范文一:弧齿锥齿轮主要参数的测绘计算
弧齿锥齿轮主要参数的测绘计算
弧齿锥齿轮主要参数的测绘计算
零部件加工部 麻俊方
弧齿锥齿轮具有承载能力高、运转平稳、噪音低等特点,在汽车行业中得到了广泛的应用。通常由一对弧齿锥齿轮组成汽车驱动桥主减速器的主要传动机构。弧齿锥齿轮的设计与测绘计算均比较复杂,下面仅介绍几种主要参数的测绘计算方法。
1.轴交角
一对弧齿锥齿轮副的住从动齿轮中心轴线交于一点。轴线间的交角?可成任意角度,但在绝大多数汽车驱动桥上,主减速齿轮副都采用90?相交的布置。
2.齿制
渐开线锥齿轮的齿制很多,多达40多种,我国常用的齿制有Gleason(格利森)制、Oerlikon(奥利康)制、Kingelnberg(克林贝格)制三种。其中应用最广泛也是最常见到的是Gleason(格利森)制弧齿锥齿轮。不同的齿制,对应不同的参数计算方法与计算公式,在测量齿轮时一定要注意区分。
3.模数
弧齿锥齿轮模数是一个变值,由大端向小端与锥距成比例缩小,通常以大端面模数来计算。GB12368-90规定了锥齿轮大端端面模数,其中以?1为例,有1、1.125、1.375、1.5、1.75、2等等。但是所测量的齿轮模数不一定为整数,也不一定符合标准模数系列。对于模数的测绘与计算,有以下方式:
? 由测量的锥距R,可初步估算锥齿轮的大端模数。
因为,于是便可确定锥齿轮大端模数
。然后实测齿高h(用深度尺来测量)加以复核。对于等顶隙收缩齿(格里森制),齿顶高系数,0.85,顶隙系数**C=0.188,则齿高h=(2+C)m。
*由此得出模数m=h(2+C),进而复核模数m。 s
? 测量出锥齿轮的周节t,根据公式来进行计算,这种方法要求测量数据准确无误,且被测绘齿轮无磨损现象。
? 由齿顶圆直径反求模数。首先测绘出齿顶圆的直径尺寸,利用齿顶圆计算公式,然后反求模数。所使用的反求公式为
4.由刀顶距的数值计算模数。
弧齿锥齿轮铣刀盘的刀顶距。
式中,大端模数的估算数值;
;
b-齿宽。
,也可由相应的设计手册直接查阅到。
计算出的根据标准刀号进行圆整(然后在反算出模数,此时的为手册中的标准数值。
,.分锥角与变位系数
根据大、小齿轮的齿数zz来确定分锥角。 1、2
当?,90?时,δ=arctanzz,δ=?-δ=90?-δ。 11/2211
?<90?时,,δ=?-δ。>90?时,,δ=?-δ。>
?>90?时,,δ=?-δ。 21
锥齿轮的变位可分为径向变位(齿高变位)和切向变位(齿厚变位),径向变位系数x和切向变位系数x,可根据小齿轮齿数zt1和齿数比u=zz值,查阅相关变位系数表格得到。 1/2
5.锥距R的测量
如图1所示,在原来安装位置或配对模拟位置时,可成功地用
'卡钳直接量出2R,对单个锥齿轮,可用一对直尺竖立在顶锥面上,从
'两钢尺交叉点到大端背锥读出R来。测量时应注意直尺通过锥齿轮回转轴线.若锥齿轮大端倒角,则应在大端补齐成尖角后测量。
''成对测量,则R=R(R为实测值)。
'单个锥齿轮测量时,对于收缩齿则有R=R;
'对于等高齿则有R=R-h/2.15cotδ
式中h-齿高,δ-分锥角
6.齿顶圆直径d的测量 a
偶数齿时,,为实测值; 奇数齿时,, 若奇数齿齿轮带内孔时,则式中;
为内孔孔径,为孔壁至齿顶圆间的距离。
齿顶圆直径,
。
式中,,
,
与分别为小齿轮与大齿轮径向变位系数。
若计算值与实际测量值相一致,则测绘到此为止。若不一致,则应计及变位系数,加以调整,直到完全一致为止。大多数等顶隙收缩齿采用高度变位,即=。
7.齿宽中点螺旋角β的测量 m
对于收缩齿弧齿锥齿轮β的测量:做顶锥锥面约1/6印迹图m
(如图2)。以齿顶圆上3点a、b、c,作出中心点及半径。再选择一印记较清晰的齿线打短b、中点M、小端d3点作圆,得圆心D,用量角器量出?MD值。读数精确至1?。则有=90?-?
MD。大多数等顶隙收缩齿(格里森制)β=35?。 m
在图2的齿线图上,作z/5齿线图,然后根据大齿轮的齿根高,在齿线图上找出d、e点,以背锥r为半径作圆弧,过d、e点作齿v
廓的切线,便可求得齿形角,通常=20?,但也有14.5?、22.5?等角度的。
范文二:螺纹的主要参数
螺纹的主要参数
1)外径d (大径)(D )——与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径——亦称公称直径
2)内径(小径)d 1(D1) ——与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径,在强度计算中作危险剖面的计算直径
3)中径d 2——在轴向剖面内牙厚与牙间宽相等处的假想圆柱面的直径,近似等于螺纹的平均直径 d 2≈0.5(d+d1)
4)螺距P ——相邻两牙在中径圆柱面的母线上对应两点间的轴向距离
5)导程(S )——同一螺旋线上相邻两牙在中径圆柱面的母线上的对应两点间的轴向距离
6)线数n ——螺纹螺旋线数目,一般为便于制造n ≤4
螺距、导程、线数之间关系:L=nP
7)螺旋升角ψ——在中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺旋线轴线的平面的夹角。
ψ=arctgL /πd 2=arctg nP πd 2
8)牙型角α——螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角
9)牙型斜角β——螺纹牙型的侧边与螺纹轴线的垂直平面的夹角。对称牙α型β= 2
螺旋副的自锁条件为:ψ≤?v =tg -1f =arctgf r cos β
螺旋副的传动效率为:η=tg ? tg (?+?v )
范文三:晶闸管的主要参数
晶闸管的主要参数
作者:jesse 文章来源:本站原创 点击数:273 更新时间:2007-12-6 ★★★ 【字 体:小 大】
晶闸管的主要电参数有正向转折电压 VBO 、正向平均漏电流 IFL 、反向漏电流 IRL 、断态重复峰值电压 V DRM 、反向重复峰值电压 VRRM 、正向平均压降 VF 、通态平均电流 IT 、门极触发电压 VG 、门极触发电流 IG 、 门极反向电压和维持电流 IH 等。
(一)正向转折电压 VBO
晶闸管的正向转折电压 VBO 是指在额定结温为 100℃且门极(G )开路的条件下,在其阳极(A )与阴 极(K )之间加正弦半波正向电压、使其由关断状态转变为导通状态时所对应的峰值电压。
(二)断态重复峰值电压 VDRM
断态重复峰值电压 VDRM ,是指晶闸管在正向阻断时,允许加在 A 、 K (或 T1、 T2)极间最大的峰值电 压。此电压约为正向转折电压减去 100V 后的电压值。
(三)通态平均电流 IT
通态平均电流 IT ,是指在规定环境温度和标准散热条件下,晶闸管正常工作时 A 、 K (或 T1、 T2)极 间所允许通过电流的平均值。(四)反向击穿电压 VBR
反向击穿电压是指在额定结温下,晶闸管阳极与阴极之间施加正弦半波反向电压,当其反向漏电电流 急剧增加时反对应的峰值电压。
(五)反向重复峰值电压 VRRM
反向重复峰值电压 VRRM ,是指晶闸管在门极 G 断路时,允许加在 A 、 K 极间的最大反向峰值电压。此
电压约为反向击穿电压减去 100V 后的峰值电压。
(六)正向平均电压降 VF
正向平均电压降 VF 也称通态平均电压或通态压降 VT ,是指在规定环境温度和标准散热条件下,当通 过晶闸管的电流为额定电流时,其阳极 A 与阴极 K 之间电压降的平均值,通常为 0.4~1.2V。
(七)门极触发电压 VGT
门极触发 VGT ,是指在规定的环境温度和晶闸管阳极与阴极之间为一定值正向电压的条件下,使晶闸 管从阻断状态转变为导通状态所需要的最小门极直流电压,一般为 1.5V 左右。
(八 ) 门极触发电流 IGT
门极触发电流 IGT ,是指在规定环境温度和晶闸管阳极与阴极之间为一定值电压的条件下,使晶闸管 从阻断状态转变为导通状态所需要的最小门极直流电流。
(九)门极反向电压
门极反向电压是指晶闸管门极上所加的额定电压,一般不超过 10V 。
(十)维持电流 IH
维持电流 IH 是指维持晶闸管导通的最小电流。当正向电流小于 IH 时,导通的晶闸管会自动关断。 (十一)断态重复峰值电流 IDR
断态重复峰值电流 IDR ,是指晶闸管在断态下的正向最大平均漏电电流值,一般小于 100μA
(十二)反向重复峰值电流 IRRM
反向重复峰值电流 IRRM ,是指晶闸管在关断状态下的反向最大漏电电流值,一般小于 100μA 。
范文四:晶闸管的主要参数
晶闸管的主要参数
(1) 断态不重复峰值电压U DSM
门极开路时,施加于晶闸管的阳极电压上升到正向伏安特性曲线急剧转折处所对应的电压值UDSM 。
它是一个不能重复,且每次持续时间不大于10ms 的断态最大脉冲电压。 UDSM值应小于转折电压U b0。
(2) 断态重复峰值电压U DRM
晶闸管在门极开路而结温为额定值时,允许重复加于晶闸管上的正向断态最大脉冲电压。 每秒50次每次持续时间不大于10ms ,
规定U DRM 为U DSM 的90%。
(3) 反向不重复峰值电压U RSM
门极开路,晶闸管承受反向电压时,对应于反向伏安特性曲线急剧转折处的反向峰值电压值U RSM 。
它是一个不能重复施加且持续时间不大于10ms 的反向脉冲电压。反向不重复峰值电压U RSM 应小于反向击穿电压。
(4) 反向重复峰值电压U RRM
晶闸管在门极开路而结温为额定值时,允许重复加于晶闸管上的反向最大脉冲电压。 每秒50次每次持续时间不大于10ms 。
规定U RRM 为U RSM 的90%。
(5) 额定电压UR
断态重复峰值电压UDRM 和反向重复峰值电压URRM 两者中较小的一个电压值规定为额定电压U R 。
在选用晶闸管时,应该使其额定电压为正常工作电压峰值U M 的2~3倍,以作为安全裕
量。
(6)通态峰值电压U TM
规定为额定电流时的管子导通的管压降峰值。
一般为1.5~2.5V,且随阳极电流的增加而略为增加。
额定电流时的通态平均电压降一般为1V 左右。
(7) 通态平均电流I T (AV)
在环境温度为+40℃和规定的散热冷却条件下,晶闸管在导通角不小于170°电阻性负载的单相、工频正弦半波导电,结温稳定在额定值125°时,所允许通过的最大电流平均值。
——允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
选用一个晶闸管时,要根据所通过的具体电流波形来计算出容许使用的电流有效值,该值要小于晶闸管额定电流对应的有效值。晶闸管才不会损坏。
设单相工频正弦半波电流峰值为Im 时通态平均电流为:
I T (AV ) =12π?π0I m sin ωtd (ωt ) =
I m π
正弦半波电流有效值为:
I m I ==2
有效值与通态平均电流比值为:
I π==1.572 I T (A V )
则有效值为:
T (A V )
根据有效值相等原则来计算晶闸管的额定电流。
若电路中实际流过晶闸管的电流有效值为I ,平均值I d ,
定义 波形系数: I K f = I d
则 I =1.57I
I ≤1.57I T (AV) ? K f I d ≤1.57I T (AV)
由于晶闸管的热容量小,过载能力低,因此在实际选择时,一般取1.5~2倍的安全系数,
1.57I T(AV) (1.5~2.0) K f I d ≤1.57I T(AV) ?I d ≤ (1.5~2.0) K f
(8) 维持电流I H (针对关断过程)
——是指晶闸管维持导通所必需的最小电流。一般为几十到几百毫安。维持电流与结温有关,结温越高,维持电流越小,晶闸管越难关断。
(9) 断态电压临界上升率du/dt
——电压上升率过大,就会使晶闸管误导通。
——指在额定结温和门极开路的情况下,不导致晶闸管从断态到通态转换的外加电压最大上升率。
(10) 通态电流临界上升率di/dt
——如果电流上升太快,可能造成局部过热而使晶闸管损坏
范文五:二极管的主要参数
二极管的主要参数 1(反向饱和漏电流IR 指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。在常温下,硅管的IR为纳安(10-9A)级,锗管的IR为微安(10-6A)级。2(额定整流电流IF 指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。目前大功率整流二极管的IF值可达1000A。3. 最大平均整流电流IO 在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值。这是设计时非常重要的值。4. 最大浪涌电流IFSM 允许流过的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。5(最大反向峰值电压VRM 即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。目前最高的VRM值可达几千伏。6. 最大直流反向电压VR 上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的.7(最高工作频率fM 由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某
一值时,它的单向导电性将变差。点接触式二极管的fM值较高,在100MHz以上;整流二极管的fM较低,一般不高于几千赫。8(反向恢复时间Trr 当工作电压从正向电压变成反向电压时,二极管工作的理想情况是电流能瞬时截止。实际上,一般要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。虽然它直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。也即当二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要。9. 最大功率P 二极管中有电流流过,就会吸热,而使自身温度升高。最大功率P为功率的最大值。具体讲就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。
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