牟海晶,郭建華,崔有正
(齊齊哈爾大學 機電工程學院,黑龍江 齊齊哈爾 161006)
在旋挖鉆機動力頭傳動系統(tǒng)中,齒輪傳動是其關鍵部分,通常要求其具有體積小,強度大等優(yōu)點。在機械工程中,齒輪傳動經(jīng)常被應用于各種場合,大多處于極為重要的部位,齒輪的失效一般是指輪齒失效。輪齒失效,是指齒輪在工作過程中,由于一些原因,輪齒在尺寸、形狀或材料性能上產(chǎn)生變化導致不能正常完成規(guī)定的任務。又因為齒輪在工作過程中,通常會受到周期性變化的接觸應力,所以當接觸應力超過一定值時,就會產(chǎn)生磨損。準確的校核強度對傳動系統(tǒng)來說是非常有意義的。Abaqus作為有限元分析軟件,計算得到的彎曲應力和通過傳統(tǒng)理論得到的保守結果相對比,為齒輪嚙合傳動的的合理性提供了有利的依據(jù)。
嚙合的多齒輪,已知傳遞轉矩T=6000N﹒m,小齒輪轉速2.46m/s,傳動比3.83,齒輪的基本參數(shù)見表1。
表1 齒輪幾何參數(shù)
傳統(tǒng)的齒輪強度分析是建立在經(jīng)驗公式基礎上的,只有這樣才能利用有限元分析提高齒輪的設計精度。由設計手冊中公式(1)可校核齒根彎曲疲勞強度:
式中:重合度系數(shù)為Yε=0.69;齒形系數(shù)YFa=2.62、YFa=2.22;應力修正系數(shù) YSa1=1.59、YSa2=1.77。將各參數(shù)帶入(1),計算得 σF=231.6 MPa,σF2=201.4 MPa。
繪制一個齒輪的基準軸,目的是中心距的配合。點擊參考體命令的基準軸,并繪制分度圓。其他齒輪同理。即生成3個齒輪零件文件。在SolidWorks新建裝配件,插入3個齒輪零件文件,完成裝配。如圖1所示。
(1)網(wǎng)格劃分。將SolidWorks中建好的三維模型保存為“IGS”格式,導入HyperMesh。齒輪劃分為六面體單元。
(2)單元的屬性與材料特性。設置單元屬性為實體單元,大齒輪材料為45鋼,彈性模量為2.11E+11N/m2、泊松比μ為0.269,質量密度為7.87E+03kg/m3,小齒輪材料40Cr,彈性模量為2.09E+11N/m2、泊松比μ為0.277,質量密度為7.89E+03kg/m3。
(3)創(chuàng)建相互作用。創(chuàng)建相互作用屬性,默認接觸,力學,選擇法向行為,切向行為,設置摩擦系數(shù)為0.1。在Tool-Datum創(chuàng)建基準軸,確定圓心,設置參考點。通過采用耦合約束--coupling?和控制點配合使用,采用分布耦合的方式通過控制點給約束區(qū)域內(nèi)的耦合節(jié)點傳遞力或力矩。
(4)創(chuàng)建邊界條件。本文計算時采用動態(tài)顯示分析方法,根據(jù)小齒輪旋轉速度,計算得到小齒輪的旋轉弧度0.348rad,即旋轉位移,小齒輪轉矩為6 000 N,通過計算得到扭矩為22 980 N,即施加載荷值。在Abaqus中施加載荷可以在劃分網(wǎng)格之后也可以在實體模型上直接施加本文采用在劃分網(wǎng)格之后進行載荷的施加,在約束中設置的參考點上施加載荷,給小齒輪參考點RP-1施加延Z軸的扭矩為22 980 N。
點擊作業(yè)模塊,將文件保存為“odb”格式。退出,重新打開軟件,導入“odb”文件,點擊可視化模塊,查看后處理結果得到應力云圖2、位移云圖3。
圖2 最大彎曲應力嚙合位置
通過對圖3的應力云圖的觀察可得,齒輪嚙合結構力學性能良好。齒輪所受的最大應力出現(xiàn)在大齒輪與小齒輪齒根接觸處。齒輪的應力最大值為216.5 MPa,小于材料的許用屈服極限強度,說明所設計的齒輪嚙合符合技術要求。
圖3 位移云圖
SolidWorks三維參數(shù)化建模方法生成模型,利用齒輪機械配合進行裝配,可達到0干涉裝配。彎曲強度理論計算值δF2=267.52 MPa,有限元計算最大值δ=216.5MPa,發(fā)生在單齒嚙合齒根處。通過觀察齒輪位移云圖可以發(fā)現(xiàn),最大位移也是發(fā)生在嚙合的輪齒上,大小為0.1447mm。
基于分析結果,采集到的應力值與傳統(tǒng)理論計算的結果誤差不大。理論計算一般都偏于保守,結果可用于參考,有限元直觀的反省了嚙合過程中應力變化情況,為齒輪嚙合合理性提供了理論基礎。SolidWorks三維建模、HyperMesh進行網(wǎng)格劃再到Abaqus有限元分析,最終得到了合理的結果?;趯X輪嚙合強度進行有限元分析,最后將二者結果進行對比。結果表明,多齒輪嚙合彎曲強度可行,滿足使用設計要求,對于后續(xù)齒輪的仿真分析及工程實踐具有一定的指導意義。