3,1.4,1.1,负载启动,1.3,1.1,1.5,1.4,1.2,制砖机,斗式提升机,往复式水泵和压缩机,起重机,磨粉机,冲剪

7、机床,橡胶机械,振动筛,纺织机械,重载输送机,载荷变动较大,1.2,1.2,1.0,液体搅拌机,通风机及鼓风机(7.5kW),离心式水泵和压缩机,轻负荷输送机,载荷变动最小,软启动,KA,工 况,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 2.选择带型,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 3.确定带轮的基准直径D1和D2 普通V带轮最小基准直径 注:带轮的基准直径系列为 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 50 56 63 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 1

8、50 160 170 180 200 212 224 236 250 265 280 300 315 335 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 900 1000 1060 1120 1250 1600 2000 2500,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 3.确定带轮的基准直径D1和D2 验算带速: 计算大轮直径:,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 4.确定中心距a和带的基准长度Ld,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设

9、计内容 4.确定中心距a和带的基准长度Ld,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 4.确定中心距a和带的基准长度Ld,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 4.确定中心距a和带的基准长度Ld,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 5.验算小轮包角a1,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 6.确定带的根数z Ka 当包角不为1800时的包角修正系数 KL 当带长不等于特定值时的带长修正系数 DP0 当传动比不等于1时,单根带额定功率的增量,第八章 带传动,8-3 V带

10、传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 6.确定带的根数z,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 6.确定带的根数z,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 6.确定带的根数z,疲劳损伤累积假说,材料受不稳定交变载荷作用,应力水平分别为s1 , s2 ,sisN, 材料如果只受应力s1作用N1次则疲劳失效,实际作用n1次, 如果只受应力s2作用N2次则疲劳失效,实际作用n2次, 称n1/N1为应力s1对材料的损伤率, 称n2/N2为应力s2对材料的损伤率, 疲劳损伤累积假说认为总损伤率等于1时发生破坏,第八章 带传动,8-3 V带

11、传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 7.确定带的预紧力,第八章 带传动,8-3 V带传动的设计计算 (二)原始数据及设计内容 8.计算压轴力,第八章 带传动,8-4 V带轮设计 1.V带轮的设计要求 2.带轮材料 3.带轮结构设计,实心式带轮,腹板式带轮,孔板式带轮,轮辐式带轮,其他带轮结构,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.2020.8.20Thursday, August 20, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。16:13:3316:13:3316:138/20/2020 4:13:33 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.2016

12、:13:3316:13Aug-2020-Aug-20 4、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。16:13:3316:13:3316:13Thursday, August 20, 2020 5、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。20.8.2020.8.2016:13:3316:13:33August 20, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月20日星期四下午4时13分33秒16:13:3320.8.20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年8月下午4时13分20.8.2016:13August 20, 2020 8、业余生活要有意义,不

13、要越轨。2020年8月20日星期四4时13分33秒16:13:3320 August 2020 9、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。下午4时13分33秒下午4时13分16:13:3320.8.20 10、你要做多大的事情,就该承受多大的压力。8/20/2020 4:13:33 PM16:13:332020/8/20 11、自己要先看得起自己,别人才会看得起你。8/20/2020 4:13 PM8/20/2020 4:13 PM20.8.2020.8.20 12、这一秒不放弃,下一秒就会有希望。20-Aug-2020 August 202020.8.20 13、无论才能知识多么卓著,如果缺乏热情,则无异纸上画饼充饥,无补于事。Thursday, August 20, 202020-Aug-2020.8.20 14、我只是自己不放过自己而已,现在我不会再逼自己眷恋了。20.8.2016:13:3320 August 202016:13,谢谢大家,

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