The invention discloses a method for measuring and calculating the time-varying meshing stiffness of a gear. A distributed fiber Bragg grating sensor is used to directly measure the dynamic strain of a plurality of tooth roots of a rotating gear. The collected stress-strain signal of the tooth root is transformed into the deformation of the tooth root by data processing method, and each tooth root is obtained by torque measurement and load distribution calculation. Then, the time-varying meshing stiffness of the single tooth is obtained. Then, the meshing stiffness of the single tooth is interpolated and added numerically to obtain the meshing stiffness of the gear. The method of the invention can measure the strain of a plurality of tooth roots in the process of gear meshing without affecting the normal operation of the gear, and is suitable for the actual dynamic operation condition.
【技术实现步骤摘要】
一种齿轮时变啮合刚度测量计算方法
本专利技术属于齿轮检测
,尤其涉及一种齿轮时变啮合刚度测量计算方法。
技术介绍
齿轮是机械系统中的最重要零部件之一,随着齿轮传动系统向高速、重载方向发展,齿轮传动的动力学性能越来越受到设计制造以及使用者的重视。相较于其他传动形式,齿轮传动不仅会因外部激励而产生动态响应,同时会由于传动过程中啮合齿对数的改变、轮齿的弹性变形以及误差导致啮合刚度发生变化,从而产生轮齿动态啮合力,此种由于啮合刚度的时变性引起的动态激励是齿轮传动中最主要的动态激励形式之一,因此对齿轮传动中时变啮合刚度的研究具有重要意义。目前,齿轮时变啮合刚度的获取方法主要有有限元法、解析法、实验法。有限元法是在建立齿轮啮合的有限元模型的基础上将其离散化,通过设置合理边界条件对模型进行求解得出啮合刚度;解析法是基于材料力学弹性力学等建立轮齿啮合的数学模型求解齿轮时变啮合刚度,但理论模型建立过程中的简化给计算结果带来一定误差,在解析方法中石川法应用广泛,其未考虑齿轮轮体变形导致计算结果较大;实验法中根据齿轮啮合的正压力以及轮齿变形计算齿轮啮合刚度的方法受条件限制难以实现,此外专利技术专利《直齿圆柱齿轮啮合刚度的测量方法》提出了利用传动误差傅立叶级数与动态摩擦力矩傅立级数建立啮合刚度表达式进行求解。以上所述方法中啮合刚度理论计算方法或实验方法均无法反应工况下齿轮轮齿的刚度及其变化,因此提出基于齿根应力应变检测的在线实时刚度获取方法。齿轮是机械传动中最重要的零部件之一,其健康运行是机械设备安全的重要保障。疲劳断裂是齿轮最常见的故障,通常发生在齿轮根部弯曲应力最大的危 ...
【技术保护点】
1.一种齿轮时变啮合刚度测量计算方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一,在齿轮齿根处布置光纤光栅传感器测量齿轮啮合过程中的动态应变过程,光纤光栅传感器的输出端从齿轮安装轴中心孔引出,通过光纤旋转连接器将光纤光栅传感器的测量数据输送到解调系统,解调系统将光纤光栅传感器输出的光信号转化为数字信号输送至上位机,上位机将光纤光栅测量的温度信号与齿根动应变信号分离;步骤二,在被测齿轮对应的输入或输出轴上安装扭矩传感器进行扭矩测量,将扭矩传感器所测量的扭矩数据与光纤光栅数据同步输送到上位机;步骤三,通过所测扭矩数据计算出齿轮总的载荷力的大小,并根据载荷分配系数关系计算双齿啮合区或多齿啮合区中各个单齿的受力状态,结合光纤光栅传感器测量得到齿根处的变形,从而根据力与变形的对应关系得到单齿时变啮合刚度;步骤四,对步骤三中计算得到的多个单齿时变啮合刚度进行插值,使得各单齿的时变啮合刚度序列长度相等,然后根据时间同步的原则对相邻的单齿时变啮合刚度进行计算融合,从而得到齿轮综合时变啮合刚度。
【技术特征摘要】
1.一种齿轮时变啮合刚度测量计算方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一,在齿轮齿根处布置光纤光栅传感器测量齿轮啮合过程中的动态应变过程,光纤光栅传感器的输出端从齿轮安装轴中心孔引出,通过光纤旋转连接器将光纤光栅传感器的测量数据输送到解调系统,解调系统将光纤光栅传感器输出的光信号转化为数字信号输送至上位机,上位机将光纤光栅测量的温度信号与齿根动应变信号分离;步骤二,在被测齿轮对应的输入或输出轴上安装扭矩传感器进行扭矩测量,将扭矩传感器所测量的扭矩数据与光纤光栅数据同步输送到上位机;步骤三,通过所测扭矩数据计算出齿轮总的载荷力的大小,并根据载荷分配系数关系计算双齿啮合区或多齿啮合区中各个单齿的受力状态,结合光纤光栅传感器测量得到齿根处的变形,从而根据力与变形的对应关系得到单齿时变啮合刚度;步骤四,对步骤三中计算得到的多个单齿时变啮合刚度进行插值,使得各单齿的时变啮合刚度序列长度相等,然后根据时间同步的原则对相邻的单齿时变啮合刚度进行计算融合,从而得到齿轮综合时变啮合刚度。2.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:曲永志,洪流,余兆祥,
申请(专利权)人:武汉理工大学,
类型:发明
国别省市:湖北,42
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