联轴器的选用
联轴器品种、型式、规格很多,在正确理解品种、型式、规格各自概念的基础上,根据传动的需要来选择联轴器,首先从已经制订为标准的联轴器中选择,目前我过制订为国际和行标的联轴器有数十种,这些标准联轴器绝大多数是通用联轴器,万向联轴器,每一种联轴器都有各自的特点和适合范围,基本能够满足多种工况的需要,一般情况下设计人员无需自行设计联轴器,只有在现有标准联轴器不能满足需要时才自行设计联轴器。标准联轴器选购方便,价格比自行设计的非标准联轴器要便宜很多。在众多的标准联轴器中,正确选择适自己需要的最佳联轴器,关系到机械产品轴系传动的工作性能、可靠性、使用寿命、振动、噪声、节能、传动效率、传动精度、经济性等一系列问题,也关系到机械产品的质量。设计人员在选用联轴器时应立足于从轴系传动的角度和需要来选择联轴器,应避免单纯的只考虑主、从动端联接择联轴器。
一、选择联轴器应考虑的因素 (一) 动力机的机械特性动力机到工作机之间,通过一个或数个不同品种型式、规格的联轴器将主、从动端联接起来,形成轴系传动系统。在机械传动中,动力机不外乎电动机、内燃机和气轮机。由于动力机工作原理和机构不同,其机械特性差别较大,有的运转平稳,有的运转时有冲击,对传动系统形成不等的影响。根据动力机的机械特性,将动力机分为四类。万向联轴器,见表 1 。表 1 动力谙凳Kw
动力机类别代号 | 动力机名称 | 动力机系数 Kw | 动力机类别代号 | 动力机名称 | 动力机系数 Kw |
Ⅰ | 电动机、透平 | 1.0 | Ⅲ | 二缸内燃机 | 1.4 |
Ⅱ | 四缸及四缸以上内燃机 | 1.2 | Ⅳ | 单缸内燃机 | 1.6 |
由于结构和材料不同,用于各个机械产品传动系统的联轴器,其载荷能力差异很大。载荷类别主要是针对工作机的工作载荷的冲击、振动、正反转、制动、频繁启动等原因而形成不同类别的载荷。为便于选用计算,将传动系统的载荷分为四类,见表 2 。表 2 载荷类别
载荷类别 | 载荷状况 | 工况系数 K | 载荷类别 | 载荷状况 | 工况系数 K |
Ⅰ | 载荷均匀,工作平稳 | 1~1.5 | Ⅲ | 重冲击载荷,频繁正反转 | 2.5~2.75 |
Ⅱ | 中等冲击载荷 | 1.5~2.5 | Ⅳ | 特重冲击载荷,频繁正反转 | >2.75 |
低速工况应避免选用只适用于中小功率的联轴器,例如:弹性套柱销联轴器、芯型弹性联轴器、多角形橡胶联轴器、轮胎式联轴器等;需要控制过载安全保护的轴系,宜选用安全联轴器;载荷变化较大的并有冲击、振动的轴系,宜选择び械性元件且缓冲和减振效果较好的弹性联轴器。金属弹性元件弹性联轴器承载能力高于非金属弹性元件弹性联轴器;弹性元件受挤压的弹性联轴器可靠性高于弹性元件受剪切的弹性联轴器。(三) 联轴器的许用转速 联轴器的许用转速范围是根据联轴器不同材料允许的线速度和最大外缘尺寸,经过计算而确定。不同材料和品种、规格的联轴器许用转速的范围不相同,改变联轴器的材料可提高联轴器许用转速范围,材料为钢的许用转速大于材料为铸铁的许用转速。用于 n>5000r/min 工况条件的联轴器,应考虑联轴器外缘离心力和弹性元件变形等影响因素俨⒂ψ鞫平衡。高速时不应选用非金属弹性元件弹性联轴器,高速时形成弹性元件变形,宜选用高精度的挠性联轴器,目前国外用于高速的联轴器不外乎膜片联轴器和高精度鼓形齿式联轴器。 (四) 联轴器所联两轴相对位移 联轴器所联两轴由于制造误差、装配误差、安装误差、轴受载而产生变形、基座变形、轴承受损、温度变化(热胀、冷缩)、部件之间的相对运动等多种因素而产生相对位移。一般情况下,两轴相对位移是难以避免的,但不同工况条件下的轴系传动所产生的位移方向,即轴向( x )、径向( y )、角向(α)以及位移量的大小有所不同。只有挠性联轴器才具有补偿两轴相对位移的性能,因此在实际应用中大量选择挠性联轴器。刚性联轴器不具备补偿性能,应用范围受到限制,因此用量很少。角向(α)唯一较大的轴系传动宜选用万向联轴器,有轴向窜动,并需控制轴向位移的轴系传动,应选用膜片联轴器;只有对中精度很高的情况下选用刚性联轴器,各标准挠性联轴器许用补偿量见表 3 。
表 3 挠性联轴器和弹性联轴器许用补偿量
序号 | 联轴器名称 | 标准号 | 许用补偿量 | ||
径向(△ y )/mm | 轴向(△ x )/mm | 角向(△α) | |||
1 | 滚子链条联轴器 | GB/T6069 - 85 | 0.19~0.27 | 1.4~9.5 | 1 o |
2 | SWC 型整体叉头十字轴式万向联轴器 | JB/T5513 - 85 | 15 o ~25 o | ||
3 | SWP 型剖分轴承十字轴式万向联轴器 | JB/T3241 - 91 | 5 o ~10 o | ||
4 | SWZ 型整体轴承十字轴式万向联轴器 | JB/T3242 - 93 | ≤ 10 o | ||
5 | 十字轴式万向联轴器 | JB/T5901 - 91 | ≤ 45 o | ||
6 | 球笼式万向联轴器 | GB/T7549 - 87 | 14 o ~18 o | ||
7 | 重型机械用球笼式万向联轴器 | JB/T6140 - 92 | ≤ 25 o | ||
8 | 球铰式万向联轴器 | JB/T6139 - 92 | ≤ 40 o | ||
9 | TGL 型鼓形齿式联轴器 | JB/T5514 - 91 | 0.3~1.1 | ± 1 | 1 o |
10 | WGC 、 WGP 、 WGZ 型鼓形齿式联轴器 | 7001 - 93 JB/T 7002 - 93 7003 - 93 | 1.3~10.8 | 1 o30 ′ | |
11 | GCLD 型鼓形齿式联轴器 | JB/T8854.1 - 1999 | 1 o30 ′ | ||
12 | GCL 型鼓形齿式联轴器 | JB/T8854.2 - 1999 | 1.96~21.7 | 1 o30 ′ | |
13 | GCLZ 型鼓形齿式联轴器 | JB/T8854.3 - 1999 | 1.0~8.5 | 1 o30 ′ | |
14 | CL 型鼓形齿式联轴器 | JB/ZQ4218 - 86 | 0.4~6.3 | 0 o30 ′ | |
15 | 膜片联轴器 | JB/T9147 - 1999 | 1~2 | 0 o30 ′ ~1o30 ′ | |
16 | 蛇形弹簧联轴器 | GB/T8869 - 2000 | 0.2~0.5 | 0 o30 ′ ~1o30 ′ | |
17 | 簧片联轴器 | GB/T12922 - 91 | 0.24~1.1 | ||
18 | 挠性杆联轴器 | GB/T14654 - 93 | 6X10 - 3 ~15X10 - 3 rad | ||
19 | 弹性套柱销联轴器 | GB/T4323 - 84 | 0.2~0.6 | 0 o30 ′ ~ 1 o30 ′ | |
20 | 弹性柱销联轴器 | GB/T5014 - 85 | 0.15~0.25 | ≤ 0 o30 ′ V | |
21 | 弹性柱销齿式联轴器 | GB/T5015 - 85 | 0.3~1.5 | 0 o30 ′ ~2o30 ′ | |
22 | 梅花型弹性联轴器 | GB/T5272 - 85 | 0.5~1.8 | 1 o~ 2 o30 ′ | |
23 | 轮胎式联轴器 | GB/T5844 - 86 | 1.0~5 | 3.2 o | |
24 | 弹性环联轴器 | GB/T2496 - 96 | 1.2~6.2 | 0 o30 ′ ~1 o30 ′ | |
25 | 芯型弹性联轴器 | GB/T10614 - 89 | 0.5~2 | 0 o20′~1 o30′ | |
26 | 弹性块联轴器 | JB/T9148 - 1999 | 0.6~2 | 2 o ~5 o | |
27 | 多角形橡胶联轴器 | JB/T5512 - 91 | 1~2 | 1 o ~1 o30 ′ | |
28 | H 形弹性"轴器 | JB/T5511 - 91 | 0.5~2 | 0.35 o~1o | |
29 | 径向弹性柱销联轴器 | JB/T7849 - 95 | 1 | 0.35 o~1o | |
30 | LAK 型鞍形块弹性联轴器 | JB/T7648 - 95 | 2~10 | 1 o~1.5o | |
31 | 球面滚子联轴器 | JB/T7009 - 93 | 1.5 o | ||
32 | 滑块联轴器 | JB/ZQ4384 - 97 | ≤ 0.2 | ≤ 0 o40 ′ |
(一)选用标准联轴器 设计人员在选择联轴器时首先应在已经制定为国家标准、机械行业标准以及获国家专利的联轴器中选择,只有在现有标准联轴器和专利联轴器不能满足设计需要时才自己设计联轴器。我国现已制订了数量相当多的不同品种,在不同结构型式和规格基本能满足不同转矩、转速和工况条件的标准联轴器。这些标准联轴器有的是我国自行研制并经过工业实验;有的是根据国外工业发达国家有关标准转化;有的是参考引进样机消化吸收并自行研制。有的标准联轴器不仅在崮谑切滦透咝阅埽在国际上也具有先进水平,例如膜片联轴器。在制订标准时一般都经过严格程序,以保证标准的质量。标准联轴器是成熟的,一般也应是可靠的,关键是正确选择。国家专利联轴器例如弹性活销联轴器、扇形块弹性联轴器,吸取多种老式弹性联轴器的优点,克服了各自存岬娜钡悖在国内外均属高性能、新技术,是更新换代联轴器。 (二)选择联轴器品种、型式 了解联轴器(尤其是挠性联轴器)在传动系统中的综合功能,从传动系统总体设计考虑,选择联轴器品种、型式。根据原动机类别和工作载荷类别、工作崴佟⒋动精度、两轴偏移状况、温度、湿度、工作环境等综合因素选择联轴器的品种。 根据配套主机的需要选择联轴器的结构型式,当联轴器与制动器配套使用时,宜选择带制动轮或制动盘型式的联轴器;需要过载保护时;宜选择安全联轴器;与法兰联接时,宜选择法兰式;长距离传动,联接的轴向尺寸较大时,宜选择接中间或接中间套型。 (三)联轴器转矩计算 传动系统中动力机的功率应大于工件机所需功率。根据动力机的功率和转速可计算得到与动力机相联接的高速端的理论转矩 T ;根据工况系数 K 及其他有关系数,可算联轴器的计算转矩 Tc 。联轴器 T 与 n 成反比,因此低速端 T 大于高速端 T 。 (四) 初选联轴器型号 根据计算转矩 Tc ,从标准系列中可选定相近似的公称转矩 Tn ,选型时应满足 Tn ≥ Tc 。初步选定联轴器型号(规格),从标准中可查得联轴器的许用转速 [n] 和最大径向尺寸 D 、轴向尺寸 Lo ,应满足联轴器转速 n ≤ [n] 。(五)根据轴径调整型号 初步选定的联轴器联接尺寸,即轴孔直径 d 和轴孔长度 L ,应符合主、从动端轴径的要求,否则还要根据轴径 d 调整联轴器的规小V鳌⒋佣端轴径不相同是普遍现象,当转矩、转速相同,主、从动端轴径不相同时,应按大轴径选择联轴器型号。 新设计的传动系统中,应选择符合 GB/T 3852 中规定的七种轴孔型式,推荐采用 J 1 型轴孔型式,以提高通用性和互换性,轴孔长度按联轴器产品标准的规定。(六)选择联接型式 联轴器联接型式的选择,取决于主、从动端与轴的联接型式,一般多采用键联接,为统一键联接型式及代号,在 GB/T 3852 中规定了七种键槽型式,四种无键联接,用得较多的是 A 型键(平键单键槽)。(七) 定联轴器品种、型式、规格(型号) 根据动力机和联轴器载荷类别、转速、工作环境等综合因素,选定联轴器品种,根据联轴器的配套、联接情况等因素选定联轴器型式;根据公称转矩、轴孔直径与轴孔长度作校核验算,以最后确定联轴器的型号。 在轴系传动中一般均存在不同程度两轴线相对偏移,应选用挠性联轴器;当轴系传动中工作载荷产生冲击、振动时,则应选用弹性联轴器,从减振、缓冲效果和经济性考虑,宜选用非金属弹性元件弹性联轴器。
我国普遍存在联轴器选用不当的现象,例如在冶金机械和重型机械的轴系传动中广泛选用齿式联绕鳌T谝苯鸹械和重型机械低速重载轴系传动中冲击、振动和两轴偏移是相当突出的不利因素,只有选用减振、缓冲效果好的弹性联轴器才能改善传动系统工作状态,而齿式联轴器无论是鼓形齿和直齿均为刚性可移式联轴器。根据不具备减振、缓冲功能,而且还存在要润滑密封,需定期维龋制造工艺复杂,成本高等一系列缺点,鼓型齿式联轴器理应所有齿都啮合(点接触),由于制造误差的存在,全部齿都啮合是不可能的,承载能力大是理论值。过去联轴器品种少,选择的余地小,如今有很多弹性联轴器问世,其中扇形块弹性联轴器和弹性活销联轴器是代替齿式联轴器的壤硌≡裰一。