联轴器的运用和挑选都是靠受力来确定,受力不同,型号巨细也不同,一般为了优化联轴器的运用效能,建立力学模型,剖析各种力和力矩的效果,然后到达首要应力的效果点。联轴器在运行过程中首要应遭到几种力和力矩的效果,在扭矩的效果下,蛇簧效果在半联轴器的揉捏应力;因为是高速蛇簧联轴器,半联轴器将发作很大的离心力;在扭矩的效果下,蛇簧效果在半联轴器齿根处的剪切力;旋转时的径向和切向力。
角偏移时的弯矩等,运行过程中前三项力所引起的应力归于静态力领域,后两项力引起的应力是归于动态力领域,且跟着轴每转一周而变化,在剖析过程中发现,半联轴器上集中的首要应力是离心力、揉捏力和齿根处的剪切力发作的,所以在接下来的剖析中首要对这三种力进行剖析。将模型简化成一个直齿圆柱齿轮与蛇簧的组合体,在进行受力剖析时,在扭矩的效果下半联轴器的齿侧面将遭到揉捏应力,齿根处将遭到剪切力。
联轴器是一种机械传动件,目前对机械传动件的研讨方法首要集中于传动件的优化规划、动力学剖析、可靠性剖析等方面,规划了一种轴套式的折叠传动组织,并用有限元法得到其应力散布特性,剖析了双导杆转向传动组织的结构特性和运动特性,并在此基础上进行了立异规划。传动组织中圆锥齿轮的啮合特性和轮齿的承载才能。对行星轮系传动组织进行了运动仿真剖析,对齿轮的降噪效果进行了测试,对齿轮的优化规划供给理论基础。
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