
- •Техническое задание №2, вариант №6
- •Содержание
- •2. Расчет зубчатых передач редуктора
- •2.1 Выбор материала зубчатого колеса и обоснование термообработки
- •2.2 Определение допускаемых напряжений
- •2.4 Расчет конической передачи.
- •2.4.1. Определение основных параметров конической передачи с прямым зубом.
- •2.4.2. Определение модуля и числа зубьев.
- •2.4.3. Проверочный расчет передачи на контактную прочность.
- •2.4.4. Проверочный расчет передачи на выносливость по изгибу.
- •2.4.5. Проверочный расчет передачи на статическую прочность при перегрузках.
- •2.4.6. Определение геометрических размеров передачи.
- •2.5 Расчет планетарной передачи.
- •2.5.1. Определение габаритов передачи a-g.
- •2.5.2. Определение модуля зацепления.
- •2.5.3. Подбор чисел зубьев и уточнение передаточных отношений.
- •2.5.4. Определение геометрических размеров передачи.
- •2.5.5. Определение ширины коронки центрального колеса «в».
- •2.5.6. Проверочный расчет передачи на контактную прочность.
- •2.5.7. Проверочный расчет передачи на выносливость по изгибу.
- •3. Определение усилий в зацеплениях.
- •3.1. Расчет усилий в зацеплении конической передачи.
- •3.2. Расчет усилий в зацеплении планетарной передачи.
- •4. Обоснование конструкции и определение размеров основных деталей и узлов привода.
- •4.1. Предварительное определение диаметров валов и осей.
2.5 Расчет планетарной передачи.
2.5.1. Определение габаритов передачи a-g.
Исходные
данные для расчета:
,
,
СТ=7.
Коэффициент
нагрузки
.
Коэффициент
рабочей ширины венца зубьев колеса
относительно его делительного диаметра
.
Так
как
,
то определим делительный диаметр
центрального колеса
по формуле
Далее
найдем
-
рабочую ширину зубчатого венца:
.
Округляя, получим
.
Найдем
уточненный коэффициент рабочей ширины
венца зубьев колеса относительно его
делительного диаметра
.
По значению
.подбираем
значение коэффициента неравномерности
нагрузки.
Определим
окружную скорость V
по формуле:
.
По
значению
подбираем
значение коэффициента динамической
нагрузки.
Уточненный
коэффициент нагрузки
.
2.5.2. Определение модуля зацепления.
Так
как поверхность подвергалась
химико-термической обработке - цементации,
то минимально допустимое значение
модуля зацепления
.
Коэффициент формы колеса примем равным
,
а за допускаемое изгибное напряжение
примем меньшее из
и
:
.
Так
как
,
то определим модуль зацепления
по формуле:
По
ГОСТ 9563-60 (см. табл.2 приложения) примем
:
.
Определим
число зубьев центрального колеса «а»:
.
Округляя, получим
.
Соответствующее ему значение
.
2.5.3. Подбор чисел зубьев и уточнение передаточных отношений.
Так
как
,
то число зубьев центрального колеса
«а»:
.
Округляя,
получим
.
Число
зубьев центрального колеса «b»
определяем по формуле:
.
Число
зубьев сателлита «g»:
.
Уточненное
значение передаточного числа планетарной
передачи
Относительное
отклонение полученного передаточного
числа от принятого определим по формуле:
;
.
Уточненные значения других передаточных чисел:
,
.
2.5.4. Определение геометрических размеров передачи.
Межосевое
расстояние
.
Делительный
диаметр центрального колеса «а» и его
начальный диаметр:
.
Делительный
диаметр центрального колеса «b»
и его начальный диаметр:
Делительный
диаметр сателлита «g» и его начальный
диаметр:
.
Диаметр
вершин зубьев центрального колеса «а»:
Диаметр
вершин зубьев сателлита «g»:
Диаметр
вершин зубьев центрального колеса «b»:
Нормальные
толщины зубьев:
.
2.5.5. Определение ширины коронки центрального колеса «в».
Из
предыдущих расчетов:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
Коэффициент
формы центрального колеса «в» найдем
по формуле:
.
Рабочая ширина венца зубчатого колеса из расчета на изгибную прочность:
Коэффициент
торцового перекрытия определим по
формуле:
.
Коэффициент,
учитывающий суммарную длину контактных
линий:
.
Рабочая
ширина венца зубчатого колеса из расчета
на контактную прочность:
.
Так
как
,
то
,
округляя до целого
.
2.5.6. Проверочный расчет передачи на контактную прочность.
Из
предыдущих расчетов:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
Так
как
,
то
,
,
,
.
Передаточное
число
.
Коэффициент
рабочей ширины венца зубьев колеса
относительно его делительного диаметра
.
По значению
.подбираем
значение коэффициента неравномерности
нагрузки.
Коэффициент нагрузки .
Коэффициент торцового перекрытия определим по формуле:
.
Коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий:
.
Контактное напряжение: