双导程蜗轮蜗杆应力及影响因素分析
基于弹塑性接触有限元理论,建立了多组适于蜗杆副静动态接触应力分析的模型,研究了载荷,双导程蜗轮蜗杆定制,齿形参数对齿间载荷分配系数和齿面应力分布的影响,计算了各级扭矩下不同包容齿数时的至大齿间载荷分配系数.研究结果表明:随着载荷的增大,齿间载荷分配趋于均匀;接触应力沿接触线从蜗轮齿根到齿顶呈'L'或'U'形分布;齿形参数对应力分布的影响不容忽略,以应力平均分布为目的的参数优化可通过对比有限元分析结果完成.得到了0.05~1.50倍额定扭矩下,包容齿数为3,5,宿迁双导程蜗轮蜗杆,7时的至大齿间载荷分配系数。

双导程蜗轮蜗杆是一种特殊的蜗杆蜗轮副,它的蜗杆和蜗轮齿廓都是二次曲线,因此也被称为二次曲线蜗杆蜗轮副。这种蜗杆蜗轮副具有较高的传动精度和效率,可以用于精密机械、仪器仪表等领域。它的结构特点是在蜗杆和蜗轮的齿廓上都增加了一些二次曲线,这些曲线可以起到减速和增加接触面积的作用,从而提高传动精度和效率。此外,双导程蜗轮蜗杆批发,二次包络蜗杆蜗轮副还具有较高的性和抗胶合性,能够适应高温、高压和高速的工作环境。
由于蜗杆的螺旋线角度较小,所以蜗杆蜗轮副的传动效率较低,一般在50%到70%之间。为了提高传动效率,双导程蜗轮蜗杆还常常使用蜗杆滚花加工技术,即在蜗杆的表面加工出滚花,以减小蜗杆和蜗轮啮合时的摩擦阻力。
双导程蜗轮蜗杆广泛应用于各种机械设备中,例如起重机械、输送机械、工程机械等。由于其传动比大、体积小、结构简单等优点,使得二次包络蜗杆蜗轮副成为一种重要的传动方式。

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