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1、AutoCAD環(huán)境下減速器軸設(shè)計(jì)的算法及實(shí)現(xiàn)摘要:基于AutoCAD2000平臺(tái),探討了減速器齒輪軸CAD中的關(guān)健問(wèn)題,提出了減速器軸的力學(xué)模型和結(jié)構(gòu)特征,利用開發(fā)的軸設(shè)計(jì)程序,使軸設(shè)計(jì)中的強(qiáng)度計(jì)算、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及繪圖連成一體,從而使減速器的自動(dòng)化設(shè)計(jì)成為可能。關(guān)健詞:減速器;軸;CAD 1 概述 減速器設(shè)計(jì)中,難度最大的部件當(dāng)數(shù)減速器的齒輪軸。齒輪軸是支撐軸上零件、傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的關(guān)鍵部件,其設(shè)計(jì)包含兩個(gè)主要內(nèi)容:強(qiáng)度計(jì)算和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。實(shí)際設(shè)計(jì)中,這二者互相關(guān)聯(lián)、互相影響,此外,軸在減速箱體中的裝配位置、軸上零件的結(jié)構(gòu)及裝配都會(huì)直接影響軸的結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度,因而齒輪軸的設(shè)計(jì)十分復(fù)雜,一直是減速器設(shè)計(jì)中的
2、“瓶頸”。 本文的研究在于探討開發(fā)實(shí)用程序,實(shí)現(xiàn)減速器齒輪軸設(shè)計(jì)的自動(dòng)化,使軸的強(qiáng)度計(jì)算、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工作圖繪制一體化,真正體現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)的特點(diǎn),從而提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)效率和設(shè)計(jì)質(zhì)量。我們?cè)贏utoCAD2000的平臺(tái)上,以O(shè)bjectARX作為開發(fā)工具,充分利用Visual C+可視化編程、便于交互等特點(diǎn),以及AutoCAD2000強(qiáng)大的二維、三維繪圖功能,將傳統(tǒng)設(shè)計(jì)與計(jì)算機(jī)技術(shù)有機(jī)結(jié)合,使減速器設(shè)計(jì)的“瓶頸”問(wèn)題得以較好解決。 2 齒輪軸的力學(xué)模型 建立齒輪軸的力學(xué)模型,是實(shí)現(xiàn)減速器齒輪軸的設(shè)計(jì)自動(dòng)化關(guān)鍵之一。首先我們對(duì)實(shí)際減速器的受力情況進(jìn)行分析。 圖1 減速器簡(jiǎn)圖圖1是一個(gè)比較典型的圓
3、錐一圓柱齒輪減速器,其上有三個(gè)齒輪軸,每個(gè)軸均由兩個(gè)軸承支撐在箱體上,軸的結(jié)構(gòu)及受力各有特點(diǎn):I軸兩端外伸,軸兩端分別安裝有錐齒輪、聯(lián)軸器(或帶輪),錐齒輪端受到II軸傳來(lái)的軸向力及切向力,聯(lián)軸器端與原動(dòng)機(jī)相連,接受原動(dòng)機(jī)輸人的扭矩;II軸兩端簡(jiǎn)支無(wú)外伸部分,兩支撐之間安裝有兩齒輪,齒輪分別受到I軸、III軸傳來(lái)的軸向力及切向力;III軸一端外伸,外伸端通過(guò)聯(lián)軸器(或鏈輪)與工作機(jī)相連,將動(dòng)力輸出??疾旄鞣N不同的減速器,其軸的受力情況主要有這樣三種形式。三種形式的受力簡(jiǎn)圖如圖2所示。 圈2 軸的三種受力簡(jiǎn)圖:好就好:中國(guó)權(quán)威模具網(wǎng)分析這三種軸的受力情況,根據(jù)力學(xué)原理,進(jìn)行歸納整理,表達(dá)在空間直
4、角坐標(biāo)系XYZ中,如圖3所示。 圖3軸的力學(xué)模型其中,軸的B支座處設(shè)為坐標(biāo)系原點(diǎn),沿軸線方向設(shè)為X軸,垂直于軸線的方向設(shè)為Y軸和Z軸,從而構(gòu)成減速器齒輪軸受力模型。在受力模型上,分布有以下幾種載荷:垂直方向集中力(Fy1,Fy2)及力矩(My1,My2)、水平方向集中力(Fz1,Fz2)及力矩(Mz1,Mz2)。垂直支反力(Rva,Rvb)、水平支反力(Rza,Rzb)、軸上扭矩T1、T2等。 軸上各點(diǎn)力的大小不同,可演化成不同類型的受力軸:若C處各力為0,則形成I類型的受力軸;若A、E處各力為0,且C處力分解為兩個(gè)力,則形成II類型的受力軸;若E處各力為0,則形成III類型的受力軸。 按照力
5、學(xué)原理,將各力分別向坐標(biāo)面投影,得軸上任一點(diǎn)處的彎矩如下: 將兩平面彎矩合成為一空間彎矩,得總彎矩 再將彎矩M與扭矩T合成當(dāng)量彎矩: 根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果,繪制出當(dāng)量彎矩圖,最后依照 檢驗(yàn)軸的危險(xiǎn)截面,保證在軸的任何處截面上,都有 否則需要進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。 3 減速器齒輪軸的結(jié)構(gòu)特征 減速器齒輪軸的強(qiáng)度設(shè)計(jì)不是孤立進(jìn)行的,是在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上展開的。減速器齒輪軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要是用來(lái)確定軸的合理外形(軸各段直徑及長(zhǎng)度)和軸的全部結(jié)構(gòu)尺寸。軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)滿足:軸及軸上零件能固定牢靠,定位準(zhǔn)確;軸上零件應(yīng)裝拆和調(diào)整方便;軸應(yīng)具有良好的制造工藝性;盡量減小應(yīng)力集中;軸受力合理,節(jié)省材料和減輕重量等。 抽象出
6、減速器軸的結(jié)構(gòu)特征,是實(shí)現(xiàn)減速器齒輪軸的設(shè)計(jì)自動(dòng)化又一關(guān)鍵所在。減速器齒輪軸一般多為階梯型的直軸。從形體上看,是多段不同直徑的圓柱體的組合。假定用一過(guò)軸線的剖面對(duì)軸進(jìn)行剖切,剖切輪廓為一規(guī)則的封閉的折線,軸可以看成是折線繞軸線旋轉(zhuǎn)一周形成的旋轉(zhuǎn)體。這個(gè)封閉的折線也稱作軸的特征輪廓。 決定軸的輪廓特征主要有三大要素:1)類型特征,表征軸的階梯形狀,主要由軸上零件的配合性質(zhì)、裝配順序、裝配方向所決定,如圖4所示;2)尺度特征,即軸段的直徑和各軸段的長(zhǎng)度。軸段的直徑以最小軸徑公式:(mm)作為計(jì)算的出發(fā)點(diǎn)(式中,C-材料許用剪應(yīng)力系數(shù);P-傳遞功率(kW);n-軸轉(zhuǎn)速(r/min),根據(jù)其結(jié)構(gòu)需要逐
7、段加粗。各軸段的長(zhǎng)度則主要考慮軸的結(jié)構(gòu)和軸上零件間的軸向距離,軸段直徑及長(zhǎng)度大小按機(jī)械設(shè)計(jì)規(guī)范來(lái)定;3)工藝特征,即細(xì)部工藝結(jié)構(gòu),諸如螺紋孔、鍵槽、倒角、圓角等。 圖4 齒輪軸裝配草圖上述特征要素根據(jù)其與軸結(jié)構(gòu)的影響程度,可劃分優(yōu)先等級(jí):類型特征為一級(jí),尺度特征為二級(jí),工藝特征則為三級(jí)。 在實(shí)際的程序設(shè)計(jì)中,軸的輪廓特征最終由軸輪廓折線的頂點(diǎn)來(lái)保證,這些頂點(diǎn)即軸輪廓的特征點(diǎn)。特征點(diǎn)的坐標(biāo)是由設(shè)計(jì)參數(shù)來(lái)確定,有時(shí)往往不能一次直接輸入所有參數(shù),需要在設(shè)計(jì)過(guò)程中,根據(jù)計(jì)算結(jié)果交互給出,優(yōu)先級(jí)別決定了特征參數(shù)輸入的順序。 4 軸設(shè)計(jì)流程框圖基于以上分析,我們編制了軸設(shè)計(jì)程序,圖5為減速器齒輪軸設(shè)計(jì)的流
8、程框圖。流程中的每一項(xiàng)均采用了對(duì)話框形式,程序在VisualC+環(huán)境下,經(jīng)調(diào)試編譯通過(guò)后由AutoCAD命令行交互輸人有關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù),自動(dòng)繪制出軸的零件圖(平面圖)或者三維圖。 圖5程序框圖5 設(shè)計(jì)實(shí)例 本文根據(jù)程序框圖,編制出ObjectARX應(yīng)用程序,對(duì)一單級(jí)齒輪減速器高速軸進(jìn)行了設(shè)計(jì),具體操作如下。 5.1 設(shè)計(jì)參數(shù) 輸人功率P1=5kW,轉(zhuǎn)速n1=540r/min,小齒輪齒數(shù)z1=22,法面模數(shù)mn=4,螺旋角(右旋)=8°06',節(jié)圓直徑d1=88.89mm,齒寬B4=70mm,軸上帶輪寬B1=70mm,帶作用于軸上的力B1=1200N。 5.2 運(yùn)行準(zhǔn)備 (1)首先
9、在Visual C+中進(jìn)行編程、編譯和鏈接; (2)在AutoCAD中加載ARX應(yīng)用程序; (3)在Command命令行上直接輸人應(yīng)用程序中所定義的AutoCAD外部命令。 5.3 運(yùn)行結(jié)果 (1)程序運(yùn)行,彈出基本設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)話框,在此對(duì)話框中,選定軸類型、要輸人的功率和轉(zhuǎn)速等; (2)在隨后的軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)話框(如圖6所示)中,參考其上軸結(jié)構(gòu)草圖,輸人各支點(diǎn)載荷大小、許用彎曲應(yīng)力;依據(jù)最小估算直徑輸人所選軸承的各項(xiàng)參數(shù)。 (3)程序運(yùn)行,在計(jì)算結(jié)果對(duì)話框中,顯示此軸所受的垂直彎矩、水平彎矩、合成彎矩圖和扭矩圖以及最終合成的當(dāng)量彎矩圖。 (4)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)截面進(jìn)行強(qiáng)度校核,當(dāng)有的危險(xiǎn)截面強(qiáng)度校核結(jié)果不符合強(qiáng)度要求時(shí),點(diǎn)單選鈕“重新校核”,當(dāng)危險(xiǎn)截面強(qiáng)度校核結(jié)果全都符合強(qiáng)度要求時(shí),點(diǎn)單選鈕“結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)”。 (5)本程序最后可生成“平面圖”和“三維圖”,也可將
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