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周志剛 碩士生——等角速萬向聯(lián)軸器的理論研究及計算機(jī)仿真
來源:減速機(jī)信息網(wǎng) 時間:2008年8月8日9:15責(zé)任編輯:wangtao

2.2.3  等角速回轉(zhuǎn)連桿機(jī)構(gòu)結(jié)論

由上面的分析可知,對于非鏡面對稱的RPSPR機(jī)構(gòu),不可能具有等角速回轉(zhuǎn)的特性。

所有的機(jī)構(gòu)中,連桿機(jī)構(gòu)僅占一部分,鏡面機(jī)構(gòu)又僅占連桿機(jī)構(gòu)的一部分,即使我們證明了上述理論的正確性,所研究的內(nèi)容也僅占整個機(jī)構(gòu)的很小的一部分,這方面的理論還很不完善,需要進(jìn)一步地研究。

2.3  等角速萬向聯(lián)軸器的理論及產(chǎn)品

關(guān)于等角速萬向聯(lián)軸器到目前已形成了三種理論,和大量的相關(guān)產(chǎn)品。

已創(chuàng)建的等角速聯(lián)軸器的等角速傳動理論如下:

  雙十字軸萬向聯(lián)軸器實現(xiàn)等角速傳動的理論;

  傳力點位于兩軸交角平分面內(nèi)的等角速傳動理論(定心式理論);

  瞬時滑動——轉(zhuǎn)動軸理論(非定心式理論)。

2.3.1  雙聯(lián)十字軸等角速傳動理論及其產(chǎn)品

2.3.1.1  雙聯(lián)十字軸等角速傳動理論

十字軸萬向聯(lián)軸器的基本結(jié)構(gòu)如圖2-11所示,它是由兩個在軸上的叉形接頭1、2和一個十字軸組成,因為叉形接頭和十字軸是鉸接的,因此允許被聯(lián)接兩軸有較大的角偏斜,但兩軸不在同一軸線上時,主動軸等速運(yùn)動,從動軸將在某一范圍內(nèi)作周期的變速運(yùn)動,即兩軸不同步。

單聯(lián)萬向聯(lián)軸器的運(yùn)動關(guān)系:

十字軸萬向聯(lián)軸器的機(jī)構(gòu)實際上是球面四連桿機(jī)構(gòu),它的空間運(yùn)動關(guān)系早已解析出。當(dāng)輸入、輸出兩軸線的夾角為β輸入軸轉(zhuǎn)角фi轉(zhuǎn)速ωi,輸出軸轉(zhuǎn)角фo,轉(zhuǎn)速ωo,則它們的位移關(guān)系式為:tgфi=tgф0cosβ,速度關(guān)系式為:=,曲線圖如圖2-12(此圖的目的主要是為了后面的驗證所示。

雙聯(lián)十字軸萬向聯(lián)軸器等角速傳動原理:

現(xiàn)假設(shè)有兩個十字軸萬向聯(lián)軸器,按圖2-13或圖2-14聯(lián)接在一起,主動軸同從動軸與中間軸之間的夾角分別為αl、α2,當(dāng)主動軸轉(zhuǎn)過ф1角,中間軸轉(zhuǎn)過ф0角,從動軸轉(zhuǎn)過ф2角,則由上面的位移關(guān)系,有如下式子:

對第一個萬向聯(lián)軸器有:tgф0=tgф1cosα1

對第二個萬向聯(lián)軸器有:tgф0=tgф2cosα2

于是可得:tg1cosa1 =tg2cosa2,若要等角速,即:2=1則有:α1= α2

這樣就得到了雙聯(lián)十字軸萬向聯(lián)軸器等角速傳動時的兩種空間布置形式,也就是圖2-13和圖2-14所示的兩種方式。

將雙聯(lián)十字軸萬向聯(lián)軸器的這兩種布置形式,用文字描述如下:

當(dāng)兩個十字軸萬向聯(lián)軸器配合使用,則有可能實現(xiàn)等速傳動,只需滿足如下條件:

  傳動軸、主動軸和從動軸三軸應(yīng)在同一平面內(nèi):

  傳動軸兩端叉形接頭的叉口應(yīng)位于同一平面內(nèi);

  傳動軸與主、從動軸之間的軸間角應(yīng)相等。

這也是雙聯(lián)十字軸萬向聯(lián)軸器等角速傳動的原理。從這一理論可知,它是面向于一種具體的聯(lián)軸器上的理論,只是針對十字軸萬向聯(lián)軸器,因而適用范圍較窄。

在這樣的理論指導(dǎo)下,人們制作了圖2-15所示的雙聯(lián)十字軸等角速萬向聯(lián)軸器。它的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)就是中間的軛機(jī)構(gòu),它保證了兩軸同軛(相當(dāng)于中間軸)的夾角始終相等,從而實現(xiàn)等角速傳動。

2.3.1.2  雙聯(lián)十字軸等角速傳動理論的產(chǎn)品

2.3.1.2.1  環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器

在雙聯(lián)十字軸等角速萬向聯(lián)軸器理論的指導(dǎo)下,人們將中間的傳動軸縮短為零,而將兩十字軸相應(yīng)變?yōu)槭州S和十字環(huán)的結(jié)構(gòu)(如圖2-16所示),于是就產(chǎn)生了環(huán)叉式等角速萬向聯(lián)軸器。其結(jié)構(gòu)原理簡圖如圖2-17所示。

在這樣的理論指導(dǎo)下,人們制作了圖2-15所示的雙聯(lián)十字軸等角速萬向聯(lián)軸器。它的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)就是中間的軛機(jī)構(gòu),它保證了兩軸同軛(相當(dāng)于中間軸)的夾角始終相等,從而實現(xiàn)等角速傳動。

環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)原理:

環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器是在雙聯(lián)式萬向聯(lián)軸器的基礎(chǔ)上發(fā)展而成的。取消中間軸,使其兩端的十字軸在幾何上重合為一個平面,從而保證了理論上的等速傳動。為避免兩十字軸重疊時,軸實體發(fā)生干涉,將其中一個十字軸實體改為虛體——變形為一個中空的圓環(huán),稱為“十字環(huán)”。十字環(huán)上開有兩對中心線互相垂直的銷孔和短銷軸,實質(zhì)上構(gòu)成虛體十字軸,同樣起十字軸作用,使虛體和實體兩個十字軸在幾何上能重疊為一個平面。由于萬向聯(lián)軸器具有“環(huán)”和“叉”的結(jié)構(gòu)特征,“環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器”由此得名。

當(dāng)環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器傳遞轉(zhuǎn)矩時,轉(zhuǎn)矩由叉軸l(主動叉)傳到十字軸,再傳到十字環(huán)及叉軸2(從動叉)。此機(jī)構(gòu)雖具備動力傳遞功能,但要滿足其勻速運(yùn)動特性,尚須增加一套分度裝置,為此將球籠式萬向聯(lián)軸器的杠桿式分度機(jī)構(gòu)移置到環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器上來,這就達(dá)到了萬向聯(lián)軸器傳力點的運(yùn)動平面是主、從動軸的角平分面的等速傳動條件。

環(huán)叉式萬向聯(lián)軸器的特點:

a.靜態(tài)傳動等速性近似球籠式萬向聯(lián)軸器;

b.最大工作夾角、最大轉(zhuǎn)角差均達(dá)到了球籠式萬向聯(lián)軸器的水平;

c.負(fù)荷能力、使用壽命、加工精度等同于傳統(tǒng)的雙聯(lián)十字軸萬向聯(lián)軸器,同時具有十字軸萬向聯(lián)軸器的其它優(yōu)點,如:加工制造容易、成本低廉、價格便宜等等;

d.結(jié)構(gòu)緊湊,能滿足前輪驅(qū)動轎車結(jié)構(gòu)布置的要求,具有廣闊的應(yīng)用前景。

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