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13.4 销联接

第 13 章 键联接、 花键联接、成型联接和销联接. 13.1 键联接. 13.2 花键联接. 13.3 成型联接. 13.4 销联接. h. d+t 1. 图 13 - 1 ( a ) 平键联接. 13.1 键联接. 键联接由 键、轴和轮毂 组成,它主要用以实现轴和轮毂的周向固定和传递转矩。. 键联接的主要类型有: 平键联接、半圆键联接、楔键联接和切向键联接。 它们均已标准化。. 13.1.1 平键联接.

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  1. 第 13 章 键联接、 花键联接、成型联接和销联接 13.1 键联接 13.2 花键联接 13.3 成型联接 13.4 销联接

  2. h d+t1 图13-1(a)平键联接 13.1 键联接 键联接由键、轴和轮毂组成,它主要用以实现轴和轮毂的周向固定和传递转矩。 键联接的主要类型有:平键联接、半圆键联接、楔键联接和切向键联接。它们均已标准化。 13.1.1 平键联接 如图13-1a所示,平键的两侧面是工作面,平键的上表面与轮毂槽底之间留有间隙。这种键的定心性好,装拆方便,应用广泛。常用的平键有普通平键和导向平键。

  3. 普通平键和导向平键

  4. A型键在键槽中固定良好,但轴上键槽引起的应力集中较大;A型键在键槽中固定良好,但轴上键槽引起的应力集中较大; L b (b) 圆头(称为A型,如图13-1b) 普通平键按其结构可分为: 图13-1 平键联接

  5. 圆头

  6. B型键克服了A型键的缺点,当键尺寸较大时,宜用紧定螺钉将键固定在键槽中,以防松动;B型键克服了A型键的缺点,当键尺寸较大时,宜用紧定螺钉将键固定在键槽中,以防松动; b L (c) 圆头(称为A型,如图13-1b) 普通平键按其结构可分为: 方头(称为B型,如图13-1c) 图13-1 平键联接

  7. C型键主要用于轴端与轮毂的联接 。 b L (d) 圆头(称为A型,如图13-1b) 普通平键按其结构可分为: 方头(称为B型,如图13-1c) 单圆头(称为C型,如图13-1d) 图13-1 平键联接

  8. 单圆头

  9. b L (e) 图13-1 平键联接 图13-1e为导向平键,该键较长,键用螺钉固定在键槽中,键与轮毂之间采用间隙配合,轴上零件可沿键作轴向滑移。

  10. 图13-2 半圆键联接 13.1.2 半圆键联接 图13-2所示为半圆键,半圆键的工作面也是键的两个侧面。 轴上键槽用半圆键尺寸相同的键槽铣刀铣出,半圆键可在槽中绕其几何中心摆动以适应毂槽底面的倾斜。 优点:工艺性好,装配方便, 尤其适用于锥形轴端与 轮毂的联接 缺点:键槽较深,对轴的强度 削弱较大,一般用于轻 载静联接

  11. N fN 工作面 斜度1:100 d e T fN N 图13-3楔键联接 13.1.3 楔键联接和切向键联接 图13-3所示为楔键联接,楔键的上、下两面为 工作面。

  12. 楔键的上表面和它相配合的轮毂键槽底面均有1:100的斜度。装配时将楔键打入,使楔键楔紧在轴和轮毂的键槽中,楔键的上、下表面受挤压,工作时靠这个挤压产生的摩擦力传递转矩。楔键的上表面和它相配合的轮毂键槽底面均有1:100的斜度。装配时将楔键打入,使楔键楔紧在轴和轮毂的键槽中,楔键的上、下表面受挤压,工作时靠这个挤压产生的摩擦力传递转矩。 拆卸空间 安装时 用力打入 斜度1:100 斜度1:100 图13-3 楔键联接 如图13-3所示,楔键分为普通楔键和钩头楔键两种,钩头楔键的钩头是为了便于拆卸。

  13. 普通楔键和钩头楔键

  14. 斜度1:100 图13-4(a) 切向键联接 楔键的主要缺点:楔键楔紧后,轴和轮毂的配合产生偏心和偏斜,因此楔键联接一般用于定心精度要求不高和低转速的场合。 图13-4a所示为切向键。切向键是由一对楔键组成的,装配时将切向键沿轴的切线方向作用,能传递很大的转矩。

  15. 工作面 120° d d T T T 斜度1:100 图13-4(b) 切向键联接 用一对切向键时,只能单向传递转矩,当要双向传递转矩时,须采用两对互成120°分布的切向键(图13-4b)。由于切向键对轴的强度削弱较大,因此常用于直径大于100mm的轴上。

  16. 切向键联接

  17. 13.1.4 平键联接的选择和计算 键联接的设计步骤: 根据工作要求 选择键的类型 根据轴径d查取 键的宽度b和高度h 参照轮毂长度 选取键的长度L 键联接的强度校核

  18. 表13-1 普通平键和键槽的尺寸(参看图13-1) 注:在工作图中,轴槽深用(d-t)或t标注,毂槽深用(d+t)或t1标注。

  19. 键的材料一般采用抗拉强度不低于600N/mm2的碳素钢。键的材料一般采用抗拉强度不低于600N/mm2的碳素钢。 平键联接的主要失效形式是工作面的压溃,除非有严重的过载,一般不会出现键的剪断。因此,通常只按工作面上挤压应力进行强度校核计算。 导向平键联接的主要失效形式是过度磨损,因此,一般按工作面上的压强进行条件性强度校核计算。

  20. 如图13-5所示,假定载荷在键的工作面上均匀分布,并假设k  h/2。则普通平键联接的挤压强度条件为: b k N a a N d T y  d/2 O (13-1) 图13-5 平键上的受力 (13-2) 对导向平键联接应限制压强p以避免过渡磨损,即: 上两式中: T-传递的转矩, N·mm; d -轴径,mm; h-键的高度,mm; Lc-键的计算长度(对A型键,Lc=L-b),mm;

  21. [p]和[p]分别为联接的许用挤压应力和许用压强,N/mm²,见表13-2。 表13-2 键联接的许用挤压应力和许用压强 在设计使用中若单个键的强度不够,可采用双键180°对成布置。考虑载荷分布不均匀性,在强度较核中应按1.5个键进行计算。

  22. (a) 矩形花键 (b)渐开线花键 (c)三角形花键 图13-6花键联接 13.2 花键联接 如图13-6所示,花键联接是由周向均布多个键齿的花键轴与带有相应键齿槽的轮毂孔相配而成。 花键齿的侧面为工作面,工作时有多个键齿同时传递转矩,所以花键联接的承载能力比平键联接高得多。花键联接的导向性好,齿根处的应力集中较小,适用于传递载荷大、定心精度要求高或者经常需要滑移的联接。 花键按齿形可分为矩形花键、渐开线花键和三角形花键。

  23. 花键联接

  24. 花键可用于静联接和动联接。花键已经标准化,例如矩形花键的齿数z、小径d、大径D、键宽B等可以根据轴径查标准选定,其强度计算方法与平键相似。花键的加工需要专用设备。花键可用于静联接和动联接。花键已经标准化,例如矩形花键的齿数z、小径d、大径D、键宽B等可以根据轴径查标准选定,其强度计算方法与平键相似。花键的加工需要专用设备。

  25. (c) (b) (a) 图13-17 成型联接 13.3 成型联接 如图13-7所示,成型联接是由非圆剖面的轴与相应的轮毂孔构成的可拆联接。成型联接应力集中小,能传递大扭矩,装拆方便,但是加工工艺复杂,需要专用设备。

  26. (a) (b) 13.4 销联接 销联接主要用于固定零件之间的相对位置,并能传递较小的载荷,它还可以用于过载保护。 按形状的不同,销可分为圆柱销、圆锥销和槽销等。 圆柱销如图13-8 a所示,靠过盈配合固定在销孔中,如果多次装拆,其定位精度会降低。 圆锥销和销孔均有150的锥度(图13-8 b)。因此安装方便,定位精度高,多次装拆不影响定位精度。 图13-8 销联接

  27. 销联接

  28. (d) (c) 图13-8 c所示为端部带螺纹的圆锥销,它可用于盲孔或装拆困难的场合。 图13-8 d所示为开尾圆锥销,它适用于有冲击、振动的场合。 图13-8 销联接

  29. 端部带螺纹的圆锥销 开尾圆锥销

  30. (e) (f) 图13-8 e所示为槽销,槽销上有三条纵向沟槽,槽销压入销孔后,它的凹槽即产生收缩变形,借助材料的弹性而固定在销孔中。多用于传递载荷,对于振动载荷的联结也适用。销孔无需铰制,加工方便,可多次装拆。 图13-8 f是圆管型弹簧圆柱销,在销打入销孔后,销由于弹性变形而挤紧在销孔中,可以承受冲击和变载荷。 图13-8 销联接

  31. 槽销

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