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3#带传动.ppt

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课后习题,7-18; 下载带传动习题1、2 思考题:7-2、3、4、6;9—12,机械设计,第5章 带传动,第5章 带传动,§5.1.1 概述 1.带传动的特点:结构简单,中心距大;传动平稳,能缓冲吸振;传动比不稳定;过载打滑保护作用。,第5章 带传动,§5.1.1 概述 2.带传动的类型按照带的形状分类:平带;V带;多楔带;同步带。,,带传动的主要类型,第5章 带传动,§5.1.1 概述 2.带传动的类型按照传动比分类:定传动比,有级变速;无级变速,第5章 带传动,§5.1.1 概述 2.带传动的类型按照两轴的位置和转向分类:,第5章 带传动,§5.1.2 V带的类型与结构 表5-1,普通 窄 联组,齿形V带,§5.1.2 V带的类型与结构 普通V带的结构: 帘布芯V带:制造方便 抗拉体绳芯V带:柔韧性好、抗弯强度大 普通V带的截型分YZABCDE七种窄V带的截型分SPZ.SPA,SPB,SPC四种截面尺寸表8-2基准长度系列表8-3,,第5章 带传动,2.抗拉体,1.顶胶,4.包布,,,,,,3.底胶,第5章 带传动,§5.1.3 带传动的工作原理 1.带传动的受力分析,,第5章 带传动,§5.1.3 带传动的工作原理 1.带传动的受力分析 取小轮一端带为分离体:T=0带轮所受力矩:带传动功率:,,带的摩擦传动原理(小结),带上的作用力,,初拉力,,带张紧在带轮上,受工作载荷前,紧边拉力,,作用在紧边上的拉力,松边拉力,,作用在松边上的拉力,有效拉力,,带和带轮接触面上的摩擦力总和,各个力之间的关系,,带传动所传递的功率,,,,5.1.3 带传动的工作原理1.带传动的受力分析,e--自然对数的底(e=2.718…) --带在带轮上的包角 rad (平行传动时为小轮包角),将(5-3)代入(5-9) 最大的有效拉力:,柔韧体的欧拉公式:,最大有效拉力的影响因素,预紧力 :包角 :摩擦系数 :,,,,F0越大越好吗? 越小呢?,,,,,,,摩擦系数:橡胶——钢 f=0.4 ; 橡胶——铸铁 f =0.8,增大小轮包角的结构措施,1.合理安排松边、紧边的位置,增大小轮包角的结构措施,2.合理张紧,第5章 带传动,5.1.3 带传动的工作原理2. 带的应力分析,q--带单位长度上的质量,Kg/m(表8-5) A--带的截面面积,mm2 (表8-2),,第5章 带传动,§5.1.3 带传动的工作原理 2.带的应力分析,,带轮的最小基 准直径 (表5-2),轮径减小10% 功率提高10% 带寿命缩短一半。 带长减小50%,,,,(1).带的弹性滑动,产生的原因,带的弹性、松边与紧边拉力差,定义,由于带的弹性变形而产生的带与带轮之间的相对滑动称为弹性滑动。,弹性滑动的特点,不可避免的,传动比不准确;带的磨损,效率降低,,,,§5.1.3 带传动的工作原理 3.带的弹性滑动和打滑,弹性滑动的后果,弹性滑动率,第5章 带传动 §5.1.3 带传动的工作原理 3.带的弹性滑动和打滑,弹性滑动现象分析: 紧边在A点绕上主动轮 带的拉力逐渐降低,变形量减小 带速滞后于带轮即带与轮之间发生相对滑动,A,B,,,,B*,,(2).带的打滑,产生的原因,外载荷增加,使得,造成的后果,带的磨损急剧增加、从动轮的转速急剧下降,直至传动失效。,打滑的特点,可以避免的,带打滑时的现象?,如何避免带发生 打滑?,,第5章 带传动 §5.1.3 带传动的工作原理,第5章 带传动,带的弹性滑动和打滑 小结1.动弧是接触弧的一部分2.动弧位于主动轮的出口边3.欧拉公式适用于动弧4.当动弧扩展到整个接触弧时发生打滑5.弹性滑动不可避免,打滑可以避免6.弹性滑动造成传动比不稳定,第5章 带传动,§5.1.4 V带传动的设计计算 1.带传动的失效形式和设计准则 失效形式:打滑;磨损;疲劳折断改进措施(表5-1),设计准则:在保证带传动不打滑的前提下,具有一定的疲劳强度和寿命.,第5章 带传动,§5.1.4 V带传动的设计计算 2. 单根V带的基本额定功率 . 单根V带传递的最大载荷:,第5章 带传动,§5.1.4 V带传动的设计计算 2.V带的基本额定功率,,由式中看出P0与带的型号,材料,长度,轮径,包角,速度等诸多因素有关,P141表5-6 ,表5-7 单根V带的基本额定功率 (包角=180°,特定长度,平稳工作),第5章 带传动,§5.1.4 V带传动的设计计算 3.设计数据和设计方法,功率P 主动轮转速n1 被动轮转速n2( 或i) 工作条件,带型号 带轮直径D1,D2 带根数z 中心距 a 带长 L 初拉力F0 压轴力Q 带轮结构,,第5章 带传动,§5.1.4 V带传动的设计计算 设计步
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