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文檔簡介
§11-6行星輪系的效率定軸輪系效率計算較簡單第五章所述;差動輪系一般主要用于傳遞運動主要介紹“轉化輪系法”求行星輪系效率。僅考慮嚙合效率(忽略軸承摩擦及攪油損失等)1、“轉化輪系法”基本原理:轉化輪系(-H)與原輪系相比,相對運動沒變,輪系各運動副之間的作用力(不計離心力)、摩擦系數也沒變摩擦損失功率相等,即:原輪系中:作用于輪1的轉矩為M1,齒輪1所傳遞的功率為:轉化輪系中:想當于定軸輪系,輪1傳遞的功率為:無論輪1為主動或從動,嚙合損失功率相差不大,均按主動處理§11-6行星輪系的效率定軸輪系效率計算較簡單第五章所述;差動輪系一般主要用于傳遞運動主要介紹“轉化輪系法”求行星輪系效率。僅考慮嚙合效率(忽略軸承摩擦及攪油損失等)1、“轉化輪系法”基本原理:轉化輪系(-H)與原輪系相比,相對運動沒變,輪系各運動副之間的作用力(不計離心力)、摩擦系數也沒變摩擦損失功率相等,即:原輪系中:作用于輪1的轉矩為M1,齒輪1所傳遞的功率為:轉化輪系中:想當于定軸輪系,輪1傳遞的功率為:無論輪1為主動或從動,嚙合損失功率相差不大,均按主動處理§11-6行星輪系的效率1、“轉化輪系法”基本原理:原輪系中:轉化輪系中:—轉化輪系(想當于定軸輪系)的效率,串聯(lián)機組第五章所述損失功率:2、在原輪系中,當輪1為主動時,行星輪系的效率3、在原輪系中,當輪1為從動時(P1為輸出功率),行星輪系的效率§11-6行星輪系的效率設=0.95結論:1、當一定時,2K-H型輪系的效率是傳動比的函數。2、負號機構的效率較高,且都高于負號機構正號機構不會發(fā)生自鎖§11-6行星輪系的效率設=0.95結論:1、當一定時,2K-H型輪系的效率是傳動比的函數。2、負號機構的效率較高,且都高于負號機構正號機構不會發(fā)生自鎖負號機構正號機構§11-6行星輪系的效率設=0.95結論:1、當一定時,2K-H型輪系的效率是傳動比的函數。2、負號機構的效率較高,且都高于負號機構正號機構不會發(fā)生自鎖,但結構尺寸可能較大3、H
為主動件時,不論iH1
為何值,H1>0,不會發(fā)生自鎖。但4、輪1為主動件時,可能有
1H<0,行星輪系發(fā)生自鎖。以上只討論了行星輪系的嚙合效率,可作為方案評價、比較的依據,實際輪系的效率受多種因素的影響,如加工、安裝、使用情況,攪油損失、離心力等。一般用實驗方法測定§11-6行星輪系的效率H§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇考慮:傳動比、結構形式、外廓尺寸、功率流動情況等1、輪系主要用于傳遞運動時首要考慮:傳動比要求i1H→負號機構,負號機構中,i1H→結構→考慮復合輪系i1H→正號機構,結構,但§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇考慮:傳動比、結構形式、外廓尺寸、功率流動情況等2、輪系主要用于傳遞動力時首要考慮:輪系效率負號機構→采用負號機構,
i1H→串聯(lián)負號機構。§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇考慮:傳動比、結構形式、外廓尺寸、功率流動情況等3、功率流動問題封閉式行星輪系中,如其型式及參數選擇不當:部分功率在系統(tǒng)內部循環(huán),而不向外輸出,形成封閉功率流。摩擦損耗,效率和強度。如圖:自由度F=2,用傳動k將其封閉,使F=1在不考慮摩擦時(理想機械),應滿足:MⅠⅠ+MⅡⅡ=0MⅡ=-MⅠ
iⅠⅡ
即:將機構設想為a、b兩路傳動的疊加:a路傳動:將b斷開并固定b路傳動:將a斷開并固定
a
路:MaⅠ=-MⅡ/
iaⅠⅡ=MⅠiⅠⅡ/
iaⅠⅡ
b
路:MbⅠ=-MⅡ/
ibⅠⅡ
=MⅠ
iⅠⅡ/
ibⅠⅡkⅠⅡ兩分支的功率為:
a
路:PaⅠ=MaⅠⅠ=MⅠⅠ
iⅠⅡ/
iaⅠⅡ=PⅠiⅠⅡ/iaⅠⅡ
b
路:PbⅠ=MbⅠⅠ=MⅠⅠ
iⅠⅡ/
iaⅠⅡ=PⅠiⅠⅡ/ibⅠⅡ
§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇
3、功率流動問題kⅠⅡ
a
路:PaⅠ=
PⅠiⅠⅡ/iaⅠⅡ
b
路:PbⅠ=
PⅠiⅠⅡ/ibⅠⅡ
輸入總功率為:PⅠ=PaⅠ
+PbⅠ可解得:iⅠⅡ
=iaⅠⅡ
ibⅠⅡ
/(iaⅠⅡ
+ibⅠⅡ
)分析:(1)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ同號時,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ、ibⅠⅡ同號,PⅠ、PaⅠ、PbⅠ也同號,無封閉功率流。PⅠPaⅠPbⅠPⅡ(2)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ異號時:①若|iaⅠⅡ|
<|
ibⅠⅡ|,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ同號,而與
ibⅠⅡ異號,PⅠ、PaⅠ同號與PbⅠ異號,有封閉功率流。§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇
3、功率流動問題kⅠⅡ
a
路:PaⅠ=
PⅠiⅠⅡ/iaⅠⅡ
b
路:PbⅠ=
PⅠiⅠⅡ/ibⅠⅡ
輸入總功率為:PⅠ=PaⅠ
+PbⅠ可解得:iⅠⅡ
=iaⅠⅡ
ibⅠⅡ
/(iaⅠⅡ
+ibⅠⅡ
)分析:(1)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ同號時,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ、ibⅠⅡ同號,PⅠ、PaⅠ、PbⅠ也同號,無封閉功率流。PⅠPaⅠPbⅠPⅡ(2)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ異號時:①若|iaⅠⅡ|
<|
ibⅠⅡ|,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ同號,而與
ibⅠⅡ異號,PⅠ、PaⅠ同號與PbⅠ異號,有封閉功率流。PⅠPaⅠ=PⅠ+
|
PbⅠ
|PbⅠPⅡ§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇
3、功率流動問題kⅠⅡ
a
路:PaⅠ=
PⅠiⅠⅡ/iaⅠⅡ
b
路:PbⅠ=
PⅠiⅠⅡ/ibⅠⅡ
輸入總功率為:PⅠ=PaⅠ
+PbⅠ可解得:iⅠⅡ
=iaⅠⅡ
ibⅠⅡ
/(iaⅠⅡ
+ibⅠⅡ
)分析:(1)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ同號時,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ、ibⅠⅡ同號,PⅠ、PaⅠ、PbⅠ也同號,無封閉功率流。PⅠPaⅠPbⅠPⅡ(2)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ異號時:①若|iaⅠⅡ|
<|
ibⅠⅡ|,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ同號,而與
ibⅠⅡ異號,PⅠ、PaⅠ同號與PbⅠ異號。PbⅠ為封閉功率流。PⅠPaⅠ=PⅠ+
|
PbⅠ
|PbⅠPⅡ②若|iaⅠⅡ|
>|
ibⅠⅡ|,則iⅠⅡ
、ibⅠⅡ同號,而與
iaⅠⅡ異號,PⅠ、PbⅠ同號與PaⅠ異號,PaⅠ為封閉功率流。PaⅠPⅠPbⅠ=PⅠ+
|
PaⅠ
|PⅡ§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識一、行星輪系類型的選擇
3、功率流動問題kⅠⅡ
a
路:PaⅠ=
PⅠiⅠⅡ/iaⅠⅡ
b
路:PbⅠ=
PⅠiⅠⅡ/ibⅠⅡ
輸入總功率為:PⅠ=PaⅠ
+PbⅠ可解得:iⅠⅡ
=iaⅠⅡ
ibⅠⅡ
/(iaⅠⅡ
+ibⅠⅡ
)分析:(1)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ同號時,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ、ibⅠⅡ同號,PⅠ、PaⅠ、PbⅠ也同號,無封閉功率流。PⅠPaⅠPbⅠPⅡ(2)當iaⅠⅡ、
ibⅠⅡ異號時:①若|iaⅠⅡ|
<|
ibⅠⅡ|,則iⅠⅡ
、iaⅠⅡ同號,而與
ibⅠⅡ異號,PⅠ、PaⅠ同號與PbⅠ異號。PbⅠ為封閉功率流。PⅠPaⅠ=PⅠ+
|
PbⅠ
|PbⅠPⅡ②若|iaⅠⅡ|
>|
ibⅠⅡ|,則iⅠⅡ
、ibⅠⅡ同號,而與
iaⅠⅡ異號,PⅠ、PbⅠ同號與PaⅠ異號,PaⅠ為封閉功率流。PaⅠPⅠPbⅠ=PⅠ+
|
PaⅠ
|PⅡ選擇封閉式行星輪系的型式及參數時,應避免出現封閉功率流?!?1-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識二、行星輪系中各輪齒數的確定
以圖示行星輪系為例
1、滿足傳動比條件(近似)2、滿足同心條件z1z2z3OO2O'23、滿足均布安裝條件4、滿足鄰接條件AA'設
k個行星輪,
安裝過程:先裝入第一個行星輪。然后,固定齒輪3,轉動齒輪1由A
點到A點,轉過
角。對應系桿剛好轉過角,則裝入第二個行星輪。后依次第三第四至第k個行星輪。同時,輪1轉過的輪齒個數應為整數N,N
與
的關系為:
=N360o/z1§11-7行星輪系的類型選擇及設計的基本知識二、行星輪系中各輪齒數的確定
以圖示行星輪系為例
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