[发明专利]一种基于实测载荷谱的弧齿锥齿轮修形齿面的修形方法有效

专利信息
申请号: 201410274581.8 申请日: 2014-06-19
公开(公告)号: CN104021303B 公开(公告)日: 2017-02-15
发明(设计)人: 杜万里;张祖智;刘越;郭婷;马贵叶;戈红霞 申请(专利权)人: 中国北方车辆研究所
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 中国兵器工业集团公司专利中心11011 代理人: 刘东升
地址: 100072*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 实测 载荷 弧齿锥 齿轮 修形齿面 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于机械设计技术领域,具体涉及一种基于实测载荷谱的弧齿锥齿轮修形齿面的修形方法。

背景技术

齿轮作为动力传递的关键件被广泛用于重载设备。据统计,齿面损坏是齿轮失效的主要形式。齿面微观分析是研究齿面失效的有效手段。为了得到有价值的分析结果,必须建立准确的数字齿面分析模型。

逆向工程为数字化精确建模提供了一种方便的方法。该方法通过3D扫描仪器取得实物上的数据点,把这些数据点拟合为曲面。但是这种方法仅在实物制造出来之后才能使用。在设计阶段,没有实物可供测量,因此在设计阶段很难推广使用。

虚拟加工是现实加工状况的完整仿真,其目的是优化加工过程,预测加工结果和指导工艺,关注点是刀具干涉不干涉,模型方便不方便装卡和加工,因此刀具和机床需要建立每一个细节。

因此,如何提供一种用于微观接触分析的高仿数字齿面的建模方法,以满足齿面微观分析对模型连续、光滑、可导、高精度和低成本的需求成为了亟待解决的技术问题。

发明内容

(一)要解决的技术问题

本发明要解决的技术问题是:如何提供一种基于实测载荷谱的弧齿锥齿轮修形齿面的修形方法,以充分考虑载荷循环次数、又兼顾各级载荷大小,获得综合性能较优的齿面,最大限度提高齿面承载能力。

(二)技术方案

为了解决以上技术问题,本发明提供了一种基于实测载荷谱的弧齿锥齿轮修形齿面的修形方法,所述修形方法包括如下步骤:

步骤S1:以间隔时间t测得弧齿锥齿轮服役周期内的λ个输入载荷,形成时间-扭矩载荷谱Ti=T(i·t),i=1,2,…,λ,i·t表示采样时刻,经过统计分析得到扭矩-频次载荷谱

步骤S2:根据齿轮可靠性计算方法确定弧齿锥齿轮的允许强度及其变异系数Cn

步骤S3:设置迭代次数n为1,给定k组齿面作为初始迭代值;

步骤S4:令Γl(n)=Γl(0),l=1,2,...,k,]]>针对k组齿面分别在载荷谱的作用下,根据弧齿锥齿轮加载接触分析获得齿面应力-频次分布f=f″(σ),σmin≤σ≤σmax,σ表示应力,σmin和σmax分别为σj中的最小、最大值,σj表示在载荷谱的作用下,对应载荷平均值得到的啮合周期中的齿面最大应力;

步骤S5:通过应力-强度干涉原理,分别计算在载荷谱作用下每组齿面的失效概率P1,P2,…,Pk,以失效概率作为齿面优劣的评价准则;

步骤S6:如果迭代次数n达到预设最大迭代次数N,或者有一组齿面失效概率低于预设值,结束迭代并进入步骤S8;否则进入步骤S7;

步骤S7:从k组齿面中,得到满足凸性要求的新的k组齿面将n加1,返回步骤S4;

步骤S8:从k组齿面中,找出失效概率最小的齿面输出该齿面并结束计算。

优选地,所述步骤S1中经过统计分析得到扭矩-频次载荷谱具体包括:

从时间-扭矩载荷谱Ti=T(i·t)中找出其中的最大载荷Tmax,最小载荷Tmin,将载荷从小到大平均分为G个等级,得到第j个等级的载荷区间为:

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