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蜗杆传动机构运动方向判别的教学探讨

2015-11-21余江鸿

中国教育技术装备 2015年20期

余江鸿

摘 要 蜗杆传动机构是一种常用机械传动方式,在机械原理和机械设计基础教学中讲授该知识点时,常用左右手法则判别蜗杆传动机构运动方向。结合实际教学经验,介绍速度矢量图法,总结三角形法判别蜗杆蜗轮运动方向,可供学生及教师参考。

关键词 蜗杆传动机构;左右手法则;速度矢量图法;三角形法

中图分类号:G642.4 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2015)20-0120-02

蜗杆传动机构是一种常用的机械传动方式,其结构原理是机械原理和机械设计基础课程所涉及的一个知识点。蜗杆传动机构亦称为蜗轮蜗杆机构或蜗轮机构,其实质上是交错轴斜齿轮机构的正交传动,交错角通常采用90°,由蜗杆、蜗轮和机架组成。蜗杆可认为是一个齿数少、直径小、轴向长度较大、螺旋角β1很大的斜齿轮;而蜗轮齿数较多、直径大、螺旋角β2很小,可视为一个宽度不大的斜齿轮。蜗杆传动机构具有承载能力大、传动平稳、振动冲击小等特点。在机械原理和机械设计基础课程教学过程中,蜗杆传动机构的旋向及运动方向判别是一个重要的教学内容,教材上提供的判别方法基本都是传统的左右手法则。本文将在该方法基础上,总结教学过程中的经验,介绍速度矢量图法和三角形法,以加深学生对蜗杆传动机构的理解,同时可作为教学参考。

1 左右手法则

根据左右手法则判别蜗杆传动机构运动方向时,须先判定蜗杆和蜗轮的旋向。可用如下方法判别旋向:如图1所示,沿蜗杆或蜗轮轴线来观察轮齿线,若轮齿线右方高,则为右旋;反之为左旋。可通俗表达为:使蜗杆或蜗轮轴线沿铅垂方向(蜗杆立放,蜗轮平放),观察齿形,左边高则为左旋,右边高则为右旋。同时交错角为90°时,根据蜗杆蜗轮正确啮合条件,蜗杆和蜗轮旋向应一致。

在确定了旋向后,蜗杆和蜗轮转向的判别方法为:左旋蜗杆用左手,右旋蜗杆用右手,四指沿蜗杆转向,大拇指反方向为啮合点处蜗轮转向。如图2所示,P点为蜗杆和蜗轮瞬时啮合点,蜗杆螺旋线旋向为右旋,用右手四指沿蜗杆运动方向握拳,大拇指所指反方向为P点运动方向,即P点方向朝左,据此可判断蜗轮运动方向为顺时针。

2 速度矢量图法

同样如图2所示,以蜗轮2上的P点为动点,以蜗杆1为动系,由相对运动原理可知:

v2=v1+vs

式中,v2为蜗轮上圆周速度,v1为蜗杆圆周速度,vs为相对滑动速度,其方向沿蜗杆螺旋线方向。根据速度合成原理,可作速度矢量图如图3所示,可判断蜗轮上P的速度方向,因此蜗轮转向为顺时针。

3 三角形法

对于左右手法则,机械类或非机械类学生都可以正确使用。对于速度矢量图法,对非机类学生使用起来则较困难。结合教学实践,可将速度矢量图法进一步简化为三角形法。

具体判别方法为:画一直角三角形,斜边代表蜗杆旋向指示线,两条直角边代表蜗杆和蜗轮的运动方向;如图4所示,P点为蜗杆和蜗轮啮合点,三角形斜边为向左倾斜的一条线段(蜗杆实际旋向是右旋),一条直角边代表蜗杆运动方向垂直向下,则另一条直角边代表蜗轮上P点运动方向水平向左,据此判断蜗轮转向为顺时针。三角形中,两直角边的指向原则为:箭头相对或箭头相背。

运用三角形法过程中,需注意斜边代表蜗杆旋向的指示线而不是蜗杆的实际旋向,实际判别时可直接在蜗杆上绘图,也可根据蜗轮运动方向判定蜗杆运动方向。如图5(a)和图5(b)所示蜗杆传动机构判别,结合蜗杆蜗轮的具体位置,可判别(a)图中蜗轮转向为逆时针,(b)图中蜗轮转向为顺时针。

4 结语

蜗杆传动机构运动方向的判别方法中,左右手法则是传统方法,适合所有专业学生使用;速度矢量图法适合于机械类学生使用;在速度矢量图法基础上提炼出来的三角形法无前期知识要求,适合于所有专业学生,且方便快捷。教学过程中使用多种方法,可加深学生对蜗杆机构传动机构的理解。endprint