Волновая передача

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.
Смотрите подробности поршневой компрессор к24м здесь.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ВI ВА ВВ ВГ ВД ВЕ ВЁ ВЗ ВИ ВК ВЛ ВМ ВН ВО ВП ВР ВС ВТ ВУ ВФ ВХ ВЦ ВЧ ВШ ВЩ ВЫ ВЬ ВЭ ВЮ ВЯ
ВОА
ВОБ
ВОВ
ВОГ
ВОД
ВОЕ
ВОЖ
ВОЗ
ВОИ
ВОЙ
ВОК
ВОЛ
ВОМ
ВОН
ВОО
ВОП
ВОР
ВОС
ВОТ
ВОХ
ВОЧ
ВОШ
ВОЩ
ВОЯ

Волновая передача, механическая передача (зубчатая, фрикционная, винтовая), в которой вращение передаётся и преобразуется циклическим возбуждением волн деформации в так называемом гибком элементе (отсюда название «волновая»). Изобретатель Волновая передача — американский инженер У. Массер (1959).

  Наиболее распространена зубчатая Волновая передача (рис. 1), которая обычно состоит из жёсткого элемента — зубчатого колеса с внутренними зубьями, неподвижно закреплённого в корпусе передачи; гибкого элемента — цилиндрической тонкостенной шестерни, выполненной в виде стакана с наружными зубьями, число которых несколько меньше числа зубьев жёсткого колеса (стакан закреплён на выходном валу и расположен внутри жёсткого колеса); генератора волн деформации (волнообразователя) — овального кулачка с надетым на него шарикоподшипником. Генератор вставлен соосно в гибкое колесо и при вращении растягивает его. Число волн деформации равно числу выступов кулачка. В вершинах волн зубья гибкого колеса полностью входят в зацепление с зубьями жёсткого, а во впадинах волн полностью из него выходят. При вращении генератора с той же угловой скоростью движутся волны деформации, т. е. в гибком колесе возбуждаются бегущие волны, в вершинах которых происходит зацепление. Разница чисел зубьев жёсткого и гибкого колёс обычно равна (реже кратна) числу волн деформации. В зависимости от числа волн Волновая передача называются одно-, двухили трёхволновыми. Если, например, число зубьев гибкого колеса равно Zг = 200, жёсткого колеса — Zж = 202, передача двухволновая (рис. 2), генератор волн выполнен в виде водила с двумя роликами, то при вращении генератора по часовой стрелке первый зуб гибкого колеса будет входить в первую впадину жёсткого, второй во вторую и т.д. до двухсотого зуба и двухсотой впадины. При дальнейшем вращении генератора первый зуб гибкого колеса войдёт в двести первую впадину, второй — в двести вторую, а третий — в первую впадину жёсткого колеса (рис. 2, г). Таким образом, за один полный оборот генератора волн гибкое колесо сместится относительно жёсткого на 2 зуба или на угол  

Рис. 1. Зубчатая волновая передача (редуктор): 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор волн. Волновая передача.

Рис. 1. Зубчатая волновая передача (редуктор): 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор волн.

Рис. 2. Схема работы зубчатой волновой передачи: а — исходное положение генератора; б — генератор повернут на 90°; в — генератор повернут на 360°; г — зона зацепления; 1 — жесткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор волн. Волновая передача.

Рис. 2. Схема работы зубчатой волновой передачи: а — исходное положение генератора; б — генератор повернут на 90°; в — генератор повернут на 360°; г — зона зацепления; 1 — жесткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор волн.

(рис. 2, в) в противоположном направлении, т. е. передаточное число  

  В общем случае передаточное число Волновая передача с вращающимся гибким колесом равно  

  Применяются также зубчатые Волновая передача с закреплённым гибким и вращающимся жёстким колёсами. В этом случае  

направления вращения генератора и выходного вала совпадают. Одна из главных особенностей Волновая передача — возможность получения высокого передаточного числа в одной ступени. Серийно выпускаемые (1970) в США волновые редукторы имеют передаточные числа от 60 до 320. Вследствие малой разности диаметров гибкого и жёсткого колёс и гибкости одного из элементов в зацеплении участвует одновременно от 10 до 50% всех зубьев, т. е. имеет место многопарность зацепления, что позволяет применять колёса с мелким модулем зацепления. Волновая передача могут передавать крутящий момент в несколько раз больший, чем другие зубчатые передачи с теми же габаритами и массой, и значительно компактнее зубчатых передач других видов с той же нагрузочной способностью. Кпд зубчатых Волновая передача обычно составляет 80—92%. Волновая передача отличается мягкостью, безударностью, повышенной кинематической точностью, позволяет создавать безлюфтовые зацепления. Волновая передача может работать как замедляющая (редуктор) и как ускоряющая (мультипликатор) передача. Гибкие колёса Волновая передача обычно изготовляют из металла с высоким пределом выносливости или из различных пластмасс, получаемых литьём под давлением. Существуют конструкции зубчатых Волновая передача с наружным расположением генератора волн; жёсткое колесо в этом случае расположено внутри гибкого колеса (рис. 3). Гибкие колёса Волновая передача выполняются в виде мембраны, конуса, сферы, колокола, узкого кольца или трубы, соединённых с выходным валом шлицами. Волновая передача могут иметь также пневматическое и гидравлическое возбуждение волн (рис. 4), при котором роль кулачка выполняют радиально расположенные плунжеры, давление на которые подаётся через распределительное устройство. Этот тип Волновая передача малоинерционный, так как отсутствует быстровращающийся генератор. С помощью Волновая передача можно передавать вращение через глухую металлическую стенку в замкнутое, герметично изолированное пространство или из него. Гибкое колесо герметичной Волновая передача (рис. 5) имеет обычно форму колокола с двумя донышками, одно из которых закрепляется на корпусе передачи. Внутри колокола располагается генератор волн, а снаружи — жёсткое колесо, закреплённое на выходном валу. Возможна также конструкция герметичной Волновая передача с внутренним расположением жёсткого колеса и наружным расположением генератора. Особое место среди зубчатых Волновая передача занимает так называемый респонсин. Прообразом этого устройства является изобретённый советским инженером А. И. Москвитиным тихоходный электродвигатель с гибким ротором для безредукторного привода (1944). В респонсине нет быстровращающихся деталей, поэтому он не имеет себе равных по быстродействию среди всех известных силовых приводов, применяется в следящих системах и т.п. механизмах.

Рис. 3. Зубчатая волновая передача с наружным расположением генератора: 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор. Волновая передача.

Рис. 3. Зубчатая волновая передача с наружным расположением генератора: 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор.

Рис. 4. Зубчатая волновая передача с гидравлическим генератором: 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор. Волновая передача.

Рис. 4. Зубчатая волновая передача с гидравлическим генератором: 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор.

Рис. 5. Герметичная зубчатая волновая передача: 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор волн. Волновая передача.

Рис. 5. Герметичная зубчатая волновая передача: 1 — жёсткое колесо; 2 — гибкое колесо; 3 — генератор волн.

  Фрикционная Волновая передача имеет гладкие контактирующие поверхности гибкого и жёсткого элементов. Передаточное число фрикционных Волновая передача Равно  

где Рг и Ржпериметры контактирующих поверхностей гибкого и жёсткого элементов. Фрикционные Волновая передача используются в качестве вариаторов (рис. 6).

Рис. 6. Фрикционный волновой вариатор: 1 — жесткий элемент; 2 — эластичный гибкий элемент; 3 — генератор волн; 4 — дополнительные ролики генератора. Волновая передача.

Рис. 6. Фрикционный волновой вариатор: 1 — жесткий элемент; 2 — эластичный гибкий элемент; 3 — генератор волн; 4 — дополнительные ролики генератора.

  В винтовой Волновая передача гибким элементом может служить полый винт (рис. 7) или тонкостенная гайка. Генератор волн располагается соответственно внутри или снаружи гибкого элемента. В зависимости от соотношения параметров резьб винта и гайки вращение генератора в винтовых Волновая передача преобразуется в поступательное или в винтовое движение выходного органа передачи. Винтовые Волновая передача применяются главным образом для передачи движения в герметизированное пространство и для очень медленных перемещении.

Рис. 7. Винтовая волновая передача: 1 — гибкий элемент (полый винт); 2 — жесткий элемент (гайка); 3 — генератор волн. Волновая передача.

Рис. 7. Винтовая волновая передача: 1 — гибкий элемент (полый винт); 2 — жесткий элемент (гайка); 3 — генератор волн.

  Иногда к Волновая передача относят также волновые муфты, передающие вращение через цилиндрическую оболочку в герметизированное пространство, имеющие передаточное отношение 1.

  Волновая передача применяются в различных отраслях техники: в приводах грузоподъёмных машин, конвейеров, различных станков, в авиационной и космической технике, в точных приборах, исполнительных механизмах систем с дистанционным и автоматическим управлением, в приводах остронаправленных радарных антенн систем наблюдения за космическими объектами и т.п. Герметические Волновая передача передают вращение в герметизированные полости с химической агрессивной и радиоактивной средой, в полости с высоким давлением и глубоким вакуумом, а также являются приводами герметических вентилей. Например, в американской космической ракете «Кентавр» (60-е гг. 20 в.) герметическая Волновая передача использована в механизме вентиля системы жидкого кислорода, что исключило утечку кислорода и повысило взрывои пожаробезопасность.

 

  Лит.: Цейтлин Н. И., Цукерман Э. М., Волновые передачи, «Вопросы ракетной техники», 1965, № 8; «Экспресс — информация. Серия детали машин», 1968, №11; Гинзбург Е. Г., Волновые зубчатые передачи, М., 1969.

  Ю. Б. Синкевич.

Так же Вы можете узнать о...

Справка для лагеря купить справку 079 в лагерь.
Ческий Иван Васильевич [1777 — 17(29).6.1848, Петербург], русский гравёр.
Брентано Клеменс Брентано (Brentano) Клеменс (8.9.1778 — 28.7.
Жиронда (департамент во Франции) Жиронда (Gironde), департамент на юго-западе Франции, у Бискайского залива, в бассейне нижнего течения рр.
Линейная форма, форма первой степени. Общий вид Л.
Петин Николай Николаевич [2(14).5.1876—7.10.
Стрекательные клетки, крапивные клетки, нематоциты, особые клетки в покровном эпителии, а также в энтодерме большинства кишечнополостных (за исключением гребневиков), выполняющие функции нападения на добычу и защиты от врагов.
Эбелек, род растений семейства маревых; то же, что рогач.
Верстак (от нем. Werkstatt — мастерская), рабочий стол с приспособлениями для обработки вручную изделий из металла, дерева и др.
Иллирийский язык, индоевропейский реликтовый язык иллирийцев.
Манифольд (англ. manifold, от many — много и fold — складка, сгиб), система устройств и аппаратуры для запуска и непрерывной безотказной работы нефтяных и газовых скважин.
Породы горные, см. Горные породы.
Тепловой насос, устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой температурой (чаще всего — окружающей среды) к теплоприёмнику с высокой температурой.
Ядохимикаты, то же, что пестициды.
Вулькано, Волькано (Vulcano, Volcano), южный остров группы Липарских островов, в Тирренском море, в 20 км к С.
Каммерзе (Kammersee), озеро в Австрии; см. Аттер.
Миксовирусы (от греч. mуха — слизь и вирусы), группа вирусов, вызывающих заболевания у млекопитающих и птиц.
Пятницкий Митрофан Ефимович [21.6(3.7).1864, с.