带传动的弹性滑动和打滑现象的区别‘;产生的原因是什么
一、含义不同:
带的弹性滑动是除同步带以外的带传动都是有的正常现象,原因的是皮带的松边和紧边的拉力不同,而两个变形长度就不一样了,所以就会有弹性滑动来过渡。
弹性滑动是发生在带与带轮接触的区域上,是带传动的固有特性,是不可避免的;打滑是带的全面滑动,将引起带的磨损和传动失效,是可以限制的。
二、范围不同:
当带不传递载荷时,滑动角为零。弹性滑动只发生在带的滑动弧上,随着载荷的增加,滑动角逐渐增大,而静角逐渐减小。
当滑动角增大到带轮包角 时,达到极限状态,带传动的有效拉力达到最大(临界)值。如果工作载荷继续增大,则带与带轮间就将发生显著的相对滑动,即产生打滑。由于带在大轮上的包角 总是大于在小轮上包角 ,所以打滑总是首先在小带轮上发生。
三、原因:
弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差(有效拉力)所引起的滑动,是不可以避免的。而打滑是由于过载引起的全面滑动,是可以利用调解中心距,增加张紧装置,减载的方式避免的。打滑虽说可以让传动失效,倒也保护了带传动其它零部件不受损害。
滑动原理
带传动工作时,由带的紧边和松边拉力不相等,使带的两边伸长量也不相等,从而导致带与带轮接触面之间的微量相对滑动。在主动带轮上,带由A1点运动到B1的过程中,带所受拉力由F1逐渐减少到F2,带的弹性伸长量相应地逐渐减少。
因此,带相对于主动轮向后退缩,使得带的速度低于主动轮的圆周速度。在从动轮上,带由A2点运动到B2点的过程中,带所受拉力由F2逐渐增加到F1,带的弹性伸长量相应地逐渐增大,因此带相对于从动带轮微微地向前被拉长,使带的速度大于从动轮的圆周速度。
以上内容参考:百度百科-弹性滑动
传动带是弹性体,受拉后会产生弹性变形,由于紧边和松边拉力不同,因而弹性变形也不同。如图 7-12 ,当紧边在 a 点绕上主动轮时,其所受的拉力为 F 1 ,此时带的线速度 v 和主动轮的圆周速度 v 1 相等。在主动轮,带由 a 点向 b 运动过程中,带的拉力由 F 1 减小为 F 2 ,其弹性伸长量也由δ 1 减小为δ 2 ,这说明带在绕过带轮的过程中,带相对于轮面向后收缩了( δ 1 - δ 2 ),带与带轮轮面间出现局部相对滑动,导致带的速度逐步小于主动轮的圆周速度。同样,在从动轮,当带由 c 点向 d 点运动过程时,拉力逐渐增加,带逐渐被拉长,沿轮面产生向前的相对滑动,使带的速度 v 逐渐大于从动轮的圆周速度 v 2 。这种由于带的弹性变形而产生的带与带轮间的滑动称为带的弹性滑动。
弹性滑动的结果是:
1 )带的传动比不稳定;
2 )降低了传动效率;
3 )引起带的磨损和带的温升,降低带的寿命。
带的弹性滑动是由于带的拉力差和带的弹性变形引起的,而弹性变形与带的弹性模量有关,选用弹性模量大的带材料,可以降低弹性滑动,但因为摩擦型带传动中,正是通过弹性带的拉力差传递载荷的,因而弹性滑动是带传动正常工作时固有的特性,不能完全消除是不可避免的。
2 .带的打滑
在正常情况下,带的弹性滑动并不是发生在整个接触弧上。接触弧可分为有相对滑动的(滑动弧)和无相对滑动的(静弧)两部分,两段弧所对应的中心角分别称为滑动角和静角。静弧总是位于带绕上主、从动轮的开始部分,滑动弧位于带离开主、从动轮的那一部分接触弧上。 当带不传递载荷时,滑动角为零。弹性滑动只发生在带的滑动弧上,随着载荷的增加,滑动角逐渐增大,而静角逐渐减小。当滑动角增大到带轮包角 时,达到极限状态,带传动的有效拉力达到最大(临界)值。如果工作载荷继续增大,则带与带轮间就将发生显著的相对滑动,即产生打滑。由于带在大轮上的包角 总是大于在小轮上包角 ,所以打滑总是首先在小带轮上发生。
打滑是由于过载造成的,时一种失效形式,是可以避免的,而且必须避免
打滑发生在小带轮上原因:外载越大,两边的拉力差就越大,就导致弹性滑动区增大,当包角内都发生弹性滑动现象时就发生打滑现象
2022-08-04 · 百度认证:上海万通职业技能培训官方账号,教育领域创作者
带传动中弹性滑动是不可避免的,是由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的微量滑动。而打滑是带与带轮间发生显著的相对滑动,也即整体打滑,打滑会加剧带的磨损,降低从动带轮的转速,甚至是传动失效,应极力避免这种情况发生。
打滑现象的好处在于:过载保护,即当高速端出现异常(比如异常增速),可以使低速端停止工作,保护相应的传动件及设备。
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