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蝸輪副|蝸輪|蝸輪減速機-什么是蝸輪副?-海洋傳動
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什么是蝸輪副?
什么是蝸輪副?
發布時間:2016/6/2 15:19:09 來源:
海洋傳動
蝸輪副
用來傳遞空間兩交錯軸間的運動和動力,代表機械設備是
蝸輪減速機
。由于它具有傳動比大、傳動平穩以及結構尺寸緊湊等優點,所以在各類機械設備的傳動系統中廣應用。端面傳動
蝸輪副
是一種特殊的偏置蝸桿傳動副,該
蝸輪副
在實現端面傳動的同時,提高了蝸桿
蝸輪
的重合度和傳動效率,并實現了結構的緊湊性。隨著計算機輔助設計技術的發展,三維造型與復雜曲面造型技術的應用越來越廣泛
,
應用
Pro/E
軟件進行
蝸輪
蝸桿的三維參數化設計,可以很好地解決二維
CAD
技術設計中最別扭的幾個問題,如復雜的投影線生成問題、設計的更新與修改問題、數據的有效再利用問題等等,大大提高了設計效率。
1
、
數學模型
通過建立如圖
2
所示的坐標系,利用嚙合原理可求得端面
蝸輪
的通用齒面方程:
2
、
基于
Pro/E
的參數化建模
2.1
參數化建模的特點
Pro/E
是采用參數化設計的、基于特征的實體模型化
CAD/CAM
系統。工程設計人員采用具有智能特性的基于特征的功能去生成模型時
,
可以隨時對特征做合理、不違反集合順序的調整、插入、刪除、重新定義等修改
,
輕易地改變模型。因為有參數式的設計
,
用戶可以運用強大的數學運算方式
,
建立各尺寸參數間的關系式
,
使模型可以自動計算出應有的外形
,
減少尺寸逐一修改的煩瑣
,
并減少錯誤的發生。同時
,
用戶可以應用它提供的各種工具
,
進行二次開發
,
把繁雜的菜單運用和重復性的設計過程簡化為對幾個變量數值的輸入
,
根據不同的需求
,
通過選擇輸入不同的零件尺寸
,
特征參數
,
可以快速生成新的符合要求的零件。
2.2
參數化建模的實現
Pro/E
的常用二次開發工具有:族表
(Family Table)
、用戶自定義特征
(UDF)
、
Pro/Program
、
Pro/Toolkit
等。本文采用的是
Pro/Toolkit
,利用設計參數來控制三維模型。基本作法是用交互方式創建三維模型,再利用
Pro/E
的參數功能建立設計參數,然后用
Pro/Toolkit
應用程序檢索出模型的設計參數、并提供參數的編輯功能和根據新的設計參數再生成三維模型的功能。圖
3
為基本參數對話框。
圖
3
基本參數對話框
3
、
蝸桿、
蝸輪
的三維造型
3.1
蝸桿三維造型
本文采用的蝸桿是阿基米德蝸桿,它的基本造型步驟為:
(1)
繪制沒有齒廓的蝸桿圓柱段;
(2)
以蝸桿齒頂圓直徑繪制蝸桿齒廓段圓柱實體;
(3)
利用
“
方程式
”
繪制蝸桿螺旋線;
(4)
繪制蝸桿的梯形截面圖形;
(5)
利用
“
掃描
”
方式產生蝸桿齒廓;
(6)
繪制蝸桿其它部分特征。
最后的到的蝸桿
3.2
蝸輪
三維造型的主要步驟
對于
蝸輪
而言
,
蝸輪
體的基本結構尺寸采用與之相應的普通環面
蝸輪
的參數。齒廓曲線為漸開線
,
可通過先繪制出一個齒形截面
,
利用掃描的方式產生一個齒形
,
再進行旋轉陣列就可以得到
蝸輪
的造型。
在
Pro/E
環境下
,
可以直接建立漸開線方程
,
得到漸開線齒廓。漸開線的直角坐標系方程建立如下:
R=M*Z2*cos(tetha)/2
theta=t*60
X=R*cos(theta)+R*sin(theta)*theta*pi/180
Y=R*sin(theta)-R*cos(theta)*theta*pi/180
Z=0
上述式中
,M
為模數
,Z2
為
蝸輪
齒數
,theta
為壓力角。
最后生成的
蝸輪
造型
4
、
機構的運動仿真
運動仿真是機構設計的一個重要內容
,
通過仿真技術可以實現機構的設計與運動軌跡校核。在
Pro/E
環境下進行機構的運動仿真分析
,
它不需要復雜的數學建模。也不需要復雜的計算機語言編程
,
而是以實體模型為基礎
,
集設計與運動分析于一體
,
實現了產品設計
!
分析的參數化和全相關
,
反映了機構的真實運動情況
,
運動仿真結果可以制成
AVI
動畫文件
,
觀看非常方便。在
Pro/E
中進行機構仿真有兩種方法:一是
Mechanism(
機構設計
)
功能
,
它可以通過用戶對各種不同運動副的連接設定
,
使機構按照實際的運動要求進行運動仿真;二是
Pro/MechanicaMotion
功能
,
該模塊是一個完整的三維實體靜力學、運動學、動力學仿真與優化設計工具
,
利用模塊可以快速創建機構虛擬模型并能方便的進行分析
,
從而改善機構設計
,
節省時間
,
降低成本。
基于
Mechanism
的機構仿真基本工作流程如圖
6
所示。
基于
Mechanism
所建立的蝸桿
蝸輪
運動仿真圖如圖
7
所示。
5
總結
在
Pro/E
環境下
,
不僅實現了端面傳動
蝸輪副
的三維參數化精確實體造型
,
而且實現了機構的運動仿真
,
有利于機構快速設計與優化
,
提高工作效率
,
為零件的后續工作
,
如干涉檢測、有限元分析、加工刀具的設計等創造了條件
,
通過進一步的開發
,
可以建成機構的虛擬設計、制造及仿真平臺和
蝸輪減速機
。
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