第十七章联轴器、
联轴器工作原理

联轴器工作原理
联轴器是一种通过传递旋转力矩和回转运动的装置。
它通常由两个相互连接的轴和一个连接轴的元件组成。
联轴器的工作原理基于传递动力的需求,允许两个轴以一定角度相互连接,同时保持各自独立的旋转运动。
联轴器通常用于解决以下问题:当两个轴之间有一定的轴向或角向位移时,如何传递力矩;当两个轴之间的角度发生变化时,如何保持传递动力的连续性。
为了实现这些目标,联轴器设计了各种不同的结构和机制。
最常见的联轴器类型之一是插销联轴器。
插销联轴器通过均匀分布在元件外圆上的插销和孔槽来连接两个轴。
当插销与孔槽配合时,旋转力可以传递,同时允许有一定的轴向或角向位移。
插销联轴器适用于传递小到中等功率的情况。
齿轮联轴器是另一种常见的类型。
齿轮联轴器通过齿轮的啮合来传递力矩。
它适用于需要传递高功率并要求更高精度的应用。
齿轮联轴器可以耐受较大的轴向位移,并提供较高的刚性和传动效率。
弹性联轴器是一种用弹性材料连接轴的装置。
它适用于需要吸收和减轻转矩冲击和振动的应用。
弹性联轴器使用具有较高弹性变形能力的材料,如橡胶或弹簧片,以允许一定程度的轴向或角向位移,同时保持传递力矩。
总的来说,联轴器的工作原理是通过选择适当的结构和机制,
允许轴之间发生一定的位移或角度变化,然后传递旋转力矩和回转运动。
不同类型的联轴器适用于不同的应用需求,提供了灵活性、可靠性和高效率的动力传递解决方案。
《机械工程基础 (4)》课程教学大纲

《机械工程基础》课程教学大纲课程代码:ABJD0340课程中文名称:机械工程基础课程英文名称:Fundamenta1ofmechanica1engineering课程性质:必修课程学分数:3.5课程学时数:56(48+实验8)授课对象:材料物理专业本课程的前导课程:高等数学、大学物理、工程制图、金工实习等一、课程简介机械工程基础是一门培养学生具有一般机械设计基本知识的学科基础课。
课程主要介绍工程力学基础知识、一般机械中的常用机构和通用零件的工作原理、结构特点、基本的设计理论和计算方法,同时扼要介绍与本课程有关的国家标准和规范,使学生初步具有分析简单机械传动装置的能力。
为学习专业课和新的科学技术打好基础,为解决生产实际问题和技术改造工作打好基础。
二、教学基本内容和要求第一章:绪论机器的组成、机器和机构、构件和零件重点与难点:机械、机器、机构、构件和零件的基本概念教学要求:了解课程的性质、机器的组成及特征;理解机器与机构的差别;掌握零件与构件的概念。
第二章:物体的受力分析与平衡力和力系的基本概念;静力学公理;物体的受力分析和受力图;平面汇交力系;力矩与力偶;平面任意力系重点与难点:物体受力分析、平面力系的平衡条件与平衡方程教学要求:理解静力学的基本概念、基本公理;掌握物体的受力分析方法,掌握平面汇交力系、平面力偶系、平面任意力系平衡问题的求解。
第三章:轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩的基本概念;内力与应力;材料拉伸和压缩时的力学性能;拉压杆的变形及强度计算重点与难点:内力、应力及许用应力的概念;拉压杆的轴力分析及强度计算教学要求:了解材料拉伸和压缩的力学性能;理解内力、应力及许用应力的基本概念,胡克定律;掌握拉压杆的轴力分析及强度计算第四章:剪切与圆轴扭转剪切与挤压的基本概念;圆轴扭转时的应力与强度条件;圆轴扭转时的变形与刚度条件重点与难点:外力偶和扭矩的计算;扭矩图的绘制;圆轴扭转时的应力、强度条件和刚度条件教学要求:了解构件在剪切和扭转时的受力特点;掌握扭矩图的绘制,圆轴扭转时强度和刚度计算第五章:梁的弯曲弯曲的概念;梁的弯曲内力;弯曲正应力和强度计算;提高梁弯曲强度的措施;梁的刚度条件;组合变形时的强度计算重点与难点:梁的内力分析及最大弯矩的确定教学要求:了解梁在组合变形时的强度计算方法;理解弯曲的概念,提高梁弯曲强度的措施;掌握梁剪力、弯矩的计算,剪力图、弯矩图的绘制,弯曲正应力强度的计算第六章:平面机构的自由度运动副及其分类;平面机构运动简图;平面机构的自由度重点与难点:机构运动简图的绘制;平面机构自由度的计算;机构具有确定运动的条件教学要求:了解运动副的概念及其分类;理解自由度的概念,机构具有确定运动的条件;掌握机构运动简图的绘制,复合较链、局部自由度和虚约束的判定,平面机构自由度的计算第七章:平面连杆机构平面四杆机构的基本类型和应用;平面四杆机构的演化;平面四杆机构的基本特性;平面四杆机构的设计重点与难点:平面四杆机构的基本类型和特性;钱链四杆机构类型的判断;平面四杆机构的设计方法教学要求:了解平面四杆机构的演化形式;理解平面四杆机构的基本特性;掌握平面四杆机构的基本类型,较链四杆机构类型的判断,平面四杆机构运动特性的分析第八章:凸轮机构凸轮机构的应用和分类;从动件常用运动规律;凸轮轮廓曲线的设计方法重点与难点:凸轮机构的组成、分类;从动件的常用运动规律及特点教学要求:了解凸轮轮廓曲线的设计方法;掌握凸轮机构的工作原理、凸轮机构从动件常用运动规律和运动特性第九章:间歇运动机构棘轮机构;槽轮机构教学要求:了解棘轮机构和槽轮机构的工作原理、运动特点和应用第十章:齿轮机构齿轮机构的应用和分类;齿廓啮合基本定律;渐开线直齿圆柱齿轮;渐开线齿轮的啮合传动;渐开线齿轮的加工与齿廓的根切;斜齿圆柱齿轮机构;直齿圆锥齿轮机构重点与难点:渐开线标准直齿圆柱齿轮传动的基本理论和几何尺寸计算;根切的产生教学要求:了解渐开线的性质、渐开线齿廓的啮合特点,渐开线齿轮的切齿方法,斜齿圆柱齿轮、直齿圆锥齿轮机构的特点和主要几何参数;掌握渐开线直齿圆柱齿轮主要几何参数的计算第十一章:轮系轮系的分类;轮系功用;轮系传动比的计算重点与难点:定轴轮系与周转轮系传动比的计算教学要求:了解轮系的分类、特点和作用,复合轮系的概念及其传动比的计算方法;掌握定轴轮系和周转轮系传动比的计算第十二章:机械零件设计概论零件设计的基本要求、计算准则、一般步骤;零件常用材料及其选择;机械零件的工艺性和标准化重点与难点:机械零件的主要失效形式与计算准则;机械零件设计的一般步骤教学要求:了解机械零件设计的基本要求,常用材料及其特点;掌握零件的主要失效形式,机械零件设计的基本准则、方法与步骤第十三章:连接螺纹连接;螺旋传动;键连接;花键连接;销连接重点与难点:螺纹的主要参数,螺纹连接的基本类型;螺栓连接的强度计算;普通平键的选择和强度校核教学要求:了解键连接、销连接、螺纹连接和螺旋传动的类型和特点;理解螺纹连接预紧和防松的概念;掌握螺栓连接的强度计算,普通平键的选择和强度校核第十四章:齿轮传动齿轮传动的失效形式及设计准则;直齿圆柱齿轮的受力分析;直齿圆柱齿轮的齿面接触疲劳强度和齿根曲曲疲劳强度计算;直齿圆柱齿轮主要参数的选择;斜齿圆柱齿轮的强度计算;直齿圆锥齿轮的强度计算;齿轮的结构设计、润滑重点与难点:齿轮传动的实效形式和设计准则;齿轮传动的受力分析;直齿圆柱齿轮传动的设计教学要求:了解斜齿圆柱齿轮、直齿圆锥齿轮的强度计算方法;掌握直齿圆柱齿轮主要尺寸的计算、直齿圆柱齿轮传动的受力分析及强度计算。
机械设计第四篇 联轴器自测题(武汉工程大学)

第4篇联轴器自测题第17章联轴器、离合器和制动器自测题一、选择题1、在载荷比较平稳,冲击不大,但两轴轴线具有一定程度的相对偏移的情况下,两轴间通常宜选____________联轴器。
(1)刚性(2)无弹性元件的挠性(3)有弹性元件的挠性(4)安全2、采取___________的措施不能有效地改善轴的刚度。
(1)改用其它高强度钢材(2)改变轴的直径(3)改变轴的支承位置(4)改变轴的结构3、联轴器与离合器的主要作用是( )。
A.缓和冲击和振动B.补偿两轴的同轴度误差或热膨胀C.联接两轴传递转矩D.防止机器发生过载4、在载荷比较平稳,冲击不大,但两轴轴线具有一定程度的相对偏移的情况下,通常宜采用( )联轴器。
A.刚性可移式B.刚性固定式C.弹性D.安全5、齿轮联轴器对两轴的( )偏移具有补偿能力,所以常用于安装精度要求不高和重型机械中。
A.径向B.轴向C.角D.综合6、牙嵌离合器一般用在( )的场合。
’A.传递转矩很大,接合速度很低B.传递转矩较小,接合速度很低C.传递转矩很大,接合速度很高D.传递转矩较小,接合速度很高二、填空题1、滑块联轴器属于_____________________联轴器。
2、联轴器与离合器的根本区别在于()3、对联轴器的一般要求有()4、刚性固定式联轴器与刚性可移式联轴器的不同之处在于()。
5、套筒联轴器的主要优点是()它主要用于()场合。
6、弹性联轴器的主要优点是()7、常用的离合器类型有()8、联轴器和离合器是用来()的部件。
9、用联轴器连接的两轴()分开,而用离合器连接的两轴在机器工作时()。
10、挠性联轴器按其组成中是否具有弹性元件,可分为()联轴器和()联轴器两大类。
11、两轴线易对中无相对位移的轴宜选()联轴器,两轴线不易对中有相对位移的长轴宜选()联轴器;启动频繁、经常正反转、受较大冲击的高速轴宜选()联轴器。
12、牙嵌式离合器一般只能在()或()时进行接合。
17第十七章 现场简易振动诊断的实施步骤-推荐下载

第十七章现场简易振动诊断的实施步骤1 实施现场简易振动诊断的6个步骤现场诊断实践表明,对机器设备实施振动诊断,必须遵循正确的诊断程序,才能使诊断工作有条不紊地进行,并取得良好的效果。
反之,如果方法步骤不合理,或因考虑不周而造成某些环节上的缺漏,则将影响诊断工作的顺利进行,甚至中途遇挫,无果而终。
我们在这一章,专门讨论实施现场简易振动诊断方法步骤的有关问题。
通观振动诊断的全过程,诊断步骤可概括为3个环节,即:准备工作、诊断实施、决策与验证。
下面,我们围绕这3个方面的内容,归纳为6个步骤介绍。
1.1 了解诊断对象诊断的对象就是机器设备。
在实施设备诊断之前,必须对它的各个方面有充分的认识了解,就像医生治病必须熟悉人体的构造一样。
经验表明,诊断人员如果对设备没有足够充分的了解,甚至茫然无知,那么,即使是信号分析专家也是无能为力的。
所以了解诊断对象是开展现场诊断的第一步。
了解设备的主要手段是开展设备调查。
表3-1所列内容,可供调查时参考。
概括起来,对一台列为诊断对象的设备要着重掌握5个方面的内容:1、设备的结构组成对设备的结构主要掌握两点:1) 搞清楚设备的基本组成部分及其联接关系。
一台完整的设备一般由三大部分组成,即:原动机(大多数采用电动机,也有用内燃机、汽轮机、水轮机的,一般称辅机)、工作机(也称主机)和传动系统。
要分别查明它们的型号、规格、性能参数及联接的形式,画出结构简图,如图3-1所示。
2) 必须查明各主要零部件(特别是运动零件)的型号、规格、结构参数及数量等,并在结构图上标明,或另予说明。
这些零件包括:轴承型式、滚动轴承型号、齿轮的齿数、叶轮的叶片数、带轮直径、联轴器型式等。
2、机器的工作原理和运行特性这主要了解以下内容:1) 各主要零部件的运动方式:旋转运动还是往复运动;2) 机器的运动特性:平稳运动还是冲击性运动;3) 转子运行速度:低速(<600r/min),中速(600 ~ 60000r/min ) 还是高速(>60000r/min);匀速还是变速;4) 机器平时正常运行时及振动测量时的工况参数值,如:排出压力、流量、转速、温度、电流、电压等。
杨可桢《机械设计基础》考点精讲及复习思路

∴K =1 2)偏置曲柄滑块机构
∵θ>0 故有急回特性
n个活动件 PL个低副 PH个高副
约束
2PL PH
计算公式:F =3n-2PL -PH
例题分析:
例 1 试计算下列机构的自由度。
自由度 3n
n =3、PL =4、PH =0 n =2、PL =2、PH =1
F=3n-2PL -PH F=3n -2PL -PH
c)设摇杆工作、空回过程的平均角速度分别为 ω1、ω1,则 ω1 = tψ1 ω2 = tψ2 ∴ω1 < ω2 摇杆的这种运动性质称为急回特性。显然 t1>t2 行程速比系数 K————摇杆工作、空回行程平均角速度之比。
(行程速度变化系数) 用来表明急回运动的程度。
K =ω2 ω1
=ψ/t2 ψ/t1
n =3,PL =3,PH =2 F =3n-2PL- PH=3 ×3-2 ×3-2 =1 行星轮系
虚约束的作用:改善构件的受力状态、强度、刚度等 虚约束常出现处:移动回转重现,高副接触定宽(共线),定长尺寸连件,对称结构多件。 3.局部自由度———某些不影响整个机构运动的自由度
n=2,PL=2,PH=1F =3×2-2×2-1=1 局部自由度的作用:将高副处的滑动摩擦变为滚动摩擦,从而减轻磨损。
2.虚约束———重复而且对机构运动不起限制作用的约束。 要除去 平面机构常在下列情况使用虚约束。 1)两构件之间形成多个运动副
— 2—
杨可桢《机械设计基础》考点精讲及复习思路 如果两构件在多处接触而构成移动副,且移动方向彼此平行(如右图)则只能算一个移动副。
如果两构件在多处相配合而构成转动副,且转动轴线重合(如下图),则只能算一个转动副。
— 10—
杨可桢《机械设计基础》(第5版)笔记和课后习题(联轴器、离合器和制动器)

第17章 联轴器、离合器和制动器17.1 复习笔记联轴器和离合器主要用于轴与轴之间的连接,使它们一起回转并传递转矩。
用联轴器连接的两轴在机器运转时不能分离,停止时才能分离。
用离合器连接的两轴在运转中就能方便地分离和接合。
制动器是用来降低机械运转速度或迫使机械停止运转的装置。
目前,联轴器、离合器大都已经标准化,其选择过程如下:(1)计算转矩-由于机器起动时的惯性力和工作中可能出现的过载现象,计算转矩的计算公式为c A T K T =式中,T 为公称转矩,N ·m ;K A 为工作情况系数。
(2)确定型号根据轴径、计算转矩T c 、转速n 及所选的类型,按照公式c n T T ≤,p n n ≤从标准中选定合适的型号。
(3)必要时应对其中某些零件进行校核验算。
一、联轴器的种类和特性 1.刚性联轴器(1)固定式刚性联轴器固定式刚性联轴器中应用最广的是凸缘联轴器。
它是用螺栓连接两个半联轴器的凸缘,从而实规两轴的连接。
螺栓可以用普通螺栓,也可以用铰制孔螺栓。
如图17-1所示,这种联轴器主要有普通凸缘联轴器,如图17-1(a )所示和有对中榫的凸缘联轴器,如图17-1(b )所示两种结构形式。
(a ) (b )图17-1凸缘联轴器的结构简单,使用方便,可传递的转矩较大,但不能缓冲减振。
常用于载荷较平稳的两轴连接。
(2)可移式刚性联轴器可移式刚性联轴器的组成零件间构成动连接,具有某一方向或几个方向的活动度,因此能补偿两轴的相对位移。
常见的可移式刚性联轴器有以下3种。
①齿式联轴器:由于是多齿接触,因此承载能力大,能传递很大的转矩以及补偿适量的综合位移,常用于重型机械中。
但是,当传递巨大的转矩时,齿间的压力也随着增大,使联轴器的灵活性降低,且其结构笨重,造价较高。
②十字滑块联轴器:可补偿安装及运转时两轴间的相对位移。
但由于两轴线不对中,转速较高时,将产生较大的离心力,并带有附加动载荷,因此只适用于低速,且轴的转速一般不超过300 r/min的场合。
机械零件设计 联轴器

2.2
透平压缩机、木工机械、输送机
1.5
1.7
2.0
2.4
搅拌机、增压机、有飞轮的压缩机
1.7
1.9
2.2
2.6
织布机、水泥搅拌机、拖拉机
1.9
2.1 2.4
2.8
挖掘机、起重机、碎石机、造纸机械 2.3
2.5 2.8
3.2
压延机、重型初轧机、无飞轮活塞泵 3.1
3.3 3.6
4.0
3. 确定联轴器的型号
梅花形弹性联轴器 轮胎联轴器
(一)刚性联轴器 1 、固定式刚性联轴器 (1)凸缘联轴器
(a)
(b)
图19-2 凸缘联轴器
凸缘联轴器应用实例
(2)套筒联轴器
结构:用一个套筒通过键将两轴联接在一起。用紧定 螺钉来实现轴向固定。
半圆键 型式:
普通平键
特点:结构简单、使用方便、 传递扭矩较大,但不 能缓冲减振 。
应用:用于载荷较平稳的 两轴联接 。
潘存云教授研制
套筒联轴器
潘存云教授研制
2 、可移式刚性联轴器
(1)齿式联轴器
齿式联轴器是由两个带内齿的外套筒3和两个带外齿的
套筒1组成。套筒与轴相联,两个外套筒用螺栓5联成一体。
1 23
4 56
工作时靠啮合的轮
齿传递扭矩。为了减少 轮齿的磨损和相对移动 时的 摩擦阻力,在壳内
进行必要的承载能力校核
为安全起见,凸缘联轴器的外圈还应加上防护罩或将 凸缘制成轮缘型式。制造凸缘联轴器时,应准确保持半联 轴器的凸缘端面与孔的轴线垂直,安装时应使两轴精确同 心。
半联轴器的材料通常为铸铁,当受重载或圆周速度 v≥30m/s时,可采用铸钢或锻钢。凸缘联轴器的结构简单、 使用方便、可传递的转矩较大,但不能缓冲减振。常用于 载荷较平稳的两轴联接。它的基本参数和主要尺寸见有关 参考文献或设计手册。
联轴器作用

联轴器作用
联轴器是一种用于连接两个轴的装置,主要用于传递扭矩和转速。
它在工业机械领域中具有重要的作用,以下将详细介绍联轴器的作用。
首先,联轴器可以用于传递和调节轴的转速。
在机械传动中,不同的设备通常需要不同的转速。
通过选择适当的联轴器类型和安装方式,可以将高速电机的转速转换为适合其他设备的转速。
这样,不同设备之间的转速就可以相互协调,确保机械设备的正常运行。
其次,联轴器可以传递扭矩。
在机械传动中,通常需要将电机的扭矩传递给其他设备,如泵、风机、压缩机等。
联轴器能够在传递扭矩的同时,充分吸收和减少因不同设备之间的摩擦、松动等原因产生的扭矩冲击,防止设备因过载而损坏。
此外,联轴器还可以解决轴的不对中问题。
当两个轴不完全对中时,联轴器能够允许一定程度的轴的错位和偏移,从而降低轴之间的摩擦和振动,减少轴承的磨损,并延长设备的使用寿命。
另外,联轴器还具有一定的保护作用。
在机械传动中,当传动系统发生故障时,如过载、堵塞等情况,联轴器能够承受一定的负载,并自动断裂或滑动。
这种保护可以有效地减少传动设备的损坏,并减少维修和停机时间。
最后,联轴器还可以方便地安装和维护。
因为联轴器通常是分
离式的,可以快速安装和拆卸,方便设备的维护和更换。
总之,联轴器是一种重要的机械传动装置,它能够传递扭矩和转速,并解决轴的不对中问题。
同时,它还具有保护作用,并方便安装和维护。
在工业机械中,联轴器的作用不可忽视,是保证机械设备正常运行的重要组成部分。
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一.联轴器的类型 ⒈固定式—两轴能严格对中,工作中不发生相对位置;
⒉可移式—两轴有偏斜,或在工作中有相对位置。
可移式刚性联轴器—利用刚性构件间构成动 联接,具有的自由度来补偿:图17-2,
用于载荷平稳场合。图a)同轴线,轴向位移; 图b)∥轴线,径向位移; 图c)相交轴,角位移;
弹性可移式联轴器—依靠弹
为克服载荷和摩擦阻力矩所需工作转矩。
Tc=KAT
(17-1)
Tc=KAT
(17-1)
KA—载荷系数,称为工作情况系数,是考虑
机器起动时的惯性力和工册。
原动机为电动机时, Tc=KAT <[T] 式中:[T]—所选联轴器或离合器标准规定的
许用最大转矩。
§17-2 固定式刚性联轴器 结构:图17-1, 图a)—铰制孔用 螺栓,孔与孔对 准,加工要求高; 图b)—凸肩凹槽 对中,轮有凸肩, 一轮有凹槽,互相嵌合。 应用:载荷平稳,n低,轴刚性大,对中性好。 设计:型号尺寸可从标准中选取,必要时校
核螺栓强度。
§17-3 可移式刚性联轴器(图17-2)
当轴的转速高,载荷变动大或有冲击,起动 频繁或经常反转时,不易采用。
§17-4 弹性(可移式)联轴器 特点:具有缓冲和吸振能力。 应用:转速高,载荷变动大或有冲击,起动
频繁或经常反转场合。 一.弹性套柱销联轴器
结构: (图17-10),特点: 能补偿较大轴向位移2~7.5mm,
允许微量的径向位移0.4~0.7mm和角位移10。
安装:为了能补偿较大的轴向位移,应留出 间隙C。 注意:工作温度:-200~600, 无油及腐蚀性介质。
二.弹性柱销联轴器:尼龙弹性柱销联轴器 结构: 同上(图17-11),用尼龙柱销代替
橡胶或金属柱销。 特点:两轴无相对角位移时,允许径向位移
0.1~0.25mm; 两轴无相对径向位移时, 允许角位移30'。 优点:结构简单,制造
图17-3b)。
∴有良好的补偿两轴间
径向位移(图17-4左)
和角位移(图17-4右)的能力。
优点:⒈内、外齿轮齿数相等, ∴有较多的 齿同时工作,传载能力强;⒉有较好的补 偿综合位移能力;⒊可用在高速传动。
缺点:⒈重量较大,成本较高;⒉传递载荷 大时,齿向压力大,灵活性↓。
应用:常用于重型机械,或两轴平行度误差较大。
第十七章 联轴器、离合器和制动器
§17-1 联轴器、离合器的类型和应用 联轴器和离合器的作用: ⒈主要用作轴与轴的联接,传递动力和运动。 ⒉也可用于其他零件(如齿轮、带轮)的联 接,⒊或用于两个零件(如齿轮和齿轮)的 相互联接。 区别: 联轴器—所联接两根轴,停车、拆卸才分离。 离合器—所联接两根轴,工作中就能分离…。
二.摩擦式离合器: 特点:摩擦传动。 ㈠单片式:结构:常用为图17-15,圆盘摩擦 离合器,左、右摩擦盘1、2,移动滑环3等。 作用:工作时接合—在移动的摩擦盘上加轴向 压力,依靠接触面间产生的摩擦力传递扭矩。 优点:⒈两轴能在不同转速下进行接合; ⒉改变轴向压力可控制接合的快慢; ⒊接合较平稳,冲击和振动较小; ⒋过载时→打滑,避免零件损坏。 应用:多用于T<2000N·m的轻型
特点:⒈允许主、从动轴间有较
大的角位移α—可达40~450,
或一定的径向位移; ⒉在工作中,即使两轴的角位移或径向位移
发生改变,仍可正常工作。 ㈠单万向联轴器:结构:图17-6 应用:联接二根相交轴。 运动:转1周:ω1=常数,i21=ω2平均/ω1=1 , 但是,当主动轴1等速转1周时,每一瞬时ω2
②从动轴ω2的波动→ε2 →附加动载荷与振动。
应用:较少,例:磨碎机。
㈡双万向联轴器:结构:图17-8 应用:相交、∥ 或交错的两轴。 i21稳定不变。 安装条件: ⑴α1= α2 ; ⑵中间轴二端的叉面, 必须位于同一平面。
应用:其常用在汽车、机床等的传动系统。 由于轴距经常变化, ∴双万向联轴器, 中间轴C由二段组成, 随轴距变化,能自动 伸缩,既能正常工作, 且能始终保持i21 =1。 可移式刚性联轴器不 能缓冲,吸振……,
变, ω2 ≠常数
转1周:ω1=常数,ω2 ≠常数
可证:
i21
?
?2 ?1
?
cos ? 1 ? sin 2 ? cos 2 ? 1
式中:α—二轴夹角,
φ1—主动轴转角。 讨论:① α =0时, i21 =1, α=900时, i21 =0, i21在0~1间变化, ∴实际使用时α ≯35~450。
三.设计内容:大都联轴器和离合器已标准化,
⒈根据具体工作条件确定类型;
⒉按装轴颈,能够传递的最大扭矩与转速, 从标准中选择所需的型号和尺寸;
⒊重要场合,还应对某些关键零件进行强度 校核,有的类型无具体规范,可参照推荐 的主要尺寸,定全部尺寸→进行强度校核。
四.计算转矩(计算扭矩)Tc 名义转矩(名义扭矩)T—联轴器或离合器
性元件的变形来补偿。具有缓冲、
吸振能力, 用于动载荷场合。
二.离合器的类型 操纵式—人为控制,例, 自动式—在特定工作条 件(T、n、转向) 接合或分离。 按工作原理不同,分: 牙嵌式、摩擦式、磁力式。 按作用不同:定向离合器, 例图17-19,又自行车后轮 轴定向离合器(超越~) 安全离合器:例破断式 (安全销),牙嵌式、摩擦式。
二.牙嵌联轴器 (图17-13)特点: 允许轴向位移量较大。 当两轴有轴向位移时, 凸牙可在凹槽内滑移。 三.滑块联轴器(图17-5)(十字滑块联轴器) 特点:主要用来 联接径向位移和 角位移较小两轴。 结构: 优点:结 构简单,制造方便。 应用:只适用低速,n<300r/min。
四.万向联轴器(万向节图17-6)
特点:⒈没有缓冲,吸振能力,用于载荷平 稳情况;⒉相对位移→磨损,F、v变时→ 冲击;⒊载荷↑—阻力↑,灵活性↓→联轴器 轴,附加载荷。
∴摩擦表面:较高硬度,润滑。 一.齿式联轴器:图17-3:特点:
允许综合位移:结构:
作用原理:
左半联轴器→左外壳→
右外壳→右半联轴器。
由于内、外齿轮间留有较大的齿形间隙(径 向间隙);外齿轮的齿顶制成球形→角位移,
容易,维修方便。 缺点:尼龙对温度较敏感,温度较高时不用。
图17-12 轮胎 式联轴器
§17-5 操纵式离合器(图17-13) 一.牙嵌离合器: 特点:啮合传动。
结构:主、从动轴联接的两个端面上带方向 的半联轴组成,牙与槽可对应嵌合。
牙型:图17-14, 梯形—强度较高,能传递 较大扭矩,高速接合,能 自行补偿牙的磨损→间隙, 避免冲击。∴应用最广。 应用:不允许有 温升,要求精确 i的传动机构。