一. 選擇與填空
1. C;C;B。
當(dāng)齒數(shù)一定時,可以用正變位的方法使齒根變厚,從而使齒形系數(shù)值下降,而且變位系數(shù)越大,齒形系數(shù)值下降越多。
綜上所述,與齒形系數(shù)有關(guān)的因素有:齒數(shù)、螺旋角、節(jié)錐角和變位系數(shù)。( 2 )由輪齒彎曲疲勞強(qiáng)度計(jì)算公式可知,齒輪的彎曲應(yīng)力與齒形系數(shù)成正比,使齒形系數(shù)值下降的因素,都可使齒根彎曲應(yīng)力降低。
2. C
【評注】 提高齒輪彎曲強(qiáng)度的措施可從兩方面考慮:一方面是采取措施降低其齒根彎曲應(yīng)力;另一方面是采取措施提高齒輪的許用彎曲應(yīng)力。
影響齒根彎曲應(yīng)力最主要參數(shù)是模數(shù)。為提高彎曲強(qiáng)度,首先應(yīng)加大模數(shù),其次可適當(dāng)增加齒寬,但過多地加大齒寬,會使齒向載荷分布系數(shù)值增大,從而增大載荷系數(shù),反而會降低彎曲強(qiáng)度。再次可減小系數(shù)值,如齒輪正變?yōu)闀过X形系數(shù)值下降,從而達(dá)到提高齒根彎曲疲勞強(qiáng)度的目的。齒輪的許用彎曲應(yīng)力與齒輪的材料及熱處理方法等有關(guān)。如提高齒面硬度可提高其許用應(yīng)力值,也即提高齒輪的彎曲強(qiáng)度。如題中選項(xiàng)B把材料的熱處理由調(diào)質(zhì)改為淬火,即可提高其輪齒的彎曲強(qiáng)度。
3. B
【評注】金屬制的軟齒面齒輪,配對的兩輪齒中,小齒輪齒根強(qiáng)度較弱;且小齒輪的應(yīng)力循環(huán)次數(shù)較多,當(dāng)大小齒輪有較大硬度差時,較硬的小齒輪會對較軟的大齒輪齒面產(chǎn)生冷作硬化的作用,可提高大齒輪的接觸疲勞強(qiáng)度。所以要求小齒輪齒面硬度比大齒輪大3 0~5 0 H BS。
4. B
【評注】當(dāng)外載荷和齒數(shù)比U不變時,要提高齒輪的接觸強(qiáng)度,一方面可首先增大齒輪的分度圓直徑(中心距相應(yīng)增大),其次可適當(dāng)增加齒寬,以使接觸應(yīng)力下降。另一方面可采用熱處理方法提高表面硬度,從而提高許用接觸應(yīng)力。
5. A,C
【評注】經(jīng)常發(fā)生點(diǎn)蝕,說明其接觸強(qiáng)度不足。提高接觸強(qiáng)度的措施主要從兩個方面考慮,一方面降低其接觸應(yīng)力,一方面提高其許用接觸應(yīng)力。合金鋼40Cr調(diào)質(zhì)后齒面硬度高于45號鋼調(diào)質(zhì)后的齒面硬度;45號鋼經(jīng)齒面淬火后形成硬齒面,而45號鋼調(diào)質(zhì)后的齒面為軟齒面,故 A此均可使其許用接觸應(yīng)力提高,從而增強(qiáng)其抗點(diǎn)蝕能力。碳素鑄鋼ZG45調(diào)質(zhì)后比碳鋼調(diào)質(zhì)后的齒面硬度還弱。故E不可能。齒輪的大小要受齒輪箱中齒輪傳動中心距的限制,增大齒輪模數(shù)和齒數(shù)均使齒輪的尺寸變大,故 B,D不可取。
6. D 7. C 8. A,D 9. D 10. C
11. C,A 12. C 13. C 14. B 15. A
16. 靠近節(jié)線的齒根面,硬度 17.大 30~50 18. 磨齒
19. 模數(shù),齒廓形狀,齒數(shù)Z,當(dāng)量齒數(shù)Z。
20. 高,齒向載荷分布不均,大,大,大
二、簡答題
1. 輪齒的主要失效形式有輪齒折斷和齒面損壞兩類。輪齒折斷有疲勞折斷和過載折斷兩種形式。齒面失效主要有疲勞點(diǎn)蝕、磨損、膠合和塑性變形。一般情況下,若設(shè)計(jì)正確、潤滑條件良好,閉式軟齒面輪齒的主要失效形式是疲勞點(diǎn)蝕。閉式硬齒面的主要失效形式是彎曲疲勞折斷。高速大功率閉式傳動主要出現(xiàn)點(diǎn)蝕和膠合。開式齒輪傳動的主要失效形式是磨損。
2. 齒輪傳動中,小齒輪齒面硬度比大齒輪大一些,一般要大30~50HBS。這是由于:①小齒輪的齒根厚度小于大齒輪;②若軟硬齒面配對嚙合,因冷作硬化,可提高齒面接觸疲勞強(qiáng)度;③小齒輪的應(yīng)力循環(huán)次數(shù)比大齒輪多;④提高嚙合性能。
3. (1)Ⅱ軸上輪2,3的各分力方向如下圖所示。由軸I轉(zhuǎn)向判斷出軸Ⅱ轉(zhuǎn)向?yàn)轫槙r針方向。要使輪2順時針旋轉(zhuǎn),其工作齒面應(yīng)為左側(cè)齒面。軸向力沿軸線方向指向工作齒面,故輪2的軸向力Fa2應(yīng)指向后方。也可按左(右)手法則。輪2為左旋,按左手法則,大拇指指向前方,但輪2為從動輪,故軸向力Fa2指向后方。要使軸Ⅱ上輪2,3的軸向力Fa2反向,應(yīng)使輪3的軸向力Fa3指向前方,順時針旋向,符合左手法則,輪3又是主動輪,故輪3的螺旋線方向?yàn)樽笮?/span>
Fr2,F(xiàn)r3由嚙合點(diǎn)沿著徑線方向指向轉(zhuǎn)動中心。輪2為從動輪,F(xiàn)t2與嚙合點(diǎn)的圓周速度方向相同。輪3為主動輪,F(xiàn)t3與嚙合點(diǎn)處的圓周速度方向相反。
5. 齒面接觸應(yīng)力是脈動循環(huán),齒根彎曲應(yīng)力是對稱循環(huán)。在作彎曲強(qiáng)度計(jì)算時,應(yīng)將圖中查出的極限應(yīng)力值乘以0.7。
6. 一般齒輪材料主要選用鍛鋼(碳鋼或合金鋼)。對于精度要求較低的齒輪,將齒輪毛坯經(jīng)正火或調(diào)質(zhì)處理后切齒即為成品,這時精度可達(dá)8級,精切時可達(dá)7級。對于精度要求較高的齒輪,可調(diào)質(zhì)后表面淬火,對于低碳鋼或低碳含金鋼主要是滲碳后淬火,最后進(jìn)行滾齒等精加工,其精度可達(dá)7,6級甚或5級。對于尺寸較大的齒輪,可選用鑄鋼或球墨鑄鐵,正火后切齒也可達(dá)8級精度。
7. 提高輪齒抗彎疲勞強(qiáng)度的措施有:增大齒根過渡圓角半徑,消除加工刀痕,可降低齒根應(yīng)力集中;增大軸和支承的剛度,可減示齒面局部受載,采取合適的熱處理方法使輪芯部具有足夠的韌性;在齒根部進(jìn)行噴丸、滾壓等表面強(qiáng)度處理,降低齒輪便面粗糙度,齒輪采用正變位等。
提高齒面抗點(diǎn)蝕能力的措施有:提高齒面硬度;降低表面粗糙度;增大潤滑油粘度;提高加工、安裝精度以減小動載荷;在許可范圍內(nèi)采用較大變位系數(shù)的正傳動,可增大齒輪傳動的綜合曲率半徑。