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        基于橢圓的漸開線齒輪齒根過渡曲線研究

        2014-01-28 07:56:54王寶超
        關(guān)鍵詞:齒廓彎曲應(yīng)力齒根

        楊 超,王寶超

        (機(jī)械科學(xué)研究總院 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心,北京100044)

        0 引言

        漸開線齒輪的主要失效形式為點蝕和彎曲折斷。隨著齒輪熱處理如滲碳淬火、高頻淬火和淡化處理等技術(shù)的發(fā)展,使齒面接觸強(qiáng)度得到顯著提高,但卻增加了發(fā)生彎曲疲勞破壞的可能,隨著齒輪向著高速重載與小型化的方向發(fā)展,也使齒輪的彎曲問題日益突出。所以齒根部位的應(yīng)力分布狀況、最大應(yīng)力值及部位、以及如何降低彎曲應(yīng)力引起了人們興趣和注意[1~8]。

        齒輪彎曲應(yīng)力的計算方法主要有基于懸臂梁結(jié)構(gòu)30°切線法和有限元法。文獻(xiàn)[4~7]以有限元為基礎(chǔ)對齒輪進(jìn)行了精確建模和彎曲強(qiáng)度分析;文獻(xiàn)[9]基于懸臂梁結(jié)構(gòu)的30°切線法研究了漸開線直齒輪齒根彎曲應(yīng)力的求解。標(biāo)準(zhǔn)齒條刀具加工的過渡曲線為延伸漸開線的等距曲線,文獻(xiàn)[1~3]及[6]表明:該等距曲線并不能使齒根彎曲應(yīng)力最小,并基于有限元法對齒根過渡曲線進(jìn)行了優(yōu)化研究。

        本文根據(jù)文獻(xiàn)[6]采用橢圓曲線方程來描述齒根過渡曲線,采用30°切線法求出齒形系數(shù)和應(yīng)力集中系數(shù),與標(biāo)準(zhǔn)刀具加工的齒根曲線進(jìn)行比較,結(jié)果表明采用橢圓過渡曲線可以使彎曲應(yīng)力降低15%,文獻(xiàn)[6]采用有限元分析的結(jié)果為彎曲應(yīng)力降低17%,兩者基本一致,說明采用橢圓作為齒根過渡曲線可以降低齒根彎曲應(yīng)力。最后采用齒形法線法,反求出滾刀的刀頂曲線。

        1 直齒圓柱齒輪參數(shù)描述及橢圓方程的求解

        為了進(jìn)行比較,選取的漸開線標(biāo)準(zhǔn)直齒圓柱齒輪的參數(shù)與文獻(xiàn)[6]完全一致,刀具圓角半徑為0.38m, 軸孔直徑d0=20mm,其余參數(shù)見表1。齒輪材料常數(shù):彈性模量E=205Gpa,泊松比μ=0.3。

        表1齒輪參數(shù)Tab.1gearparameter

        如圖1 所示,漸開線標(biāo)準(zhǔn)直齒圓柱齒輪的齒廓由齒頂圓弧(L1 段)、兩側(cè)漸開線(L2 段)和兩側(cè)齒根過渡曲線(L3 段)組成。由文獻(xiàn)[6]建立如圖1 所示坐標(biāo)系,L2 段漸開線齒廓的曲線方程為:

        漸開線標(biāo)準(zhǔn)直齒圓柱齒輪的齒根過渡曲線(L3段)采用橢圓曲線來代替,建立如圖2 所示的局部坐標(biāo)系wx-o-wy(wy 位于齒槽終點,轉(zhuǎn)角為Ψ),其橢圓方程設(shè)為:

        圖1 標(biāo)準(zhǔn)齒廓坐標(biāo)計算Fig.1 Calculation based on the standard profile coordinates

        N 點為橢圓與齒根圓的切點,設(shè)其在x-o-y 坐標(biāo)系中坐標(biāo)為(x1,y1)。x-o-y 坐標(biāo)系和wx-wo-wy 坐標(biāo)系的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換關(guān)系為:

        式中:(x0,y0)是wx-wo-wy 坐標(biāo)系原點在x-o-y 坐標(biāo)系中的坐標(biāo),其中y0=x0tan(Ψ)。由上述條件列出如下方程組:

        其中 (wx1wy1),( wxM,wyM) 分別是 (x1,y1) 和點M(4.3852,46.7942)經(jīng)坐標(biāo)相互轉(zhuǎn)換的結(jié)果。求得:

        2 采用30°切線法求齒形系數(shù)和應(yīng)力修正系數(shù)

        如圖2 所示,由30°切線法的直線斜率和橢圓切線斜率可知:

        危險截面齒厚:

        SF=2×4.938=9.876

        由文獻(xiàn) [9] 求得載荷作用于齒頂時彎曲力臂he=9.2173,載荷角δ=29.528°,進(jìn)而求得齒形系數(shù)和應(yīng)力修正系數(shù)分別為:

        圖2 橢圓過渡曲線Fig.2 Elliptic curve

        當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)刀具加工齒輪時,滾刀圓角半徑為r=0.38m,由上述公式或者查表GB-3480 ,求得YFao=28,

        3 齒形法線法反求滾刀的刀頂曲線

        如圖3 所示,P-X,Y 是固定坐標(biāo)系 (P 點是固定坐標(biāo)系的嚙合節(jié)點);齒形與動坐標(biāo)系ox1-y1固連在一起,o-x1-y1的初始位置與0-x0-y0重合;刀具與動坐標(biāo)系o2-x2-y2固連在一起。為了使P' 點成為接觸點,齒廓在這一點的法線和齒輪瞬心線(標(biāo)準(zhǔn)齒輪與分度圓重合)的交點p" 要與嚙合節(jié)點p 重合。為此,必須使齒輪和齒廓由初始位置轉(zhuǎn)過φ1角,與此同時,刀具也要從初始位置平移一個距離l=r1φ1。

        圖3 齒形法線法Fig 3 The tooth profile normal method

        由文獻(xiàn)[10]可得如下計算方程:各參數(shù)的意義參考圖3,其余同前文所述。

        可以求出一系列的離散點 (x2,y2),通過三次樣條曲線擬合,可以求得刀頂曲線的形狀如圖4 所示。

        4 結(jié)束語

        圖4 刀頂曲線Fig.4 The knife tip curve

        用橢圓曲線代替延伸漸開線的等距曲線,并采用30°切線法進(jìn)行應(yīng)力的計算表明橢圓曲線可使齒根彎曲應(yīng)力降低15%,又能保證齒廓的連續(xù)性和光滑性,但該方法僅適用于給定齒數(shù)和模數(shù)的齒輪。最后給出了采用齒形法線法反求滾刀刀頂曲線的計算過程,對實踐具有指導(dǎo)意義。

        [1] 陳秀寧,丁紅鋼,衛(wèi)世俊,等.漸開線齒輪齒根過渡曲線的優(yōu)化研究[J].中國機(jī)械工程,1995,2.

        [2] 郭太勇,梁迎春,黎文勇.漸開線齒輪齒根過渡曲線形狀優(yōu)化設(shè)計[J].機(jī)械傳動,1996,1.

        [3] 解新勢,毛世民.成形磨齒最佳齒根過渡曲線[J].機(jī)械,1997,6.

        [4] V.Senthil Kumar,D.V.Muni,G.Muthuveerappan. Optimization of asymmetric spur gear drives to improve the bending load capacity[J].Mechanism and Machine Theory,2008,43.

        [5] 唐進(jìn)元,周長江,吳運新.齒輪彎曲強(qiáng)度有限元分析精確建模的探討[J].機(jī)械科學(xué)與技術(shù),2004,10.

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        [8] Celik M.Comparison of three teeth and who-le body models in spur gear analysis[J]. Mechanism and Machine Theory,1999,8.

        [9] 吳繼澤,王統(tǒng).齒根過渡曲線與齒根應(yīng)力[M].北京:國防工業(yè)出版社,1989.

        [10] 吳序堂.齒輪嚙合原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1982.

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