
- •Введение
- •1 Энергетический и кинематический расчёты привода.
- •1.3 Определение общего передаточного числа привода и разбивка его по отдельным передачам
- •1.4 Определение силовых и кинематических параметров привода
- •2 Расчёт конической передачи редуктора
- •2.1. Выбор материала для изготовления шестерни и колеса
- •Определение допустимых контактных напряжений при расчете на выносливость
- •2.3 Определение допускаемых контактных напряжений при расчёте на контактную прочность при действии максимальной нагрузки.
- •2.4 Проектированный расчёт на контактную выносливость
- •Определение допустимых контактных напряжений при расчете на выносливость
- •2.3 Определение допускаемых контактных напряжений при расчёте на контактную прочность при действии максимальной нагрузки.
- •2.4 Проектированный расчёт на контактную выносливость
- •2.5 Проверочный расчёт на выносливость по контактным напряжениям
- •4.2.6 Проверочный расчёт на контактную прочность при действии максимальной нагрузки.
- •4.2.7 Определение допускаемых напряжений изгиба при расчёте на выносливость
- •4.2.8 Определение допускаемых напряжений при расчёте на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.
- •4.2.9 Проверочный расчёт на выносливость при изгибе
- •4.2.10 Проверочный расчёт на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.
- •4.2.11 Параметры зацепления прямозубой конической передачи
- •Параметры сводим в табл. 4
- •4.3 Расчет клиноременной передачи привода
- •Проверочный расчет
- •4.4 Предварительный расчет валов. Выбор муфты.
- •4.4.1Выбор муфты
- •4.5 .Конструктивные размеры элементов колес, корпуса и крышек редуктора
- •4.5.2 Конструктивные размеры корпуса.
- •4.5.3 Конструктивные размеры крышек редуктора
- •4.5.4. Первый этап эскизной компоновки
- •4.6. Проверка долговечности подшипников по динамической грузоподъемности
- •4.7.2 Определение опорных реакций, возникающих в подшипниковых узлах и проверка долговечности подшипников
- •4.8 Проверка прочности шпоночных соединений
- •4.9 Уточненный расчет быстроходного вала.
- •4.10 Назначение посадок основных деталей редуктора
- •4.11 Смазка редуктора
- •4.12 Сборка редуктора
- •Литература
4.2.6 Проверочный расчёт на контактную прочность при действии максимальной нагрузки.
Рассчитаем расчётное напряжение, создаваемое наибольшей нагрузкой([1], ф. 4.25 ,с. 26).
Где
=2.2(табл.
1)
<
=728
МПа – условие прочности выполняется.
4.2.7 Определение допускаемых напряжений изгиба при расчёте на выносливость
Рассчитаем по формуле
-
предел выносл. зубьев при изгибе
коэффициент,
учитывающий влияние односторонней
нагрузки
коэффициент
безопасности, где
=1.75
коэффициент учитывающий нестабильность
материала колеса и ответственность
зубчатой передачи
Определяем контактные напряжения изгиба шестерни и колеса (подставляем в исходную формулу)
4.2.8 Определение допускаемых напряжений при расчёте на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.
Предельные напряжения, не вызывающие остаточных деформаций или хрупкого излома зубьев для шестерни и колеса ([1], табл. 10, с. 58)
4.2.9 Проверочный расчёт на выносливость при изгибе
-
модуль зацепления, (4мм)
Эквивалентное число зубьев шестерни и колеса
принимаем
=
42
принимаем
=
186
По графику на рис.7 ([1], с. 28) коэффициент, учитывающий форму зуба для шестерни и колеса
;
Т.к.
То расчёт ведем по колесу
Вычисляем удельную окружную силу
Вычисляем коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении.
плдалпж
Удельная расчётная окружная сила
средний
окружной модуль
Подставляем в исходное уравнение, получим:
Т.к.
то условие прочности выполняется
4.2.10 Проверочный расчёт на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.
По формуле максимальное напряжение, возникающее при перегрузке([1], ф. 4.31, с.17)
Т.к.
то условие прочности выполняется
4.2.11 Параметры зацепления прямозубой конической передачи
Внешнее конусное расстояние([3], табл. 3.3):
-
число зубьев плоского колеса
Среднее конусное расстояние ([3], табл. 3.3):
Наибольшая высота головки зуба
Наибольшая высота ножки зуба
Наибольшая высота зуба
Угол ножки зуба
Угол конуса вершин
Угол конуса впадин
Внешний
диаметр вершин
Параметры сводим в табл. 4
Табл.4
Наименование параметра |
обозначение |
Единицы измерения |
Значение |
|
Шестерня |
колесо |
|||
Внешний окружной модуль |
mtс |
мм |
4 |
4 |
Средний окружной модуль |
mtm |
мм |
3,605 |
3,605 |
Внешнее конусное расстояние |
Re |
мм |
202,386 |
202,386 |
|
Rm |
мм |
182,386 |
182,386 |
Ширина зубчатого венца |
вw |
мм |
40 |
40 |
Угол наклона зубьев |
|
рад |
|
|
Число зубьев |
Z |
шт |
32 |
96 |
Внешний делительный диаметр |
de |
Мм |
128 |
384 |
Средний делительный диаметр |
dm |
Мм |
115,351 |
346,053 |
Угол делительного конуса |
|
град |
|
|
Наибольшая высота головки зуба |
hae |
мм |
4 |
4 |
Наибольшая высота ножки зуба |
hfe |
мм |
4,8 |
4,8 |
Набольшая высота зуба |
he |
мм |
8,8 |
8,8 |
Угол ножки зуба |
|
град |
|
|
Угол конуса вершин |
|
град |
|
|
Угол конуса впадин |
|
град |
|
|
Внешний диаметр вершин |
dae |
мм |
135,59 |
386,053 |