改进前的电动机和联轴器的联接情况是:电动机与半联轴器4配合部位为6mm,长度为32mm,轴上无键槽,无法实现键联接传递扭矩,梅花联轴器根据电动机的装配要求,电动机与半联轴器孔采用过渡配合之间,扭矩主要靠固定在半联轴器上的两个M5的紧定螺钉传递,在使用过程中,此结构存在下列不足:电动机轴和紧定螺钉之间是线面接触,接触面特别小,传递扭矩有限。 铸件的性能不是很好,在一些重要的场所下还是不要采用,铸件普通是生铁材质,爪齿在高速或高负载的状况下容易打断,影响设备运用寿命。梅花联轴器是一种被普遍运用的联轴器,由两个金属爪盘和一个弹性体组成,两个金属棘爪板通常为45号钢。梅花联轴器普通经过车加工,加工中心数控铣床加工,拉削等机加工办法加工而成,在经过热处置。 在梅花联轴器拆卸过程中,最困难的工作是从轴上拆下轮毂。对于键联接的轮毂,一般用三脚拉马或四脚拉马进行拆卸。选用的拉马应该与轮毂的外形尺寸相配,拉马各脚的直角挂钩与轮毂后侧面的结合要合适,在用力时不会产生滑脱想象。这种方法仅用于过盈比较小的轮毂的拆卸,对于过盈比较大的轮毂,经常采用加热法,或者同时配合液压千斤顶进行拆卸。 铝合金联轴器的型号常用较多的有梅花联轴器,弹性作用可补偿角向偏差,零回转间隙,免维护,抗油和以实际报告为主性,两端不同大小的标准件。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,其承载能力差异很大。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。
当装置调整后,因为制造、装置、受载变形和温度变化等原因。难以坚持两轴严峻精准对中,存在必定水平的径向、轴向和角向的偏移。万向联轴器当径向位移较大时,可选滑块联轴器,角位移较大或相交两轴的联接可选用万向联轴器等。当作业过程中两轴发生较大的附加相对位移时,应选用具有补偿功用的挠性联轴器。 中间轴所受到的转矩随转角的大小变化,也就是随时间的大小变化。采用模态叠加法进行计算须要将变化的转矩转换成节点力。环槽式联轴器的叉头的剪应力在径向.上近似呈线性分布,沿叉面中径圆弧方向的力呈内小外大且周期性变化分布,简化的力学模型与余弦规律较吻合且计算简便这个力再均匀分布在相应这一列的各节点上。 万向联轴器用来把两轴联接在一起,机器运转时两轴不能分离,只有机器停车并将联接拆开后,两轴才能分离。刚性联轴器 只能传递运动和转矩,不具备其他功能 包括凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器等挠性联轴器 无弹性元件的挠性联轴器,不仅能传递运动和转矩,而且具有不同程度的轴向、径向、角向补偿性能 包括齿式联轴器、万向联轴器、链条联轴器、滑块联轴器等。 部分零件材料的选取以及热处理万向机构由外壳、联接杆、钢球组成,外壳在联轴器中起传递扭矩的作用.它有六个圆形滑道.钢球在滑道内传递扭矩的同时作微量滚动。因此,万向机构的外壳要求有足够的韧性,且表面有足够硬度,在联接杆的两端各有六个凹形球窝。钢球在球窝内作微量滚动,联杆通过球窝与钢球传递扭矩。
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