鹿飛
摘要? 行星減速機一般采用多級行星傳動,但是由于受軸向尺寸的限制,也為了裝配簡單,一級和二級的行星架多采用單臂行星架結構;而單臂行星架存在剛性較差、質(zhì)量大等缺點,利用有限元對行星減速機單臂行星架進行了分析,研究論證邊距對三角形結構力學性能的影響,并提出一種等邊距內(nèi)圓弧的結構設計方法。
關鍵詞 行星架? 單臂? ?力學性能? 等邊距? ?輕量化
0引言
行星架是行星齒輪傳動中承受外力矩最大的零部件,同時質(zhì)量、尺寸也最大。傳統(tǒng)設計中,行星架多是憑經(jīng)驗公式進行設計,設計參數(shù)較為保守,造成行星架的富裕量較大,隨著設計、加工方法的不斷完善,對其進行輕量化研究具有十分重要的意義。
1行星架結構設置的分析
1.1建立行星架三維模型
本文中我們利用有限元軟件,以某減速機的二級行星架為研究對象,材料為42CrMoA,對其應力場、變形場進行計算,尋求剛度大、質(zhì)量輕的行星架結構設計方法。普通的圓形單臂行星架如圖1所示:建模時對模型進行必要的簡化,略去不影響計算的小孔、圓角和倒角等,有利于有限元的分析[1-2]。
在現(xiàn)有的結構和文獻中[3-4],已經(jīng)將圓形結構改為三角形結構,并運用到實際生產(chǎn)中。在實際運用中發(fā)現(xiàn),將圓形結構改成三角形結構后,銷軸到三角形邊的距離對行星架的力學性能影響較大,邊距的定義如圖1所示;如果選取不恰當會對行星傳動帶來很大的影響。
1.2有限元網(wǎng)格劃分
行星架采用四面體網(wǎng)格的劃分方法,并對重點研究的銷軸部位進行了網(wǎng)格細化。網(wǎng)格劃分的大小由粗到細,直至計算出的結果量變化不超過5%,此時網(wǎng)格收斂,網(wǎng)格大小劃分合理。
1.3 邊界條件的施加
在行星架工作過程中,行星輪軸主要受到行星輪傳遞的切向力作用,行星輪同時和太陽輪以及內(nèi)齒圈相嚙合,故行星架銷軸受到力為二者之和[5-6]。在有限元中模擬軸承內(nèi)圈對銷軸的作用力,將載荷施加在行星架的銷軸上,對每個行星輪軸施加一個沿圓周方向的均勻面力。
2.邊距對行星架力學性能的影響分析
本文采用控制變量法進行研究,只改變邊距的大小,其他參數(shù)值不變;銷軸的直徑一般會和行星架的受載以及板厚等因素有關,為使得研究具有一定的通用性,將邊距的大小和銷軸的直徑聯(lián)系在一起,具有全面性和普遍性,滿足研究需求,本文分別取邊距為0.25D與0.5D、0.75D的三角行星架作為研究對象,其中D為銷軸的直徑。
2.1運用有限元分析計算
根據(jù)上面敘述的有限元計算方法分析比較行星架結構的力學性能,通過分析結果可以看出隨著邊距的不斷增大,行星架的結構性能有很大的改善,在達到0.75D的邊距后,行星架的總變形已經(jīng)接近與圓形結構,應力方面的性能較圓形結構有所提升,綜上所述:選用三角形結構時需要注意邊距的選擇,確保同時滿足結構力學性能和輕量化的需求。
3 等邊距圓弧行星架結構分析
本文采用一種新型圓弧等邊距的行星架設計方案,即三角形的邊采用內(nèi)圓弧形狀,既保證邊距滿足要求,又可以節(jié)約材料。而且采用圓弧的結構方式,保存了原來圓形結構的優(yōu)點,有利于提升行星架的力學性能。建立邊距為0.5D的圓弧行星架結構,利用相同的有限元分析方法進行計算,得到的計算結果如圖3 所示:
根據(jù)計算結果,從質(zhì)量、應力和最大變形三個方面對比兩種結構的行星架結構性能,通過有限元分析可得,根部應力下降了4.76%;最大變形量下降了0.97%,同時質(zhì)量下降了11.25%,既提高了行星架的力學性能,又到達了明顯的輕量化效果。
4 結論
將行星架的結構設計為等邊距的圓弧行星架,圓弧結構具有受力均勻、應力小的特點,力學性能較三角形的行星架有所改觀,同時達到了輕量化的的要求。本文中行星輪個數(shù)為3個,外形是三角形的,如果是4個行星輪,則外形可以是正方形的,以此類推達到輕量化的效果。
參考文獻
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