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齒輪傳動創(chuàng)新——諧波齒輪傳動[2]

發(fā)布時間:2024-09-18 | 來源:北京精密 | 作者:江山
   創(chuàng)新研究2:諧波齒輪的齒廓形狀設(shè)計與三維齒形2.1 齒廓形狀及設(shè)計(1) 雙圓弧齒廓

  為更準(zhǔn)確表達(dá)柔輪變形后的輪齒的位置,課題組最先提出柔輪中性層變形曲線的精確算法,計算變形后柔輪齒圈切向位移引起的轉(zhuǎn)角和輪齒對稱線相對于徑矢的轉(zhuǎn)角、及其變形后嚙合端齒廓的共軛位置。從設(shè)計角度看,為了增大承載能力,提高傳動剛度,應(yīng)考慮如何獲得更寬的包絡(luò)存在區(qū)間,使更多的齒參與嚙合。課題組對公切線型雙圓弧齒廓進(jìn)行了設(shè)計研究(圖6a),經(jīng)過合理設(shè)計的雙圓弧齒廓能夠在齒頂和齒根實現(xiàn)二次共軛(圖6b),并因其具有優(yōu)良的共軛設(shè)計性能,其側(cè)隙分布結(jié)果(圖6c)相對漸開線齒廓也更小、更平均。

  (2) 三圓弧齒廓

  公切線型雙圓弧齒廓雖然具有較大的共軛區(qū)間,但其公切線特征使得其共軛區(qū)間并不連續(xù)。為此,課題組提出了將公切線重新設(shè)計為公切圓弧的新型三圓弧齒廓設(shè)計方案(圖6d、e),三圓弧齒廓通過中間圓弧的設(shè)計,實現(xiàn)了齒頂和齒根連續(xù)的共軛嚙合區(qū)間(圖6f),共軛嚙合區(qū)間相比公切線雙圓弧齒廓顯著增大。三圓弧齒廓的包絡(luò)存在區(qū)間顯著增大,參與共軛嚙合的齒對數(shù)增多,可有效提高承載能力。

  (3) 擺線齒廓

  諧波齒輪柔輪變形后與剛輪間的相對運動軌跡近似呈擺線特征,課題組從嚙合運動軌跡的曲線特征出發(fā)提出了一種變系數(shù)擺線齒廓(圖6g)及其設(shè)計方法。變系數(shù)擺線齒廓主要由齒頂擺線和齒根擺線構(gòu)成,兩段齒廓之間可以由公切線連接。與雙圓弧齒廓類似,變系數(shù)擺線齒廓的齒頂和齒根也具有多次共軛的現(xiàn)象,其具有從短軸到長軸的連續(xù)共軛范圍(圖6h)。由于系數(shù)的可設(shè)計性,變系數(shù)擺線齒廓可以獲得更加均勻的微小側(cè)隙(圖6i)。


圖6 雙圓弧、三圓弧及擺線齒廓設(shè)計:(a) 公切線型雙圓弧齒廓; (b) 雙圓弧齒廓的二次共軛設(shè)計; (c) 雙圓弧齒廓的嚙合側(cè)隙; (d) 三圓弧柔輪齒廓; (e) 三圓弧剛輪齒廓; (f) 三圓弧齒廓的共軛范圍; (g) 變系數(shù)擺線齒廓; (h) 變系數(shù)擺線齒廓的共軛范圍及多次共軛; (i) 變系數(shù)擺線齒廓的嚙合側(cè)隙.

  2.2 三維齒形共軛設(shè)計與修形(1) 線接觸連續(xù)共軛三維齒形通過在沿齒圈軸向分布的多個截面上進(jìn)行共軛計算,可以近似獲得諧波齒輪的共軛三維齒形,這種齒形在每個截面上都可以獲得各自的大共軛范圍嚙合。課題組以變系數(shù)擺線齒廓為例,進(jìn)行了線接觸連續(xù)共軛三維齒形的設(shè)計(圖7a)。這種齒廓不僅可以在從短軸到長軸的整個嚙入?yún)^(qū)進(jìn)行共軛嚙合,在長軸往短軸去的小部分區(qū)域內(nèi)也具有共軛嚙合特性,將共軛區(qū)間擴(kuò)展至超過90°。線接觸連續(xù)共軛三維齒形具有在較大范圍內(nèi)優(yōu)異的共軛能力,但由于齒廓沿齒向持續(xù)變化,因此加工困難。(2) 點接觸連續(xù)共軛三維齒形如果以單一截面的共軛齒廓做圓柱直齒輪方案,則會在齒圈設(shè)計截面前后出現(xiàn)不同的干涉(圖7b)。為了避免干涉并獲得易于加工的連續(xù)共軛齒形,課題組提出了多截面共軛再包絡(luò)的齒形及其設(shè)計方法:以公切線型雙圓弧齒廓為例,對多個截面上柔輪齒廓進(jìn)行共軛計算,并對共軛結(jié)果進(jìn)行再包絡(luò),獲得最終的剛輪齒廓(圖7c)。該方案的三維齒形中,柔輪和剛輪在短軸到長軸的嚙合運動中,共軛嚙合點從齒頂?shù)烬X根、從后端往前端持續(xù)移動實現(xiàn)了連續(xù)的共軛嚙合。該方案齒形在每個截面上都顯著減小了共軛區(qū)間,會導(dǎo)致嚙合性能的損失。

  (3) 近似共軛的徑向變?yōu)樾扌稳S齒形對柔輪齒形沿軸向做連續(xù)徑向變?yōu)樾扌我部梢杂行П苊鈬Ш细缮妗Un題組以三圓弧齒廓為例進(jìn)行了多截面連續(xù)徑向變?yōu)樾扌锡X形的設(shè)計研究(圖7d),在修形前,除齒廓設(shè)計截面外,其余截面上都出現(xiàn)了不同程度的嚙合干涉(圖7e),修形后消除了嚙合干涉現(xiàn)象(圖7f)。同時,在徑向變?yōu)樾扌魏螅鱾€截面上柔輪與剛輪的嚙合齒對都處于近似共軛的嚙合狀態(tài)(圖7g)。徑向變位修形的齒形方案加工工藝成熟方便,是工程中應(yīng)用最廣泛的方案。


  圖7 三維齒形共軛設(shè)計與修形:(a) 線接觸連續(xù)共軛三維齒形設(shè)計; (b)-(c) 點接觸連續(xù)共軛三維齒形設(shè)計; (d-g) 近似共軛的徑向變?yōu)樾扌稳S齒形.

  2.3 柔輪的滾齒誤差分析當(dāng)前,由于工藝和技術(shù)理論相對成熟和成本低廉等有點,漸開線齒廓依然在諧波齒輪中擁有一定的應(yīng)用比例。但是標(biāo)準(zhǔn)滾刀加工大變位漸開線齒廓極易產(chǎn)生大的加工誤差,影響最終的嚙合質(zhì)量和傳動性能。課題組基于滾齒仿真計算研究大變位齒輪成形機(jī)理,分析柔輪齒面理論加工誤差值及產(chǎn)生原因。建立了滾刀系列切削刃參數(shù)化方程,并結(jié)合滾齒參數(shù)及滾齒時滾刀和工件相互運動關(guān)系建立變位齒輪滾切成形數(shù)學(xué)模型,基于滾齒多刃切削成形特征建立齒面理論加工誤差評價模型進(jìn)行滾齒加工誤差仿真計算。


  圖8 滾齒加工誤差分析:(a) 滾刀軸向齒形; (b) 滾齒仿真截面示意圖; (c) 加工仿真; (d) 滾刀空間運動關(guān)系; (e) 不同軸向進(jìn)給量下的齒向誤差; (f) 左右側(cè)齒面的齒向誤差; (g) 成型滾刀軸向齒形; (h) 滾刀安裝誤差示意圖; (i) 滾刀切削刃齒形誤差示意圖; (j) 滾刀跳動相位角對齒形誤差的影響; (k) 滾刀跳動值對齒形誤差的影響; (l) 滾刀安裝誤差引起的齒形誤差.

  (待續(xù))

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