基于弹塑性接触有限元理论,建立了多组适于蜗杆副静动态接触应力分析的模型,研究了载荷,齿形参数对齿间载荷分配系数和齿面应力分布的影响,二次包络蜗杆蜗轮副价格,计算了各级扭矩下不同包容齿数时的至大齿间载荷分配系数.研究结果表明:随着载荷的增大,齿间载荷分配趋于均匀;接触应力沿接触线从蜗轮齿根到齿顶呈'L'或'U'形分布;齿形参数对应力分布的影响不容忽略,以应力平均分布为目的的参数优化可通过对比有限元分析结果完成.得到了0.05~1.50倍额定扭矩下,蚌埠二次包络蜗杆蜗轮副,包容齿数为3,5,7时的至大齿间载荷分配系数。
二次包络蜗杆蜗轮副的来源二次包络是二次包络蜗杆蜗轮副传动的统称。蜗杆传动的概念起源于古代。阿基米德被公认为蜗轮的发明家,使用螺丝旋转的齿轮。近500年前达芬奇设想的双包络环面蜗杆齿轮。虽然达芬奇想出了二次包络环面蜗杆传动的概念,但它是塞缪尔锥在1920年代后期研制的技术来制造双包络环面蜗杆齿轮。二次包络蜗杆蜗轮副传动明显的优于圆柱蜗杆传动装置,包括扭矩增加吞吐量,提高了准确性,并延长使用寿命。蜗杆减速器满足更高的能源效率要求。
二次包络蜗杆蜗轮副是一种特殊的蜗杆蜗轮副,二次包络蜗杆蜗轮副加工,它的蜗杆和蜗轮齿廓都是二次曲线,因此也被称为二次曲线蜗杆蜗轮副。这种蜗杆蜗轮副具有较高的传动精度和效率,可以用于精密机械、仪器仪表等领域。它的结构特点是在蜗杆和蜗轮的齿廓上都增加了一些二次曲线,这些曲线可以起到减速和增加接触面积的作用,从而提高传动精度和效率。此外,二次包络蜗杆蜗轮副还具有较高的耐磨性和抗胶合性,能够适应高温、高压和高速的工作环境。
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