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萬能材料試驗機機械傳動部分設計方案

發布時間:2022-02-28 12:08:09人氣:

本章主要描述四種萬能材料試驗機的傳動方案,以及每個方案的特點,從而在這四種方案中選取最佳的那個方案為本論文的研究方案。


方案簡述

方案一:錐齒輪傳動

電動機產生動力后通過減速箱,再經過渦輪蝸桿的傳動,帶動圓錐齒輪運動,由圓錐齒輪的轉動帶動絲杠轉動。與此同時與絲杠配合的絲杠螺母則帶動上橫梁上下運動。

上夾具固定在上橫梁上,而下夾具則是通過離合器與減速箱電動機連在- -起產生扭轉運動,至此完成試驗。如圖2-1所示:

1-22022Q21355319.png

方案二:鏈輪傳動

電動機產生動力后輸出到減速器,然后進入渦輪蝸桿傳動系統,進- -步減速并改變運動旋轉方向后,通過鏈傳動系統傳遞到絲杠。由鏈輪的轉動帶動絲杠轉動。與此同時與絲杠配合的絲杠螺母則帶動上橫梁上下運動,上夾具固定在上橫梁上,下夾具則通過離合器與減速箱電動機連在一-起產生扭轉運動, 至此完成試驗。如圖2-2所示:

1-22022Q21412630.png

方案三:絲杠傳動

電動機產生動力后輸出到減速器,然后由渦輪帶動絲杠轉動。絲杠轉動同時兩個絲杠螺母同步背向或相向運動,兩個連桿同時遠離或靠近。這就使下夾具所在試驗臺向上或向下運動。上面橫梁可以固定,也可以在液壓、絲杠等外力驅動下上下運動,至此完成試驗。如圖2-3所示:

1-22022Q2142Rb.png

方案四:液壓傳動

本方案與上述三種文件有所不同,本方案是由油泵驅動油缸里的活塞提供外部試驗力。油泵輸出油經進油管達到液壓缸,然后經回油管路流回回油缸再次利用。液壓系統帶動.上橫梁上下運動。下夾具通過離合器與減速箱電動機連在一起產生扭轉運動,而上夾具則是固定在上橫梁.上。此方案要求液壓系統要有較精確的控制閥的配合才能實現試

驗目的。如圖2-4所示:

1-22022Q2154HB.png

各種方案分析

各種方案的特點如下:

方案一:

(1)傳動精度高,運動平穩,無爬行現象滾動絲杠傳動基本上是滾動摩擦,摩擦阻力小,摩擦阻力的大小幾乎與運動速度完全無關,這樣就可以保證運動的平穩性,且不會出現爬行現象(其靜摩擦系數與動摩擦系數相差極小);

(2)有可逆性滾珠絲杠摩擦損失小,可以從旋轉運動轉換為直線運動,也可以從直線運動轉換為旋轉運動;

(3)但是采用了蝸桿傳動和圓錐齒輪傳動,可以實現絲桿自鎖(蝸桿傳動有兩個輸出軸,并且轉向相同,所以絲桿螺紋旋向要相反,才能使絲桿螺母運動方向- -致);

(4)成本高 滾珠絲杠和螺母等元件的加工精度要求較高,光潔度要求也較高,故制造成本高。

方案二:

(1)傳動精度高,運動平穩,無爬行現象 滾動絲杠傳動基本上是滾動摩擦,摩擦阻力小,摩擦阻力的大小幾乎與運動速度完全無關,這樣就可以保證運動的平穩性,且不會出現爬行現象(其靜摩擦系數與動摩擦系數相差極小); 

(2)有可逆性

滾珠絲杠摩擦損失小,可以從旋轉運動轉換為直線運動,也可以從直線運動轉換為旋轉運動;

(3)成本高滾珠絲 杠和螺母等元件的加工精度要求較高,光潔度要求也較高,故制造成本高;

(4)不能自鎖特別是垂直絲杠,由于自重慣性力的關系,運動部件在運動停止后不能自鎖,需加制動裝置;

(5)鏈傳動的制造與安裝精度要求較低,成本也低。遠距離傳動時,其結構比齒輪傳動輕便得多;

(6)只能實現平行軸間鏈輪的同向傳動:運轉時不能保持恒定的瞬時傳動比:

(7)磨損后易發生調齒:工作時有噪聲、振動沖擊。

方案三:

(1)絲杠水平放置利于自鎖。水平狀態下不受自重慣性力,故運動停止較為容易; 

(2)采用渦輪驅動絲杠,由于渦輪尤其是單頭渦輪傳動效率低,傳動精確度也較差。同時渦輪- -般采用較為貴重的減摩材料( 如青銅)制造,從而增加了制造成本;

(3)工作臺有兩個連桿驅動所承受力較小。在較大試驗力時,連桿安全性降低,必須增大連桿尺寸,這就使得試驗機所需較大的外功率來驅動。

方案四:

由于采用了液壓驅動,故有以下特點:

(1)液壓傳動能夠實現無級變速,工作平穩;同功率時液壓裝置體積小、質量輕;

(2)液體為工作介質易泄露,造成污染:油液可壓縮故傳動比不準確:傳動過程中損失較大,效率較低;

(3)液壓傳動對油溫和負載變化極為敏感,對外部環境要求較高: 

(4)液壓元件精度高,造價高: 

(5)液壓傳動一旦出現故障時不易追查原因,不易迅速排除。

綜合.上述四種方案的優缺點以及目前市場上主流試驗機形式,最后決定選擇第一種方案為本設計所采取的最終方案。


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