胡冰濤,劉江省
(哈爾濱量具刃具集團有限公司,哈爾濱 150040)
近年來我國機械行業(yè)發(fā)展迅速,自主研發(fā)能力不斷加強,其中以齒輪測量行業(yè)的發(fā)展尤為突出。不論是在品質(zhì)上還是在售后維修服務(wù)上都有了很大提升,在國際上享有很高的聲譽。某型號齒輪測量機是我公司基于市場客戶的需求而研發(fā)出的一種主要針對汽車齒輪配對檢測的測量儀器。主軸系統(tǒng)作為此測量儀器的重要部件,其精度與穩(wěn)定性直接影響整臺儀器的測量精度,所以主軸系統(tǒng)的設(shè)計非常重要。本文簡要介紹了主軸的設(shè)計計算過程與主軸系統(tǒng)的設(shè)計過程。
在整個軸系系統(tǒng)中,軸的設(shè)計是整個軸系系統(tǒng)能夠正常運行的關(guān)鍵,涉及強度、剛度、回轉(zhuǎn)精度、熱變形、振動穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)工藝性等問題。在設(shè)計軸時,應(yīng)將軸和軸系零、部件的整體結(jié)構(gòu)緊密聯(lián)系起來考慮。軸的設(shè)計主要包括軸的材料選定、結(jié)構(gòu)的確定、計算強度和剛度。
軸的常用材料主要是碳素鋼與合金鋼。碳素鋼價格低廉,對應(yīng)力集中敏感性小,應(yīng)用較廣泛。合金鋼則具有較高的熱處理性能和力學(xué)性能,可用于受力較大、重量輕、尺寸小或耐磨性較高的軸。為了滿足用戶的需求,達到產(chǎn)品的設(shè)計要求,現(xiàn)選用合金鋼GCr15SiMn 作為主軸的材料。
軸的設(shè)計首先應(yīng)保證其強度,在開始設(shè)計軸時,因為軸上零件的位置、作用力和彎矩尚未可知,所以軸上受扭轉(zhuǎn)軸段的最小直徑可由軸傳遞的功率P 和轉(zhuǎn)速n 估算出
寫成設(shè)計公式,軸的最小直徑
式中:τT為軸受T 作用時,軸中產(chǎn)生的切應(yīng)力,N/mm2;T 為軸所傳遞的轉(zhuǎn)矩,N/mm;WT為軸的抗扭截面系數(shù),mm3,其中WT=πd3/16≈0.2d3;d 為軸的直徑,mm;P 為軸傳遞的功率,kW;n 為軸的轉(zhuǎn)速,r/min;[τT]為許用切應(yīng)力,N/mm2;C 為計算常數(shù),取決于軸的受載情況及材料。
在估算完軸的基本直徑尺寸后,便可依次進行整個軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在軸上各零件的位置都確定后,軸上載荷的位置、大小和支點跨距等便可一一確定。此時可按許用彎曲應(yīng)力來校核軸的剛度。
剛度計算的目的是為了分析軸的變形是否超過允許的范圍。在載荷作用下,軸的扭轉(zhuǎn)和彎曲變形過大,會影響軸上零件的正常工作和傳動精度,甚至整臺機器的正常工作。
1)扭轉(zhuǎn)剛度計算。一等截面軸在受轉(zhuǎn)矩T 作用時,相距L 的兩截面的相對扭轉(zhuǎn)角為
式中:L 為軸受轉(zhuǎn)角作用的長度,G 為軸材料的切變模量,IP為軸截面的極慣性矩。
扭轉(zhuǎn)剛度計算,就是使計算出的轉(zhuǎn)角ψ 小于允許的轉(zhuǎn)角[ψ]。在一般傳動中,轉(zhuǎn)軸的允許轉(zhuǎn)角為每米長度上不超過0.25°~0.5°。
2)彎曲剛度計算。軸受彎矩后,將產(chǎn)生彎曲變形。y 是軸截面C 處產(chǎn)生的撓度,θ 是截面C 所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)角。對于階梯軸,可簡化為一當(dāng)量等徑光軸,然后利用材料力學(xué)中的計算公式計算y 和θ。當(dāng)量軸徑d 可用公式求出
式中,l 為支點之間的距離,li、di為軸上第i 段的長度和直徑。
按許用安全系數(shù)來校核軸的疲勞強度,是考慮了軸上變應(yīng)力的應(yīng)力集中、循環(huán)特性、尺寸因素及表面質(zhì)量等對軸疲勞強度影響的校核方法。在完成了軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計,確定了軸表面質(zhì)量、各部分尺寸和結(jié)構(gòu)形狀后,按轉(zhuǎn)矩、彎矩最大或轉(zhuǎn)矩、彎矩較大而相對尺寸較小且應(yīng)力集中較嚴(yán)重的分析原則,便可找到一個或幾個危險截面,校核其安全系數(shù)。
軸疲勞強度安全系數(shù)校核公式如下:
式中:Sτ、Sδ分別為轉(zhuǎn)矩和彎矩作用下的安全系數(shù);[S]為許用安全系數(shù),一般?。跾]=1.5-2.5;kτ、kδ分別為扭轉(zhuǎn)和彎曲時的應(yīng)力集中系數(shù);τ-1、δ-1分別為材料在扭轉(zhuǎn)和彎曲時的對稱循環(huán)疲勞極限,MPa;Ψτ、Ψδ分別為扭轉(zhuǎn)和彎曲時的等效系數(shù);β 為表面狀態(tài)系數(shù);KN為壽命系數(shù);τm、τa分別為扭剪應(yīng)力的平均應(yīng)力和應(yīng)力幅,MPa;δm、δa分別為彎曲應(yīng)力的平均應(yīng)力和應(yīng)力幅,MPa。
通過對比各種軸系結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點,并參考我公司現(xiàn)有產(chǎn)品的成熟技術(shù),決定采用非標(biāo)滾動軸承軸系。這種軸系結(jié)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡單、摩擦力矩小、制造安裝方便等優(yōu)點。根據(jù)儀器整體的結(jié)構(gòu)尺寸,確定軸系輪廓及尺寸,初步設(shè)計軸系結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1
基于SolidWorks 三維繪圖軟件來進行產(chǎn)品的建模。SolidWorks 軟件功能豐富且操作簡單,能夠模擬真實的零件裝配過程,從而縮短設(shè)計周期優(yōu)化設(shè)計過程。圖2 為主軸三維仿真圖。
在完成各零件的設(shè)計造型后,按照真實的軸系系統(tǒng)來進行裝配,并進行機構(gòu)運動分析及有限元分析和優(yōu)化,最終確定各零件結(jié)構(gòu)的合理性與可行性。軸系結(jié)構(gòu)三維仿真爆炸圖如圖3 所示。
圖2 主軸仿真圖
圖3 軸系系統(tǒng)爆炸圖
在完成主軸系統(tǒng)的裝配后,測試其各項參數(shù)指標(biāo)均達到設(shè)計要求,可見該設(shè)計方案是可行的。通過對SolidWorks 三維繪圖軟件的應(yīng)用,可以準(zhǔn)確、快速地完成建模,既縮短了模態(tài)分析的周期,又提高了工作效率,為今后的設(shè)計研發(fā)工作積累了寶貴的經(jīng)驗。
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