变齿厚内齿轮平面包络外转子鼓形蜗杆传动装置设计

变齿厚内齿轮平面包络外转子鼓形蜗杆传动装置设计

论文摘要

将鼓形蜗杆传动装置设计为机器人减速器并应用于机器人的转动关节,有利于机器人减速器的国产化。以变齿厚内齿轮齿面为工具齿面,通过分析鼓形蜗杆副的内啮合运动规律,建立6个标架。通过内齿轮上的辅助标架和工作标架,确定蜗轮转动角度、蜗杆转动角度及工作角度之间的关系。根据啮合原理,建立鼓型蜗杆副的啮合方程、二类界限曲线方程及一类界限曲线方程,再通过MATLAB R2013b绘制图像。依据U10PLUS KV170型电机参数,确定鼓型蜗杆传动装置的设计参数,通过MATLAB绘制蜗杆齿面螺旋线并输出ibl文件,再通过Creo2.0绘制鼓形蜗杆传动装置的3维模型。研究发现:1)变齿厚内齿轮具有对称的楔形轮齿,在安装过程中可调节内齿轮的相对轴向位置,实现内齿轮与蜗杆在Creo虚拟环境下无干涉装配。2)鼓形蜗杆副中心距为100 mm,与中心距为220 mm的相同设计参数的环面蜗杆副相比,鼓形蜗杆副的中心距减小,结构更加紧凑。3)内齿轮设计宽度为110 mm,依据鼓型蜗杆副的接触线在蜗轮甲、乙两齿面的分布范围,确定内齿轮的工作宽度为75 mm。4)分析一类界限曲线及蜗杆齿根线的空间位置关系,一界曲线分布在蜗杆齿根内部,确定无根切发生。5)结合传统设计方法,设计具有驱动、传动及支撑一体化结构的变齿厚内齿轮平面包络外转子鼓形蜗杆传动装置。在驱动方面,电机安装在蜗杆内部,实现蜗杆与电机一体化;在传动方面,通过调整内齿轮的相对轴向位置,实现蜗杆副的侧隙调整和磨损补偿;在支撑方面,采用支撑轴进行定位安装,无需安装箱体,实现装置结构的简化。结果表明:内齿轮轮齿的对称楔形结构有利于蜗杆副的安装与调整,可实现蜗杆副的侧隙调整和磨损补偿,提高蜗杆传动副利用率;依据工作宽度设计内齿轮,有利于降低内齿轮制造成本;通过对蜗杆副的接触线、二类界限曲线、一类界限曲线及蜗杆齿根线的空间位置的分析,验证啮合传动的合理性;提出应用于机器人转动关节的驱动、传动及支撑一体化结构设计方案,实现变齿厚内齿轮平面包络外转子鼓形蜗杆传动装置的设计。

论文目录

  • 1 甲面啮合方程
  •   1.1 甲面标架
  •   1.2 相对速度
  •   1.3 啮合方程
  • 2 乙面啮合方程
  •   2.1 乙面标架
  •   2.2 啮合方程
  • 3 蜗杆传动副几何设计
  •   3.1 设计参数
  •   3.2 蜗杆传动副设计
  •     3.2.1 内齿轮设计
  •     3.2.2 蜗杆设计
  •     3.2.3 装配
  • 4 接触状态分析
  •   4.1 接触线
  •   4.2 二类界限曲线
  •   4.3 一类界限曲线
  • 5 蜗杆传动装置设计
  • 6 总结
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张敬孜,王进戈,杨捷,周亮,彭瑞

    关键词: 变齿厚,平面包络,外转子,机器人减速器

    来源: 工程科学与技术 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑

    专业: 机械工业

    单位: 四川大学制造科学与工程学院,四川大学锦江学院,西华大学机械工程学院

    基金: 国家自然科学基金项目(51575456)

    分类号: TH132.44

    DOI: 10.15961/j.jsuese.201800303

    页码: 205-211

    总页数: 7

    文件大小: 2170K

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