Определение КПД передач с составными промежуточными телами качения
Авторы: Лустенков М.Е. | Опубликовано: 30.05.2014 |
Опубликовано в выпуске: #6(651)/2014 | |
Раздел: Расчет и конструирование машин | |
Ключевые слова: передача, редуктор, промежуточные тела качения, составные ролики, составные кулачки. |
В настоящее время создание новой и энергоэффективной редукторной техники для работы в пространствах с ограниченными радиальными размерами очень актуально. В статье исследованы механические передачи с промежуточными телами качения, имеющие малые радиальные габариты и высокую нагрузочную способность. Предложена конструкция редукторного механизма с составными роликами и кулачками, позволяющая заменить скольжение в контактирующих парах качением, благодаря чему снижаются потери мощности. Использование составных кулачков обеспечивает возможность регулировки зацепления и компенсацию износа рабочих поверхностей. Исследована структура этих механизмов. Разработана методика теоретического определения КПД редукторов с составными роликами и приведенного коэффициента трения с учетом структуры потерь мощности в передаче. Результаты исследований позволяют оценить эффективность редукторных узлов с промежуточными телами качения на стадии проектирования и определить их рациональные геометрические параметры.
Литература
[1] Industrial Gearbox and Gear Motors: European Manufacturers Are Challenged by Intense Competition and Low Margins. Finds Frost & Sullivan.<неиURL http://www.frost.com/ prod/servlet/press-release-print.pag?docid=262010347 (дата обращения 14 января 2013).
[2] Лустенков М.Е. Передачи с промежуточными телами качения: определение и минимизации потерь мощности. Могилев, Бл.-Рос. ун-т, 2010. 274 с.
[3] Становской В.В., Ремнева Т.А., Казакявичус С.М. Передачи со свободными телами качения, обзор патентной литературы. Прогрессивные зубчатые передачи. Сб. науч. тр. Новоуральск, Изд. НГТИ, 2003, с. 61–94.
[4] Lustenkov M.E. Planetary Ball Transmissions: Strength Calculations. Russian Engineering Research, 2010, vol. 30, no. 9, pp. 862–866.
[5] Nam W.K., Shin J.W., Oh S.H. Design of thin plate-type speed reducers using balls for robots. Journal of Mechanical Science and Technology, 2013, no. 27, pp. 519–524.
[6] Terada H., Masuda T., Yoshida S. Motion Analysis of a Reciprocating Motion Type Ball Reducer. Proc. 12th IFToMM World Congress. BesanЗon, June 18–21, 2007, pp. 414–418.
[7] Bara M. Designing Aspects Of Cylindrical Transmission. American Society of Mechanical Engineers Conference Proceedings. 5–10 November 2006, Chicago, Illinois, 2006. pp. 75–81.
[8] Лустенков М.Е., Макаревич Д.М. Планетарные шариковые передачи цилиндрического типа. Могилев, Бел.-Рос. ун-т, 2005. 123 с.
[9] Игнатищев Р.М. Эстафета молодым — sin+шарики редуктор. Могилев, МОУТ им. С. Соболя, 2011. 28 с.
[10] Пашкевич М.Ф., Пашкевич В.М., Пашкевич А.М., Чертков С.В. Планетарные кулачково-плунжерные передачи. Проектирование, контроль и диагностика. Могилев, Белорус.-Рос. ун-т, 2003. 221 с.
[11] Лустенков М.Е., Комар В.Л., Mашин Ю.В., Фитцова Е.С. Исследование кинематики и определение КПД передач с промежуточными телами качения. Горная механика и машиностроение, 2013, № 2, с. 77–89.
[12] Лустенков М.Е., Прудников А.П. Испытания передач с промежуточными телами качения. Техника в сельском хозяйстве, 2010, № 5, с. 32–33.