机械设计之皮带轮设计
机械设计之皮带轮设计
机械设计 Machine DesignPART ⅡDesign of Mechanisms and Drives in Common UseChapter 11 Design of Belt Drives主讲教师——钱瑞明SEU-QRM111.1 Introduction 概述The Composition of Belt Drives—— 带传动(belt drives)通常由主动带轮(driving pulley or sheave)1、从动带轮(driven pulley)2和张紧在两轮上的环 形带(belt)3所组成。1 n1 32n2SEU-QRM2The Types of Belt Drives—— 根据传动原理不同,带传动可分为摩擦传动型和啮合 传动型两大类。1. Belt Drives based on Friction (摩擦传动型) 工作原理——利用传动带与带轮之间的摩擦力传递运动和动力 类型——按带截面形状的不同,可分为:普通平带(flat belt)传动、V带 (V-belt)传动、多楔带(poly-rib belt)传动、圆带(circle belt)传动、高速 带(high-speed belt)传动普通平带传动V带传动多楔带传动圆带传动3SEU-QRM普通平带传动——带的截面形状为矩形。有胶帆布平带(应用 最多)、编织带及强力锦纶带等类型。平带的规 格已经标准化,通常整卷出售,使用时根据所 需长度截取,并将其端部联接起来(硫化接头 或 机 械接 头 ) 。 带 的 挠 性 较 好 , 带 轮 制 造 方 便,工作时带的内面是工作面,与圆柱形带轮 工作面接触,属于平面摩擦传动。V带传动——带的截面形状为等腰梯形。带的厚度较大, 挠性较差,带轮制造比较复杂。带的两侧面是工 作面,与带轮的环槽侧面接触,属于楔面摩擦传 动。在相同的带张紧程度下,V带传动的摩擦力 要比平带传动约大70%,其承载能力因而比平带 传动高。在一般的机械传动中,V带传动现已取 代了平带传动而成为常用的带传动装置。SEU-QRM4多平楔带传动——带的截面形状为多楔形,相当于平带与若干 等距纵向排列V带的组合,工作面为侧面,具有 平带的柔软、V带摩擦力大的特点,比V带传动 平稳、外廓尺寸小,用于要求结构紧凑的传动, 特别是要求V带根数多或轮轴垂直地面的传动。圆带传动——带的截面形状为圆形,有圆皮带、圆绳带、圆 锦纶带等,其传动能力小,主要用于v 高速带传动——v>30m/s, n1=10000~50000r/min高速带常用重量轻、薄而均匀、挠曲性好的环形 平带。带轮用钢或铝合金制造,各面均精加工,并进 行动平衡。为防带从带轮上滑落,大、小带轮轮缘制 成鼓形面,在轮缘表面开环形槽,以防止在带与轮缘 表面间形成空气层而降低摩擦系数,影响正常传动。SEU-QRM52. Belt Drives based on Teeth Meshing (啮合传动型) 工作原理——同步带传动(timing or synchronous belt drives)靠带上 的齿与带轮上的齿槽的啮合作用来传递运动和动力 特点——同步带传动工作时带与带轮之间不会产生相对滑动,能够获得 准确的传动比,因此它兼有带传动和齿轮啮合传动的特性和优点。同步 带通常以钢丝绳或玻璃纤维绳为承载层,氯丁橡胶或聚氨酯为基体。这 种带薄而轻,可用于较高速度。传动时的线速度可达50m/s,传动比可 达10,效率可达98%。此外,由于不是靠摩擦力传递动力,带的预紧力 可以很小,作用于带轮轴和其轴承上的力也很小。其主要缺点在于制造 和安装精度要求较高,中心距要求较严格。SEU-QRM6带传动的类型按传动比分类—— 定传动比,有级变 速,无级变速按两轴的位置和 转向分类——SEU-QRM7Characteristics of Belt Drives—— 两类带传动都采用带作为中间挠性元件来传递运动和动力。 优点—— 结构简单,传动平稳,缓冲吸振 能实现较大距离两轴间的传动 摩擦型带传动具有过载时将引起带在带轮上打滑,起到防 止其它零件损坏的作用(过载保护) 缺点—— 带与轮面之间存在相对滑动,导致传动效率较低,传动比 不准确,带的寿命较短SEU-QRM811.2Analysis of Working Conditions of Belt Drives带传动工作情况分析11.2.1 Force Analysis of Belt Drives 带传动的受力分析1. The Effective Tensile Forces of Belt Drives (带传动的有效拉力) 带呈环形,以一定的 张紧力(初拉力)F0套在带轮 上,使带和带轮相互压 紧。静止时,带两边的拉 力相等,均为F0。 The angle of contact (包角)——SEU-QRMα11F0F0 2α2F0F09当带轮(sheave)1直径小于带轮2直径时,α1 传动时,由于带与轮面 间摩擦力的作用,带两边的 拉力不再相等。绕进主动轮 的 一 边 , 拉 力 由 F0 增 加 到 F1 , 称 为 紧 边 拉 力 (tight side tension) ;而另一边 带的拉力由F0减为F2,称为 松 边 拉 力 (slack side tension)。FfF2 1 n1F2 2 n2Slack sideFfTi ght s i deF1 Driving pulleyF1Driven pulley若近似认为带工作时的总长度不变,因带是弹性体,符合胡克定 律,则带紧边拉力的增加量应等于松边拉力的减少量,即F1 ? F0 = F0 ? F2F1 + F2 = 2F0定义有效拉力(Effective tensile force) Fe —— Fe = F1 ? F2 带传动依靠有效拉力Fe产生 转矩实现功率P的传递。SEU-QRMFe ( N) × v(m/s) P(kW ) = 100010取包于小带轮上的一段带为分离体,若带轮对带沿接 触弧的摩擦力总和为Ff,则由∑T=0得 d a1 d a1 d a1 F f = F1 ? F2 = Fe = 1000 P / v ? F1 + F2 =0 Ff 2 2 2 有效拉力Fe 也等于沿 带轮的接触弧上摩擦 力的总和Ff。 FfF2 F2 1 n1Slack side2n2FfF1 = F0 + Fe / 2 F2 = F0 ? Fe / 2Ti ght s i deF1 Driving pulleyF1Driven pulley由以上各式分析可知,带的两边拉力F1和F2的大小取 决于预紧力F0 和带传动的有效拉力Fe 。在传动能力范围 内,Fe的大小与传递的功率P和带的速度v有关。Fe的变化 实际上反映了带与带轮接触面上摩擦力的变化。SEU-QRM112. The Tensile Force Caused by Centrifugal Force (由离心力所产生的拉力)当带绕过主、从动轮时作圆 周运动,将产生离心力,它使带在 全长上各处均受到大小相同的离心 拉力。 取一微小段带: v2 dα = 2 Fc sin q (rdα ) 2 r d α dα sin ≈ 2 2q为带单位长度的质量(kg/m)。SEU-QRMdα /2Fcdl dFNcdα /2dαrFcFc = qv 2123. The Maximal Effective Tensile Force of Belt Drives (带传动的最大有效拉力) 当传递功率(工作阻力)增大时,带的有效拉力也要相应增大,即 带和带轮接触面上摩擦力也要增大。但摩擦力有一极限值,当带有打滑 趋势时,摩擦力即达到了极限值。有打滑趋势时F1和F2的关系为F1 ? qv 2 = e fα F2 ? qv 2e为自然对数的底;f为带与带轮间的摩擦系数,对于V带传动为当量摩擦 系数fv;α为带在带轮上的包角(rad)。F1 = F0 + Fe / 2F2 = F0 ? Fe / 22带传动的最大有效拉力(即极限摩擦力) ——2 ) Fec = 2( F0 ? qv )(1 ? fα e +1增大预紧力F0、包角α、摩擦系数f,或减小带单位长度质量q、带 速v,可增大极限摩擦力和带传动的最大有效拉力。SEU-QRM1311.2.2 Stress Analysis of Belt 带传动中带的应力分析1. The Tensile Stresses of Tight Side and Slack Side (紧边拉应力和松边拉应力)松边拉应力 n1 n2F1 σ1 = Aσ2 =F2 A紧边拉应力A为带的截面面积(mm2) 2. The Tensile Stress Caused by Centrifugal Force (离心力所产生的拉应力)离心应力 n1 n2Fc qv 2 σc = = A A虽然是由带包绕到带轮上时的圆周运动 产生,但作用于整个带长。SEU-QRM143. The Bending Stress (弯曲应力)E——带材料的弹性模量; y——由带中性层至最外层的距离,V带y =ha; r——带的曲率半径,mm,V带r =dd /2。 带轮直径愈小、带愈厚,弯曲 应力就愈大。因此带轮直径不 宜过小。 三种应力沿带长的分布y σb = E rha最大应力出现 在何处?小带轮为主动轮时,最 大应力发生在紧边进入 小带轮处。n1弯曲应力 n2最小应力出现 在何处?带截面上的应力是周期性变化的。SEU-QRMσ max = σ 1 + σ c + σ b11511.2.3 Elastic Sliding and Slipping 弹性滑动和打滑1. Elastic Sliding定义 产生的原因由于带的弹性变形而引起的带与带轮之间的相 对滑动称为弹性滑动。c F2Slack side 1 n1Ti ght s i d e由于带是弹性体,受力后必然产生弹性 变形。传动工作时因为紧边和松边拉力不 同,所以弹性变形也不同。带自b点绕上主动 轮时,带所受拉力为F1 ,带的速度和带轮表 面的速度相等。而当带由b点转到c点的过程 中,带的拉力由F1 降低到F2 ,因而带的拉伸 弹性变形量也随之逐渐减小,相当于带在逐 渐缩短,并沿轮面滑动,使带的速度v 落后于 主动带轮的圆周速度v1 ,因此两者之间必然 发生相对滑动。 SEU-QRMbF1Driving pulley16同样的现象发生在从动轮上,但 情况正好相反,在e点处带和带轮具有 相同的速度,但当带由e点转到f点的过 程中,带不是缩短而是被拉长,使带的 速度v高于从动带轮的圆周速度v2。F2Slack sidee 2 n2v1 > v > v2 特点 后果 滑动率Ti ght s i def Driven pulleyF1不可避免——带的弹性、松边与紧边拉力差 传动比不准确;带的磨损、发热、温升,效率 降低 d d 2 n2 dd 2 1 v1 ? v2 π n1d d 1 ? π n2 d d 2 ε= = = 1? = 1? ? v1 π n1d d 1 d d 1n1 d d1 ida2 n1 i= = n 2 d a1 (1 ? ε )ε =0.01~0.0217SEU-QRM2. Slipping正常情况下,带的弹性滑动并不是发生在整个接触弧 上。接触弧可分滑动弧和静弧两部分,对应的中心角分别称 为滑动角 α ′和静角 α″。静弧总是位于带绕上主、从动轮的开 始部分。Driving pulley滑动角 静角cα1′α11n1F2 Slack sidee 2′ α 2′α2n2Ti ght s i d e F1 α1′′ b v f Driven pulley 静角SEU-QRM′ α2滑动角18当带不传递载荷时,滑动角为零。随着载荷的增加,滑 动角逐渐增大,静角逐渐减小。当滑动角增大到带轮包角 时,达到极限状态,带传动的有效拉力达最大值,带就开始 打滑。因α1 Driving pulley滑动角 静角cα1′α11n1F2 Slack sidee 2′ α 2′α2n2Ti ght s i d e F1 α1′′ b v f Driven pulley 静角SEU-QRM′ α2滑动角19深入理解弹性滑动和打滑概念——现象、原因、特点、后果 弹性滑动是由于带的弹性变形而引起的.带与带轮之间的 相对滑动 打滑是由于过载(实现功率传递所需要的有效拉力超过 了极限摩擦力)所引起的带在带轮上的全面滑动 弹性滑动造成传动比不稳定 打滑是一种失效形式,工作中应避免 动弧是接触弧的一部分,动弧位于主动轮的出口边 当动弧扩展到整个接触弧时发生打滑 弹性滑动不可避免,打滑可以避免如何避免 打滑?在传动突然超载时,打滑可以起到过载保护作用,避免 其它零件发生损坏SEU-QRM2011.3 Design & Calculation of V-belt Drives V带传动设计计算11.3.1 Design Rules and Rating Power of a V-belt 设计准则和单根V带的额定功率1. The Failure Forms and Design Rules of Belt Drives (带传动的失效形式和设计准则)The Failure Forms——带疲劳断裂;打滑;带磨损 Design Rules——在保证带传动不打滑的前提下,使带具 有一定的疲劳强度和寿命。SEU-QRM212. The Rating Power of a Single V-belt (单根V带的额定功率) 单根V带传动不打滑的临界有效拉力(即最大有效拉力或单根V带传递的 最大载荷)——1 ? 1 ? ? ? Fec = ( F1 ? qv )?1 ? f vα ? = (σ 1 ? σ c ) A?1 ? f vα ? ? e ? ? e ?2保证V带疲劳寿命的疲劳强度条件——σ max = σ 1 + σ b1 + σ c ≤ [σ ]σ 1 ≤ [σ ] ? σ b1 ? σ c单根V带既不打滑又保证一定疲劳寿命时所能传递的基本额定功率 ——Fec v 1 ? P0 = = ([σ ] ? σ b1 ? σ c )?1 ? f vα 1000 ? eSEU-QRM? Av ? ? 1000223. The Allowable Stress (许用应力)对于一定规格、材质的带,在特定试验条件下(如 α 1=α2=180° 、 循 环 次 数 N=108 、 规 定 的 带 长 、 载 荷 平 稳 等),可求出疲劳方程σmN=C的C值。因此许用应力为[σ ] =mCLd C =m N 3600Z P t h vLd——V带的基准长度,m; Zp——V带绕行一周时所绕过带轮的数目; th—— V带总工作时数,h; m——指数,普通V带m=11.1。 取fv=0.5,即得单根V带基本额定功率计算公式。SEU-QRM2311.3.2Design Steps and Selection of Parameters for V-belt DrivesV带传动设计步骤和传动参数选择1. Selection of V-belt Numbers (选择V带型号)V 带 有 普 通 V 带 (general V-belt) 、 窄 V 带 (narrowsection V-belt)、宽V带(wide-section V-belt)、大楔角V带 (large wedge angle V-belt)等多种类型,其中普通V带应用 最广,窄V带的使用也日见广泛。General V-beltSEU-QRMNarrow-section V-belt24普通V带由顶胶、抗拉体(承 载层)、底胶和包布组成。抗拉 体由帘布或线绳组成,是承受负 载拉力的主体。其上下的顶胶和 底胶分别承受弯曲时的拉伸和压 缩变形。线绳结构的普通V带具有 柔韧性好的特点,适用于带轮直 径较小,转速较高的场合。顶胶抗拉体底胶包布General V-belt窄V带采用合成纤维绳或钢丝绳作承载层,与普通V带 相比,当高度相同时,其宽度比普通V带小约30%。窄V带 传递功率的能力比普通V带大,允许速度和挠曲次数高,传 动中心距小。适用于大功率且结构要求紧凑的传动。SEU-QRM25普通V带有七种型号——Y、Z、A、B、C、D、E 窄V带有四种型号——SPZ、SPA、SPB、SPC V带都制成无接头的环形,带弯曲时保持长度不变 的周线称为节线,考虑带宽时为节面(pitch plane) (节宽bp),沿节线的长度称为带的基准长度(pitch 中性层 length) Ld(已标准化)。各种型号带的基准长度 见图11.10。 (特殊长度可以定制,专开模具)b bphθ基准长度Ld /mm (普通V带)4 4 5 5 6 7 8 9 1 1 0 5 0 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 0 1 4 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 2 5 0 0 2 8 0 0 3 1 5 0 3 5 5 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 5 6 0 0 6 3 0 0 7 1 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 5 0 0 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0YZA B SEU-QRM CDE26各种型号带的截面尺寸见表11.1。 各种型号带轮沟槽尺寸见表11.2。 V带的楔角都是θ =40°,带弯曲时受拉部分在横向要收缩,受压部分在 横向要伸长,因而楔角将减小。为保证带和带轮工作面能良好接触,除 直径很大的带轮外,带轮沟槽的楔角φ都应适当减小(φ b bp ha h 中性层 f bd hf B eθda ddδφSheave cross sectionV-belt cross sectionSEU-QRM27KA——工作情况系数,表11.3 计算功率—— P ——名义传动功率,kW 带 的 型 号 可 根 据 计 算 功 率 Pc 和 小 带 轮 转 速 n1 选 取 , 普 通 V 带 见 图 11.11,