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【分享】线齿轮——第三代齿轮

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发表于 2013-5-24 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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按:2009年应邀接受了《科学中国人》杂志社的专访,内容刊登于2009年第8期,主要表达了作为一名中国本土培养的科技工作者对科研工作的观点--中国人应该做、也可以做原创性的科研工作。这里转载该文稿。

齿轮转动的历史印记
记华南理工大学陈扬枝教授发明新型齿轮机构
作者:游小叶
    据史料记载,远在公元前400~200年的中国古代就已开始使用齿轮,在我国山西出土的青铜齿轮是迄今已发现的最古老齿轮,作为反映古代科学技术成就的指南车就是以齿轮机构为核心的机械装置。
古代的齿轮机构是基于经验的制作,没有相应的设计理论,没有批量生产的技术。16-17世纪欧洲产业革命后,特别是渐开线齿形的出现,使齿轮工业跨进一大步。
1525年,Albrecht Derer发明了外摆线齿形;
1694年法国学者Philippe De La Hire首次提出渐开线齿形曲线;
1733年法国人M.Camus提出Camus定理,建立了齿轮啮合接触点轨迹的概念;
1765年后欧洲人建立了Euler-Savary方程;
1873年德国工程师Hoppe奠定了现代变位齿轮的基础;
1893年,Wilfred Lewis提出了计算轮齿弯曲应力的公式,1895年以后建立了计算轮齿接触应力的公式。19世纪末,展成切齿法及其机床刀具的发明,为渐开线齿轮的工业应用奠定了基础。
1907年,英国人Frank Humphris发明了圆弧齿形。
1940年代齿轮几何学的一般分析方法开始形成。
1950年代基于表面接触强度和轮齿弯曲强度的齿轮传动设计方法初步形成。
1970年英国工程师R.M.Studer获得了双圆弧齿轮的美国专利。
1980年代后建立了齿轮空间啮合理论。
…………
在过去的几百年里,工业应用齿轮(包括直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆等)都是以某一种平面曲线(外摆线、渐开线、圆弧等)为齿形曲线而构造的空间曲面为接触齿面,并按空间曲面啮合理论进行设计的连续啮合传动机构。
现代社会的发展,促进了微小机械装置(1~100mm)和微机械装置(10mm~1mm)的快速发展,微机械学成为机械学科前沿之一。微小机械和微机械的核心功能之一是实现微小空间内小功率传动和(或)连续运动传递。传统的齿轮机构无法满足这种要求,尤其无法实现微小空间内交叉轴之间的运动或动力传递。
2005年开始,华南理工大学机械与汽车工程学院陈扬枝教授,在前人研究的基础上发明了空间曲线啮合轮(Space Curve Meshing Wheel, SCMW)或称微小弹性啮合轮(Micro Elastic Meshing Wheel,MEMW)传动机构。并且,他与合作者研究建立了空间曲线啮合方程,并以此为基础建立了SCMW设计的基本的理论柜架和计算公式,包括重合度计算公式、传动比(包括最大和最小钩杆数)计算公式、几何尺寸计算公式等等;初步研究了基于数控加工技术的新型传动轮钩杆的靠模法制造方法及工艺。部分研究成果发表于《Journal of Mechanism and Machine Theory》、《Journal of Mechanical Design》、《Proceedings of 12th IFTOMM World Congress》等国际著名期刊和国际会议论文集,同时申请了几项专利。SCMW是基于发明者建立的空间曲线啮合理论、以空间曲线为接触齿形的新型齿轮机构,它特别适合于微小空间内交叉轴间的连续传动的要求,具有传统齿轮无法比拟的一些特点,例如,它的单级传动比可以大于12 ,最少齿数为4,其空间占用率约为相同传动比的圆锥齿轮副的1/8,因此,可望广泛地应用于各种微小机械或微机械装置。陈杨枝教授的发明为齿轮啮合理论的研究开创了一个新的分支,SCMW的工业化应用将为未来齿轮行业的发展增添新的产品系列,带来无法估量的经济和社会效益。
共同发明弹性啮合与摩擦耦合传动机构
传统的机械传动方法有两种,一种是啮合传动,另一种是摩擦传动。1998年开始,陈扬枝作为第二发明人与黄平等发明并研究了弹性啮合与摩擦耦合(Elastic Engagement and Friction Coupled, EEFC)传动机构。陈扬枝教授主要研究了EEFC 带传动和小载荷EEFC轮传动机构,作为第一作者在《Journal of Mechanism and Machine Theory》等国内外期刊上发表了一系列研究论文。
陈扬枝等研究表明,EEFC带的传动过程是带传动副表面上大量微结构(弹性钩杆)的综合行为,其中弹性钩杆之间发生随机啮合,啮合概率与钩杆的形状、尺寸、材料的弹性模量等机械物理参数有关;钩杆啮合过程受力产生的弹性变形不仅直接决定其啮合传动力大小,而且又会影响两钩杆的啮合和脱离过程,反过来影响钩杆啮合概率。同时,EEFC带传动副接触表面的摩擦力也是构成EEFC带传动力的组成部分。
EEFC带传动技术具有独特的优点,它无需传统摩擦带传动的张紧装置,而且造价低,它适用于较小功率、较小尺寸机械装置的较大中心距两轴之间的动力传递。
通过完成EEFC带传动技术的标准化工作来实现EEFC带传动技术的工业化应用,从而使EEFC带传动技术创造出应有的社会和经济效益,这是一个值得期待的目标。
医用微机器人领域的创新应用研究
现代社会消化道疾病日趋成为常见病和多发病,严重影响着人们的健康和生活。因此,医用胃肠道诊疗微机电系统(MEMS)研究成为交叉学科的研究热点和难点之一,包括胃肠道内窥微胶囊系统、消化道定位药物释放系统、消化道定位取样系统。例如,消化道定位药物释放装置外型类似胶囊,患者只需吞服该“胶囊”,其余工作都可由医务人员在电脑屏幕上监控和操作,方便简单。目前,它有两大功能:其一,凭借其定位系统和自身独特的功能,可以将每次治疗所需的药量安全可靠的输送到患者消化道(胃,空、回肠,结肠等)患处,极大的提高药物的疗效和缩短患者康复进程。其二,它作为新药开发的一种新型技术平台,具有试验数据可靠、降低新药开发失败率等特点,已经在国际制药领域得到较为广泛的应用。
华南理工大学医用MEMS实验室自2000年以来开展了医用胃肠道诊疗MEMS系统研究,取得了部分成果。例如,陈扬枝为第一发明人的“化学反应气压式微胶囊药物释放方法及其装置”和“医用微机器人自润滑新型轮式驱动方法”获得国家发明专利授权。
…………
个人足迹
以上简要介绍的是本文主人公华南理工大学陈扬枝教授近年来在机械学科前沿领域所做的开创性研究工作的大概。其实,国内外的求学、教学、科研生涯构成了陈扬枝教授多彩的生活和丰富的人生阅历,在此不一而足,只能大致沟画陈扬枝的个人足迹。
陈扬枝,1965年出生于福建尤溪,1986年6月毕业于天津大学机械制造本科专业;1995年获工学博士学位于浙江大学机械学专业;2003-2004年间,他由国家公派在英国WARWICK大学纳米技术与微工程研究中心(Center for Nanotechnology and Micro Engineering)做访问学者一年。
身为华南理工大学机械与汽车工程学院博士生导师,信息机械学术团队负责人,机械设计与装备研究所副所长,他主讲《机械设计》、《机械设计基础》、《摩擦学原理》等多门课程。
近五年来,陈扬枝教授主持1项国家自然科学基金面上项目和1项国家自然科学基金—广东联合基金重点项目子项目,主持省部级科研项目4项。至今,他在国内外期刊和会议上等共发表论文60多篇;参编著作5本;申请发明专利12件,第一发明人已授权国家发明专利3件、实用新型专利和软件著作版权8件;获得省、部级教学成果奖2项,校级优秀教学成果奖5次。曾在2002年12月获得教育部“霍英东教育基金会第八届青年教师奖”。
陈扬枝告诉本文记者,迄今为止构成现代机械工业基础的传动机构的发明创造的主要贡献者是西方人。他认为,二十一世纪的中国在快速发展的进程中,在共享西方国家创造的科学文明的同时,应该可以做出越来越多的原创性科学贡献,为人类社会所共享,因为纵观历史,社会经济的繁荣和科学技术的突飞猛进往往是二位一体的。他强调,做为中国本土培养出来的青年科技工作者应该要有这样的情怀和报付。他强调,自己的研究成果要真正广泛地应用,达到造福人类社会的目标,还有很长的路要走。
因此,我们将一直可以看到陈扬枝奔忙的身影,沿着齿轮转动的历史印迹……

 楼主| 发表于 2013-5-24 16:26 | 显示全部楼层
相关视频地址:
http://www.fjyx.gov.cn/zxsp/zwsp/282902.shtml

********
以下是实物的视频截图!
01.jpg

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发表于 2013-5-25 11:03 | 显示全部楼层
support
发表于 2013-5-25 19:55 | 显示全部楼层
见识了。谢谢。
发表于 2013-6-29 22:19 | 显示全部楼层
不得不说:知识永无止境!
发表于 2013-7-9 10:36 | 显示全部楼层
有相关论文吗?给个链接.
发表于 2013-8-9 11:08 | 显示全部楼层
叹为观止!
发表于 2013-8-9 12:52 | 显示全部楼层
开眼了
发表于 2013-10-16 18:37 | 显示全部楼层
啮合理论博大精深啊
发表于 2013-10-17 08:12 | 显示全部楼层
的确是新颖,大开眼界
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