传动机构种类

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机械传动机构的种类

机械传动机构的种类

机械传动机构的种类机械传动是通过机械装置来传递力和运动的一种方式,机械传动机构是实现这一功能的具体装置。

根据传动原理和结构特点的不同,机械传动机构可以分为很多种类。

下面将介绍一些常见的机械传动机构。

1.齿轮传动:齿轮传动是一种常见的传动形式,使用齿轮进行力和运动的传递。

根据齿轮间的传递方式,可以分为并轴齿轮传动和交轴齿轮传动。

并轴齿轮传动和交轴齿轮传动又可根据齿轮的排列方式进一步分为直齿轮传动、斜齿轮传动、锥齿轮传动、蜗杆传动等。

2.带传动:带传动是利用带轮和带子来实现力和运动的传递。

根据带子的传动方式,可以分为平带传动、V带传动和链带传动等。

带传动结构简单,传递效率较高,广泛应用于机械设备中。

3.蜗杆传动:蜗杆传动是一种特殊的齿轮传动,使用蜗轮和蜗杆进行力和运动的传递。

蜗杆传动具有自锁性,可以实现传递大扭矩的同时,实现传动方向的改变。

4.曲柄连杆机构:曲柄连杆机构是一种将旋转运动转换为往复直线运动的机构。

由曲柄、连杆和滑块等组成,广泛应用于内燃机、化工机械等领域。

5.摇杆传动:摇杆传动是一种通过摇杆进行力和运动的传递的机构。

摇杆传动常用于门窗、机械手臂等装置中。

6.螺旋副传动:螺旋副传动是利用螺旋线和轴来进行力和运动的传递。

螺旋副传动具有自锁性和大传动比的特点,被广泛应用于起重设备等领域。

7.减速机:减速机是一种通过减速装置将高速输入转化为低速输出的机构。

减速机广泛应用于工业领域,如机床、输送设备等。

8.滚子链传动:滚子链传动是利用滚子链进行力和运动的传递的机构。

滚子链传动具有承载能力高、传动效率高的特点,被广泛应用于摩托车、自行车等装置中。

以上仅是常见的机械传动机构的一部分,根据具体应用场景和需求,还有很多其他的机械传动机构,如离合器、行星传动、无级变速传动等。

机械传动机构的种类多样,每一种机构都有其特定的应用领域和优势,可以根据实际需求选择适合的机械传动机构。

能让物体上下、左右、水平移动的机械传动机构

能让物体上下、左右、水平移动的机械传动机构

能让物体上下、左右、水平移动的机械传动机构机械传动机构是指通过齿轮、皮带、滑轮、链条等来实现物体上下、左右、水平移动的一种装置。

机械传动机构可以广泛应用于工业生产线、交通运输、家用电器等领域,为各种设备的正常运行提供了重要支持。

下面将介绍几种常见的机械传动机构。

1.齿轮传动机构:齿轮传动是最基本和常见的传动方式之一。

通过齿轮的配合,可以实现物体的上下、左右、水平移动。

齿轮传动机构具有传递力矩大、传动效率高等优点,广泛应用于机械设备中。

2.皮带传动机构:皮带传动机构通过皮带的张紧和摩擦力来实现物体的上下、左右、水平移动。

皮带传动机构具有结构简单、传动平稳的优点,常用于电梯、传送带等设备中。

3.滑轮传动机构:滑轮传动机构通过滑轮的转动来改变物体的方向和速度。

滑轮传动机构可以实现物体的上下运动,常用于起重机、输送机等设备中。

4.链条传动机构:链条传动机构通过链条的互相链接来实现物体的上下、左右、水平移动。

链条传动机构具有传动力矩大、传动效率高等优点,广泛应用于摩托车、自行车等交通工具中。

5.蜗轮传动机构:蜗轮传动机构通过蜗轮和蜗杆的配合来实现物体的上下、左右、水平移动。

蜗轮传动机构具有传动比大、传动平稳的特点,常用于各种机械设备中。

6.曲柄连杆传动机构:曲柄连杆传动机构通过曲柄和连杆的结合来实现物体的上下、左右、水平移动。

曲柄连杆传动机构广泛应用于发动机、压力机等设备中。

以上介绍的机械传动机构只是其中一部分,还有很多其他种类的机械传动机构,如凸轮传动、水平滚筒传动等。

不同的机械传动机构适用于不同的场景和需求,具有各自的特点和优势。

在工程设计和制造中,需要根据具体的要求选择合适的机械传动机构,以确保设备的正常运行和高效工作。

总之,机械传动机构是实现物体上下、左右、水平移动的重要装置,应用广泛且多样化。

掌握不同机械传动机构的原理和应用,对于机械工程师和设计师来说是非常重要的技能。

只有充分了解和理解机械传动机构,才能在工程设计和制造中做出合理的选择和决策,提高设备的性能和效率。

传动的分类及特点

传动的分类及特点

传动的分类及特点传动:利用构件或机构把动力从机器的一部分传递到另一部分。

注:表中符号+、++、+++分别表示性能尚可、好和很好。

1、V带(三角带)规格型号:普通V带型号:Y、Z、A、B、C、D、E窄V带型号:SPZ、SPA、SPB、SPC有效宽度制窄V带:9N(3V)、15N(5V)、25N(8V)一般V带的规格型号包括:带型号与带的周长两部分。

如:B1220——B型带长度1220mm。

2、链传动是属于具有中间挠性的啮合传动,它兼有齿轮传动和带传动的一些特点。

与齿轮传动相比,链传动的制造与安装精度要求较低;链轮齿受力情况较好,承载能力较大;有一定的缓冲和减振性能;中心距或大而结构轻便。

与磨擦型带传动相比,链传动的平均传动比准确;传动效率稍高;链条对轴的拉力较小;同样使用条件下,结构尺寸更为紧凑;此外链条的磨损伸长比较缓慢,张紧调节工作时较小,并且能在恶劣环境条件下工作。

链传动的缺点:不能保持瞬时传动比恒定;工作时有噪声;磨损后易发生跳齿;不适用于空间限制要求中心距小以及急速反向传动的场合。

链条按用途可分为:传动链、输送链、起重链。

滚子链链节的计算方法:链号数乘以25.4mm/16,就是该型号链条的米制节距值。

链号中的后缀有A、B两种。

表示两个系列,A系列起源于美国流行于全世界,B系列起源于英国,主要流行于欧洲。

滚子链规格型号的表示法:08A -1 -88 GB/T1243-19973、齿轮传动特点:1)瞬时传动比恒定。

2)传动比范围大,可用于减速或增速。

3)速度(指节圆圆周速率)和传递功率的范围大,可用于高速(ν>40m/s)、中速和低速(ν<25m/s=的传动;功率可从小于1W到105Kw。

4)传动效率高,一对高精度的渐开线圆柱齿轮,效率可达99%以上。

5)结构紧凑,适用于近距离传动。

6)制造成本较高,某些具有特殊齿形或精度很高的齿轮,因需要专用或高精度的机床、刀具和量仪等,故制造工艺复杂,成本高。

第四章 蜗杆传动种类及功能

第四章 蜗杆传动种类及功能


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4.1 螺旋传动


③螺母回转螺杆作直线运动。图4-3为应力试验机上的观察 镜螺旋调整装置。螺杆2、螺母3为左旋螺旋副。当螺母按图 示方向回转时,螺杆带动观察镜1向上移动;螺母反向回转时, 螺杆连同观察镜向下移动。 ④螺杆回转螺母作直线运动。图4-4所示为螺杆回转螺母 作直线运动的传动结构图。螺杆1与机架3组成转动副,螺母 2与螺杆以左旋螺纹啮合并与工作台4连接。当转动手轮使螺 杆按图示方向回转时,螺母带动工作台沿机架的导轨向右作 直线运动。
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4.1 螺旋传动



3.螺纹标记与代号 (1)普通螺纹标记螺纹的完整标记是由螺纹代号、螺纹公 差代号和螺纹旋合长度代号组成。其螺纹代号是由螺纹特征 代号和尺寸代号组成,螺纹公差代号包括中径公差代号与顶 径公差代号。旋合长度代号分为短旋合长度(S)、中等旋合 长度(N)和长旋合长度(L)三种。 .普通螺纹代号。粗牙普通螺纹的螺纹代号用字母M与公称 直径表示,细牙普通螺纹代号用字母M与公称直径x螺距表 示。 .普通螺纹公差代号。普通螺纹公差代号由表示公差等级的 数字和表示基本偏差代号的字母组成。

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4.1 螺旋传动


4.1.2螺旋传动的基本类型
1.普通螺旋传动 (1)普通螺旋传动的四种形式 ①螺杆固定不动,螺母回转并作直线运动。图4-1所示为 螺旋千斤顶中的一种结构形式,螺杆4连接于底座固定不动, 转动手柄3使螺母2回转并作上升或下降的直线运动,从而举 起或放下托盘1。 ②螺母固定不动,螺杆回转并作直线运动。图4-2所示为 螺杆回转并作直线运动的台虎钳。与活动钳口2组成转动副 的螺杆1以右旋单线螺纹与螺母4啮合组成螺旋副,螺母4与 固定钳口3连接。

传动系的结构和组成

传动系的结构和组成

传动系的结构和组成
传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。

离合器:用于切断和连接发动机与变速器之间的动力传递。

变速器:用于改变发动机输出转速和转矩的大小,以适应不同的行驶工况。

万向传动装置:用于将变速器输出的动力传递到驱动轮,同时允许驱动轮在一定范围内相对车架偏转。

主减速器:用于降低变速器输出的转速和增加转矩,以提高车辆的牵引力。

差速器:用于允许左右驱动轮以不同的转速旋转,以适应车辆转弯时内外侧车轮的不同行驶轨迹。

半轴:用于将差速器输出的动力传递到驱动轮。

传动系的各个组成部分协同工作,将发动机的动力有效地传递到驱动轮,实现车辆的行驶。

不同类型的车辆可能会有一些差异,但基本结构和组成大致相同。

传动系的设计和性能对车辆的动力性、燃油经济性和驾驶舒适性等方面都有着重要的影响。

皮带传动、链传动和齿轮传动特点

皮带传动、链传动和齿轮传动特点

皮带传动是一种依靠摩擦力来传递运动和动力的机械传动。

它的特点主要表现在:皮带有良好的弹性,在工作中能缓和冲击和振动,运动平稳无噪音。

载荷过大时皮带在轮上打滑,因而可以防止其他零件损坏,起安全保护作用。

皮带是中间零件。

它可以在一定范围内根据需要来选定长度,以适应中心距要求较大的工作条件。

结构简单制造容易,安装和维修方便,成本较低。

缺点是:靠摩擦力传动,不能传递大功率。

传动中有滑动,不能保持准确的传动比,效率较低。

在传递同样大的圆周力时,外廓尺寸和轴上受力都比齿轮传动等啮合传动大。

皮带磨损较快,寿命较短。

链传动的特点:1)与带传动相比,没有弹性滑动,能保持准确的平均传动比,传动效率较高;链条不需要大的张紧力,所以轴与轴承所受载荷较小;不会打滑,传动可靠,过载能力强,能在低速重载下较好工作;2)与齿轮传动相比,可以有较大的中心距,可在高温环境和多尘环境中工作,成本较低;3)缺点是瞬时链速和瞬时传动比都是变化的,传动平稳性较差,工作中有冲击和噪声,不适合高速场合,不适用于转动方向频繁改变的情况。

齿轮传动能传递两个平行轴或相交轴或交错轴间的回转运动和转矩。

一、齿轮传动的特点1)效率高在常用的机械传动中,以齿轮传动效率为最高,闭式传动效率为96%~99%,这对大功率传动有很大的经济意义。

2)结构紧凑比带、链传动所需的空间尺寸小。

4)传动比稳定传动比稳定往往是对传动性能的基本要求。

齿轮传动获得广泛应用,正是由于其具有这一特点。

3)工作可靠、寿命长设计制造正确合理、使用维护良好的齿轮传动,工作十分可靠,寿命可长达一二十年,这也是其它机械传动所不能比拟的。

这对车辆及在矿井内工作的机器尤为重要。

但是齿轮传动的制造及安装精度要求高,价格较贵,且不宜用于传动距离过大的场合。

常见传动方式的分类及其特点在机械传动方面,常见的传动种类:带传动,链传动,轴传动,齿轮传动,蜗杆涡轮传动,摩擦轮传动,螺旋传动,液压传动,气压传动。

转动惯量

转动惯量

3)消除爬行现象的途径(实际做法) ① 提高传动系统的刚度
a.在条件允许的情况下,适当提高各传动件或组件的刚度,减小 各传动轴的跨度,合理布置轴上零件的位置。如适当的加粗传动丝 杠的直径,缩短传动丝杠的长度,减少和消除各传动副之间的间隙。
b.尽量缩短传动链,减小传动件数和弹性变形量。 c.合理分配传动比,使多数传动件受力较小,变形也小。 d.对于丝杠螺母机构,应采用整体螺母结构,以提高丝杠螺母的 接触刚度和传动刚度。
6、阻尼 在系统设计时,考虑综合性能指标,一般取ξ=0.5 ~ 0.8 之间。 7.刚度
采用弹性模量高的材料,合理选择零件的截面形状和
尺寸,对齿轮、丝杠、轴承施加预紧力等方法提高系统 的刚度。
对于伺服机械传动系统,增大系统的传动刚度有以 下好处:
(1)可以减少系统的死区误差(失动量),有利于 提高传动精度;
2.滚珠循环的方式
(1)内循环 (2)外循环
3.滚珠丝杠副轴向间隙调整与预紧
(1)双螺母螺纹预紧调整式
(2)双螺母齿差预紧调整式
(3)双螺母垫片调整预紧式
(4)弹簧式自动调整预紧式
(5)单螺母变位导程自预紧式
滚珠丝杠副支承方式的选择
滚珠丝杠副的选择
1.滚珠丝杠副结构的选择 根据防尘防护条件以及对调隙及预紧的要求,
一般要求机械传动系统最低固有频率 WOI≥300rad/s,其他机械系统WOI≥600rad/ s。
9.间隙
对于系统闭环以外的间隙,对系统稳定性无影响, 但影响到伺服精度。
对于系统闭环内的间隙,在控制系统有效控制范围
内对系统精度、稳定性影响较小,但反馈通道上的间 隙要比前向通道上的间隙对系统影响较大。
重量最轻原则。
齿轮传动间隙的调整

传动系统

传动系统

传动系统 第十三章 传动系统概述一、传动系的功用 汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。

传动系具有减速、变速、倒车、中 断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的 正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。

二、传动系统的类型及组成 按结构和传动介质分类,传动系具有机械式、液力式、电力式三种类型。

1. 机械传动 机械传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。

1 离合器2 变速器 3 万向节 4 驱动桥 7 主减速器 8 传动轴5 差速器 6 半轴图 13-1机械式传动系统的组成及布置示意图2. 液力传动 液力传动 (此处单指动液传动) 是利用液体介质在主动元件和从动元件之间循环流动过 程中动能的变化来传递动力。

液力传动装置串联一个有级式机械变速器, 这样的传动称为液 力机械传动。

图 13-2液力传动系统的组成及布置示意图3. 电力传动 电传动是由发动机驱动发电机发电, 再由电动机驱动桥或由电动机直接驱动带有减速器 的驱动轮。

图 13-2电力传动系统的组成及布置示意图三、机械式传动系的布置形式 汽车布置形式反映发动机、 驱动桥和车身的相互关系, 对汽车的使用性能也有很重要的 影响。

机械传动系的布置型式常见的有以下五种:一种为发动机、离合器、变速器等构成的 整体置于汽车前部,驱动桥也置于汽车前部,称之为前置前驱动,简称为 FF 型(图 3–48a) ; 另一种为发动机、离合器、变速器等构成的整体置于汽车前部,驱动桥则置于汽车后部,称 之为前置后驱动, 简称为 FR 型 (图 3–48b) 第三种是发动机后置后轮驱动 ; (RR) 3–48c) (图 ; 第四种是发动机中置后轮驱动(MR) ;最后一种是全轮驱动(nWD) (图 3–48e) 。

(a)前置前驱(b)前置后驱 图 13-3(c)后置后驱 传动系统布置形式(d)中置后驱(e)四轮驱动第十四章 离合器 第一节 概述一、离合器的基本功用 离合器是汽车传动系统中直接与发动机相连接的部件,其功用为: 1. 在汽车起步时,通过离合器主、从动部分之间的滑磨、转速的逐渐接近,确保汽车 起步平稳。

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传动机构种类
传动机构是指用于传递动力的机构或装置。

根据不同的传动方式和结构特点,传动机构可以分为多种类型,包括:
1. 齿轮传动机构:通过齿轮的啮合,实现转速和转矩的传递,常见的有直齿轮、斜齿轮、锥齿轮等。

2. 带传动机构:利用带轮和传动带传递动力,常见的有平带传动、V带传动和链条传动等。

3. 蜗杆传动机构:由蜗轮和蜗杆组成,通过蜗杆的旋转转动蜗轮,实现减速传动。

4. 减速器:通过内部的齿轮传动或其他传动方式,将输入轴的高速旋转转换为输出轴的低速旋转,实现转速减小的作用。

5. 摆线传动机构:通过摆线齿轮的啮合,实现转动平稳、传动效率高的特点,常用于高速精密传动场合。

6. 弹性传动机构:利用弹性元件(如弹簧、皮带等)将动力传递给被传动件,具有减震、缓冲和调整传动比等功能。

7. 液力传动机构:利用流体介质的动态压力和速度差来传递动力,常见的有液力变矩器和液力偶合器等。

8. 链传动机构:通过链条的传动,实现高速旋转输入轴到低速旋转输出轴之间的转换。

9. 锁死传动机构:通过锁紧机构或离合器等实现动力传递或中断。

以上是常见的传动机构类型,不同种类的传动机构适用于不同的应用场合和需求。

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