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    2、按啮合方式分外啮合棘轮机构和内啮合棘轮机构如图3.2所示:
        外啮合式棘轮机构见图3.2a的棘爪或楔块均安装在棘轮的外部,而内啮合棘轮机构见图3.2b的棘爪或楔块均在棘轮内部。外啮合式棘轮机构由于加工、安装和文修方便,应用较广。内啮合棘轮机构的特点是结构紧凑,外形尺寸小。
                   
              图3.2a 外啮合式棘轮机构        图3.2b 内啮合式棘轮机构
    3、按从动件运动形式分单动式棘轮机构、双动式棘轮机构和双向式棘轮机构:
        (1)单动式式棘轮机构当主动件按某一个方向摆动时,才能推动棘轮转动。双动式棘轮机构,在主动摇杆向两个方向往复摆动的过程中,分别带动两个棘爪,两次推动棘轮转动。
    (2)双动式棘轮机构常用于载荷较大,棘轮尺寸受限,齿数较少,而主动摆杆的摆角小于棘轮齿距的场合。
    本设计根据工作情况和工作要求选取单式外作用棘轮机构。
     
    3.4 棘轮尺寸的设计计算及强度的校核
     
     3.4.1棘轮的设计计算
        由于在作业过程中所需的拆装扭矩巨大,通常的棘轮棘爪结构中,棘爪多为单齿结构,不能满足强度要求,因此考虑对棘轮棘爪结构进行改进,具体方案是:采用多齿数、小模数的棘轮,与此相对应在摇臂机构的侧面加工有棘齿结构与之相配合使用。工作时由多个棘轮轮齿同时参与传递扭矩,棘轮轮齿和摇臂侧面的的轮齿相啮合;摇臂通过其侧面上的轮齿来推动棘轮传动,棘轮与轴通过花键联接,从而使轴带动螺栓转动,完成拆装作业的单向间歇运动。
    对于棘轮棘齿,当作用力作用于齿顶时最为不利,可导致齿根弯曲折断和齿顶线压力磨损。为了保证外啮合棘轮的齿根不被折断,需满足弯曲强度条件:
    已知条件:液压扭矩扳手的最大扭矩为4853N.M,初步选定咬合的齿数为4个,齿数Z=25,齿宽为31 ,即每个齿上分配的力矩为1213.25NM。
    计算得出
    根据计算结果,得出棘轮的模数m=2,齿数Z=25,齿宽b=31。
     
     3.4.2棘轮的强度的校核
        棘轮强度校验公式:
    m≧P/ψ[p]mm                            (3-3)
    [p] ——许用单位线应力,[p]=3080 MPa。
    P ——棘轮齿的圆周力。P=2T/da=73.3KN
    ∴m=6≧P/ψ[p]mm=4.8。
    故齿轮强度足够。

    3.5 棘爪尺寸的设计计算及强度的校核

       棘爪结构,长24mm,宽31mm,厚17mm,采用淬火处理
       棘爪按弯曲与压缩组合强度计算:
                              图3.4:棘轮棘爪啮合图
     

    第四章 弹簧的设计

    弹簧是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件,弹簧在受载时能产生较大的弹性变形,把机械功或动能转化为变形能,而卸载后弹簧的变形消失并回复原状,将变形能转化为机械功或动能。
    弹簧的主要功用有:① 测力,如弹簧秤和测量计的弹簧等;②控制运动,如离合器、制动器和阀门控制弹簧;③减振和缓冲,如缓冲器、减振器的弹簧等;④储能或输能,如钟表、仪表和自动控制机构上的弹簧等。
    按受力性质,弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧,按形状可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧、平面蜗卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱螺旋弹簧由于制造简单,且可根据受载情况制成各种型式,结构简单,故应用最广。弹簧的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等,常用的有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢以及铜合金、镍合金和橡胶等。弹簧的制造方法有冷卷法和热卷法。弹簧丝直径小于8毫米的一般用冷卷法,大于8毫米的用热卷法。有些弹簧在制成后还要进行强压或喷丸处理,可提高弹簧的承载能力。
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