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《机械设计》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 键、花键、销和成形联接

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第六章键、花键、销和成形联接 6-1键联接 6-2花键联接 6-3销联接 6-4成形联接 键和花键联接是最常用的轴毂联接方式,属于可拆联接。主要用于轴和轮毂之间的周向固定,并传递转矩。 销联接也常用于轴毂联接,此外,还常用来确定零件之间的相对位置(定位销),或用作安全保护装置(安全销)。
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◎第六章键、花键、销和成形联接 §6-1键联接 §6-2花键联接 §6-3销联接 §6-4成形联接 键和花键联接是最常用的轴毂联接方式,属于可拆联接。主 要用于轴和轮毂之间的周向固定,并传递转矩。 销联接也常用于轴毂联接,此外,还常用来确定零件之间的 相对位置(定位销),或用作安全保护装置(安全销)

第六章 键、花键、销和成形联接 §6-1 键联接 §6-3销联接 §6-2 花键联接 §6-4成形联接 键和花键联接是最常用的轴毂联接方式,属于可拆联接。主 要用于轴和轮毂之间的周向固定,并传递转矩。 销联接也常用于轴毂联接,此外,还常用来确定零件之间的 相对位置(定位销),或用作安全保护装置(安全销)

NWI §6-1键联接 、键联接的类型、结构及特点 平键 松联接 半圆键 工作面 键联接 祭联接「斜鍵 切向键 键都是标准件,其尺寸和键 槽尺寸都有国家标准。 1.平键联接 平键的两侧面是工作面,上表面与 轮毂上的键槽底面之间留有间隙。靠键 与键槽侧面的相互挤压来传递转矩。 ■特点:结构简单,装拆方便,对中性好

§6-1键联接1 平键的两侧面是工作面,上表面与 轮毂上的键槽底面之间留有间隙。靠键 与键槽侧面的相互挤压来传递转矩。 1.平键联接 §6-1 键 联 接 一、键联接的类型、结构及特点 松联接 紧联接 键联接 平键 半圆键 斜键 切向键 特点:结构简单,装拆方便,对中性好。 键都是标准件,其尺寸和键 槽尺寸都有国家标准

WI 鍵联接 普通平键:分为A型、B型、C型。用于静联接,应用极为广泛 (见图6-1 平键导向平键 用于动联接。 详细说明 滑键 (见图6-2) 导向平键固定在轴上的键槽中,用于移动量不大的场合。 滑键固定在轮毂上,与轮毂一起在轴上的键槽中移动,用于移 动量较大的场合。 2.半圆键联接 键呈半圆形,其侧面为工作面,键能在轴 上的键槽中摆动,以适应轮毂上键槽的斜度。 特点:安装方便。但对轴的削弱较大 常用于锥形轴端与轮毂的联接。 详细说明

键联接2 详细说明 平键 普通平键: 导向平键 滑键 分为A型、B型、C型。用于静联接,应用极为广泛。 键 联 接 导向平键固定在轴上的键槽中,用于移动量不大的场合。 滑键固定在轮毂上,与轮毂一起在轴上的键槽中移动,用于移 动量较大的场合。 (见图6-1) 用于动联接。 (见图6-2) 特点:安装方便。但对轴的削弱较大。 常用于锥形轴端与轮毂的联接。 详细说明 2.半圆键联接 键呈半圆形,其侧面为工作面,键能在轴 上的键槽中摆动,以适应轮毂上键槽的斜度

NWI 鍵联接 3.楔键联接 ∠1:100 楔键的上、下面为工作面,键的 工作面 上表面及轮毂键槽底面均春1:100的K 斜度。工作时,键的上下面分别与轮 毂和轴的键槽底面相互压紧 普通楔键:分为A、B、C三型 钩头楔键:便于拆卸。 详细说明→ ■特点:结构简单,装拆方便,能承受单向的轴向力。但对中性很差。 用于低速、轻载和对中性要求不高的场合

键联接3 楔键的上、下面为工作面,键的 上表面及轮毂键槽底面均有1:100 的 斜度。工作时,键的上下面分别与轮 毂和轴的键槽底面相互压紧。 3.楔键联接 详细说明 普通楔键: 钩头楔键: 特点:结构简单,装拆方便,能承受单向的轴向力。但对中性很差。 用于低速、轻载和对中性要求不高的场合。 键 联 接 分为A、B、C 三型。 便于拆卸

鍵联接 4.切向键 由两个斜度为1:100的楔键组成。一个切向键只能传递一个方向的 转矩,传递双向转矩时,须用互成120°~130°角的两个键。 ■特点:承载能力很大,但对中性差。 常用于对中精度要求不高的重型机械中。 详细说明y 二、键的选择和强度校核 1.键的尺寸选择 平键的截面尺寸b×h:根据轴径d由标准中查得; 键长L:应略短于轮毂的宽度,并符合标准中规定的尺寸系列 导向平键的长度根据轮毂宽度及滑动距离确定 详细说明→

键联接4 4.切向键 由两个斜度为1:100的楔键组成。一个切向键只能传递一个方向的 转矩,传递双向转矩时,须用互成120°~130°角的两个键。 详细说明 特点:承载能力很大,但对中性差。 常用于对中精度要求不高的重型机械中。 二、键的选择和强度校核 1.键的尺寸选择 详细说明 平键的截面尺寸 b×h: 根据轴径 d 由标准中查得; 键长 L:应略短于轮毂的宽度,并符合标准中规定的尺寸系列。 导向平键的长度根据轮毂宽度及滑动距离确定。 键 联 接

NWI 鍵联接 2.平键联接的强度校核 ■普通平键联接(静联接) 其主要失效形式:工作面的压溃。一般只校核挤压强度。 ■导向平键联接和滑键联接(动联接) 其主要失效形式:工作面的过度磨损。通常只进行耐磨性计算。 静联接的挤压强度条件为: 2T F kld 动联接的耐磨性计算条件为: 2T T 号 O 式中:k≈h/2;1:为键的接触长度

2.平键联接的强度校核 键联接5 普通平键联接(静联接) 导向平键联接和滑键联接(动联接) 一般只校核挤压强度。 通常只进行耐磨性计算。 静联接的挤压强度条件为: [ ] 2  p =   p kld T p kld T p =  2 动联接的耐磨性计算条件为: 式中: k  h / 2 ; l:为键的接触长度。 键 联 接 其主要失效形式:工作面的压溃。 其主要失效形式:工作面的过度磨损

WIL 键联接 圆头平键:=L-b A型 平头平键 L=L 单圆头平键:=L B型 C型 op丶]:为许用应力和许用压强。 (见表6-1) ■注:当强度不足时,可适当增加键长或采用两个键按180°布置。考 虑到两个键的载荷分布不均匀性,在强度校核中可按1.5个键计算。 例题→

键联接6 例题 [p ]、[p]:为许用应力和许用压强。 (见表6-1) 注:当强度不足时,可适当增加键长或采用两个键按180º布置。考 虑到两个键的载荷分布不均匀性,在强度校核中可按1.5个键计算。 2 b l = L − l = L−b l = L 圆头平键: 平头平键: 单圆头平键: 键 联 接

§6-2花键联接 、花键联接的特点 花键联接由具有纵向键齿的外花键(花键轴)和内花键(花键 孔)组成。键齿侧面是工作面。可用于静联接,也可用于动联接。 ■特点:承载能力高,对中性和导向性好,对轴的削弱小。 但结构复杂,成本较高。 般用于定心精度要求高、载荷较大的场合 矩形花键: 花键联接 渐开线花键

花键联接1 §6-2 花键联接 花键联接由具有纵向键齿的外花键(花键轴)和内花键(花键 孔)组成。键齿侧面是工作面。可用于静联接,也可用于动联接。 特点:承载能力高,对中性和导向性好,对轴的削弱小。 一般用于定心精度要求高、载荷较大的场合。 但结构复杂,成本较高。 花键联接 矩形花键: 渐开线花键 一、花键联接的特点

花键联接 ■矩形花键:键齿形状简单,加工方便,可通过磨削获得高精度。 分为:轻、中两个系列。 有:大径、小径和齿宽三种定心方式。 国家标准采用小径定心(定心精度高) 渐开线花键:强度高,承载能力大,寿命长; 工艺性好,加工精度高; 详细说明 有自动定心作用。 渐开线花键「压力角=30° 压力角=45°(三角形花键):齿数多,模数小。多用于 轴与薄壁零件之间的联接

花键联接2 花键联接 矩形花键:键齿形状简单,加工方便,可通过磨削获得高精度。 国家标准采用小径定心(定心精度高)。 渐开线花键:强度高,承载能力大,寿命长; 工艺性好,加工精度高; 有自动定心作用。 详细说明 压力角=30° 压力角=45°(三角形花键) 渐开线花键 :齿数多,模数小。多用于 轴与薄壁零件之间的联接。 有:大径、小径和齿宽三种定心方式。 分为:轻、中两个系列

NWI 花键联接 二、花键联接强度计算 其主要失效形式是工作面被压溃(静联 接)或工作面过度磨损(动联接) F 2T×10 静联接:°p-Vhld 2T×10 动联接:p ≤[p] ychld 式中:=0.7~0.8 矩形花键h D-d 2C 键的工作高度为 渐开线花键a=30°,h=m a=45°,h=0.8m o丶为花键联接的许用挤压应力和许用压强,见表6-2

二、花键联接强度计算 其主要失效形式是工作面被压溃(静联 接)或工作面过度磨损(动联接)。   p m 3 p 2 10      = zhld T 静联接: p zhld T p   = m 3 2 10  动联接: 式中:  = 0.7 ~ 0.8 花键联接3 [p ]、[p]为花键联接的许用挤压应力和许用压强,见表6-2。 矩形花键 C D d h 2 2 − − = 键的工作高度为: 渐开线花键 a=30° ,h=m a=45° ,h=0.8m 花键联接

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