外文翻譯--三環(huán)減速器的振動控制和試驗 中文版
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1 三環(huán)減速器的振動控制和試驗 摘要 本文 在理論和實驗中對三環(huán)減速器進行 了 研究。為了提高動態(tài)特性和減少振動和噪聲,在動態(tài)特性設計參數(shù)的靈敏度分析的基礎上, 優(yōu)化系統(tǒng)幾何參數(shù) ,通過優(yōu)化結果使減速器的結構進一步改進,然后設計和制造減速器的樣本。通過振動測試,比較初始的和改進的減速器,使結構改進的效果得到驗證 。 關鍵詞 : 三環(huán)減速器 , 動態(tài)分析 , 振動控制 介紹 三環(huán)減速器是一種 新型齒輪傳動裝置 ,它在過去十年中得到了很大發(fā)展 。它采用 了多 個 機構的平行軸的概念 。這種齒輪傳動裝置有很多特點,比如結構簡單、緊湊,效率高,并且能 通過單軸或兩平行 輸入軸來傳遞能量 。作為內(nèi)嚙合的漸開線 齒輪,形成了多齒嚙合,所以齒輪傳動的承 載 能力很高。 和硬齒相比較, 三環(huán)減速器 的 軟齒 嚙合 的花費更低。三環(huán)減速器 的標準 被引入到冶金工業(yè)部門中,并且它在工業(yè)中被廣泛的使用,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益。 三環(huán)減速器問世只有十年,直到現(xiàn)在 三環(huán)減速器齒輪傳動裝置的設計仍采用模擬方法,還沒有一套完整的設計理論 ,特別是通過最 基本的單軸輸入來傳遞能量,在傳遞過程中仍然存在嚴重的振動和噪聲 , 在高速和加載的情況下這些問題 尤為突出,使得它在工業(yè)中的廣泛應用受到限制。所以 在理論和實驗中對齒 輪傳動的分析是必要的,目的是為了提高動態(tài)特性和減少振動和噪聲。 三環(huán)減速器傳動原理 三環(huán)減速器是一種典型的內(nèi)嚙合少齒差行星齒輪傳動裝置?;?結構如圖一所示。輸出軸上的外齒輪與三個內(nèi)齒輪同時嚙合。齒輪嚙合的相位差為 ?120 。傳動原理為:當輸入軸轉動時,行星齒輪同時運動, 它們 不是作曲線擺動,而是通過雙曲柄機構作平行圓周運動,使力矩通過輸出軸輸出,并且 使 減速機 的結構得到簡化, 獲得大傳動比和高效率。 三環(huán)減 速器動態(tài)分析的目的是為了理解它的傳動原理、動態(tài)特性、軸承承 載力和嚙合力的 分配、動態(tài)特性的幾何參數(shù)的影響等等。通過以上分析,我們能正確的設計三環(huán) 2 減速器,提高動態(tài)特性和減少振動。當減速器的轉速很低時,各運動副的摩擦很小,作為一個傳動系統(tǒng),各軸和齒輪的彈性變形很小 。所以為了簡化分析過程,在我們 建立動態(tài)分析模型之前, 給出 一些假設 。 1)所有運動副中的摩擦忽略不計,行星 齒輪的相位差為 ?120 ; 圖一 三 環(huán)減速器基本結構 2)各部分變形很小,只有齒輪的接觸變 形、齒環(huán)板和軸的整體變形被考慮,軸和齒輪 的彈性變形忽略不計。每個行星軸承的剛度一 樣,并且嚙合剛度也一樣。 3)偏心套軸承的受力點被認為在軸承孔的中心線上。 分析動態(tài)特性 三環(huán)減速器是一種典型的內(nèi)嚙合少齒差行星齒輪傳動裝置,并且在三相上有雙輸入曲柄機構作平行運動。由于相位差為 ?120 ,在一個運動周期中每相的各部分加載條件是相同的 。 所 以 我 們 能 只 分 析 一 塊 齒 環(huán) 板)3,2,1( ?齒環(huán)板的受力分析如圖二所示。通過動態(tài)和靜態(tài)平衡的方法,基本動態(tài)分析方 圖二 分析受力模型 程被表示為 ? ? 0132co s ???????? ???? C x x jA x j ? ? ? 0132s i n ????????? ???? jC y y jA y j ? 3 ? ? ? ?? ? ? ? 0132c o i o i ??????????? ???????????? ???????????? ????????? ?????????????x y j( 1) 式中: ? —— 輸入軸的轉角; 1 外齒輪的基圓半徑; 2 內(nèi)齒輪的基圓半徑; ?? —— 齒輪的嚙合角; 環(huán)板的重力; 環(huán)板的慣性力; 環(huán)板的質量中心到 x 軸的距離; 環(huán)板的質量中心到 y 軸的距離; 1d —— 支承軸和輸入軸間的距離; 2d —— 輸出軸和輸入軸間的距離; 內(nèi)齒環(huán)板上的平均嚙合力 其它一些內(nèi)容如圖 2 所示。 對于每塊環(huán)板,我們得出: 21222223213213212321c o sc o 00???????????????????其中 1Z —— 外齒輪的齒數(shù); 2Z —— 內(nèi)齒輪的齒數(shù); m —— 模數(shù); n —— 輸入軸的轉速; ? —— 壓力角; 4 e —— 偏心距; ? —— 輸入軸的角速度; g —— 重力加速度; 2m —— 齒環(huán)板的質量 通過輸出軸和支承軸的平衡條件,得出下面方程: ? ? 0)1(32c o i (32s i n)1(32c o ???????????? ??????????? ????????????????? ????????? ??????y jC x x jB y j??????????( 2) 式中:0T—— 輸出扭矩 在方程( 1)和( 2)中,有 18 個未知量,但是機構的平衡方程數(shù)量只有 11233 ???個,所以系統(tǒng)存在過約束,并且方程無法得到解,所以必須采用位移協(xié)調原理來解決。 假設輸入軸在一定轉角下被固定,在外力作用下,每塊環(huán)板移動很小的距離小的角度j?,支承軸和輸出軸相對于它們的理論位置轉過很小的角度 ? , ? ,我們認為軸的受力點在中心線上,則 ?????? ???? )1(32s in ???????? ????? )1(32co s1 ????????? ???? )1(32s ??( 3) ?????? ????? )1(32co ???我們得到: ( 4) 式中: 行星軸承的剛度; 5 嚙合剛度 根據(jù)位移協(xié)調原理,我們得到對應的三環(huán)減速器動態(tài)方程為: ( 5) 其中位移矢量 X 和力矢量 Q 被定義為: ? ? ???? ,,,,,,,,,, 321332211? ????????????????????????0,0),240s i n (),120s i n (,s i n),120s i n (),240c o s (),120s i n (),120c o s (,s i n,c o s???????????????系數(shù)矩陣 B 是系統(tǒng)幾何參數(shù)和位置的函數(shù),通過解非線性方程,我們能夠分析動態(tài)特性。圖( 3)至圖( 5)是型號為 三環(huán)減速器的計算結果。 圖三 改變嚙合力 圖四 齒環(huán)板中心加速度 它的參數(shù)為: ,2000,30,400,190,0,5mi n ,/1000636000202121 ????? ???????? ?? ??,, 750,/400 21?????? 在圖中實線代表水平方向的結果,虛 線代表垂直方向的的結果。 6 ( a)輸入軸行星軸承 ( b)支承軸行星軸承 圖五 行星軸承所承受的負荷 結構改進 當分析傳動系統(tǒng)的動態(tài)特性時,我們發(fā)現(xiàn)在一定程度上系統(tǒng)參數(shù)對動態(tài)特性有 影響,所以這些參數(shù)能夠被優(yōu) 化,以提高驅動系統(tǒng)的動態(tài)特性。從幾何參數(shù)對動態(tài)特性的影響,可看出 幾何參數(shù)如,,1,? ?對動態(tài)特性有很大的影響 。為了優(yōu)化幾何參數(shù),我們選擇,,1,? ?作為設計參數(shù),來使所有軸承的最大動態(tài)載荷 在 一個周期內(nèi)最低,同時 減速器的性能、幾何邊界、強度和干擾的限制都因相同的加載、傳動比和中心距而得到滿足。 通過 環(huán)減速器的最佳結果,并且考慮到減速器的實際結構 特征,以不過載為先決條件,改變 環(huán)減速器的設計參數(shù)如下: 1)在 ? ?改變 ?? ,且實際中心距從 成 2)輸入軸、支承軸和偏心套的內(nèi)孔直徑從 45成 50 3) 在輸出軸 箱體軸承的外面套上一個 3160?? 彈性套筒,它的材料是聚四氟乙烯; 4)根據(jù)各軸的不同尺寸,各行星 軸承、偏心套和箱體軸承的軸孔都改變。 通過上述方法來設計和制造 環(huán)減速器的樣本。 實驗研究 為了 驗證上述提到的理論分析和 設計 改進的效果,比較改進和 原先的減速器,在齒輪傳動測試中進行振動實驗。減速器上分配的 測試點如圖 6 所示。在實驗中,使用了 7 B&K 振動測試和放大系統(tǒng)、 帶記錄儀 355 頻譜分析儀。圖 7 和圖 8 顯示了輸入軸和輸出軸在 000 t ?, ? 97時箱體軸承的加速度分布。 這些振動信號 顯示了頻譜范圍和結構共振的周期性沖擊激勵。從圖 7 中我們得出改進后減速器振動的振幅明顯減少了,從圖八中可以得出改進后減速器高頻振動的影響減少了很多。 軸承的振動速度有效值 和振動加速度的振幅列在 測試點的分布 表 1和表2 中。從這些表中很清楚看到改進后箱體 圖六 軸承的最大振動加速度減少了 并且最大振動速度有效植也減少了 ( a)原先的減速器 ( b)改進后的減速器 圖 7 輸入軸的垂直角速度 ( a)原先的減速器 ( b)改進后的減速器 圖 8 輸入軸在垂直方向上的頻率分析 表 1 箱體軸承的振動加速度 )/( 2 8 原先的減速器 改進后的減速器 輸入軸橫坐標值 入軸縱坐標值 出軸橫坐標值 出軸縱坐標值 承軸橫坐標值 承軸縱坐標值 2 振動速度的有效值 )/( 原先的減速器 改進后的減速器 輸入軸橫坐標值 入軸縱坐標值 出軸橫坐標值 出軸縱坐標值 承軸橫坐標值 承軸縱坐標值 論 該論文 利用了剛體力學的方法,通過位移協(xié)調原理來確定機構中的各部分 受力,然后利 用結構力學的方法來建立和計算系統(tǒng)動態(tài)模型。在動態(tài)特性 設計參數(shù)的靈敏度分析的基礎上,系統(tǒng)幾何參數(shù)得到優(yōu)化,通過優(yōu)化減速器的 結構,使結構設計得到發(fā)展, 該文 設計和制造了 環(huán)減速器的樣本,通過比較 原先的 和 改進后的減速器 ,采用理 論分析和實驗測試,得出系統(tǒng)參數(shù)對動態(tài)特性有一定影響。通過調整嚙合 角 ?? 和系統(tǒng)剛度,減速器的振動和噪聲明顯減小了。 該論文中提到 的方法對各類型的少齒差 平行軸減速器的設計和分析很有用,例如一環(huán)、二環(huán)、三環(huán)、單級、二級和多級減速器,并且適用于其它過約束的機構。- 配套講稿:
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