
- •Содежание.
- •2. Введение.
- •3. Кинематический расчет двухступенчатого цилиндрического соосного редуктора.
- •4 Расчет передач
- •4.1 Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи.
- •4.2 Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи.
- •5. Предварительный расчёт валов редуктора
- •6. Конструктивные размеры шестерни и колеса
- •7. Конструктивные размеры корпуса редуктора
- •8. Первый этап компоновки редуктора.
- •9. Проверка прочности шпоночных соединений
- •10. Проверка долговечности подшипников.
- •11. Второй этап компоновки редуктора.
- •12. Уточненный расчет одного из валов редуктора
- •13. Посадки зубчатых колес и подшипников.
- •14. Выбор сорта масла и сборка редуктора
- •15. Вычерчивание редуктора.
- •Список использованных источников.
4.2 Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи.
Материал шестерни: сталь 40ХН, термообработка - объемная закалка до твердости на поверхности зубьев 50HRC;
Материал колеса: сталь 40Х, термообработка - объемная закалка до твердости на поверхности зубьев 45HRC.
Так как
редуктор будет иметь продолжительное
время эксплуатации, то коэффициент
долговечности КHL=1,
а коэффициент безопасности
Допускаемые контактные напряжения:
;
Для косозубых колес расчетное допускаемое контактное напряжение рассчитывается по формуле: Допускаемое контактное напряжение для колеса
Допускаемое контактное напряжение для шестерни
Тогда допускаемое контактное напряжение:
.
Требуемое
условие
выполнено.
Принимаем предварительно по табл. 3.1, как в случае несимметрического расположения колес, значение KHβ=1,35
Межосевое расстояние передачи
,
где - коэффициент вида колес;
- момент на колесе;
- коэффициент ширины зубчатого венца.
Принимаем
стандартное ближайшее значение
Нормальный модуль зацепления принимаем по следующей рекомендации:
Принимаем
по ГОСТ 9563-60*
Предварительно примем угол наклона зубьев β = 100 и определим числа зубьев шестерни и колеса:
Принимаем
z1
= 12; тогда
Уточненное значение угла наклона зубьев:
Основные размеры шестерни и колеса:
делительные диаметры:
Проверка:
диаметры вершин зубьев:
диаметры впадин:
шестерни
колеса
ширина
колеса:
ширина
шестерни:
Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:
Окружная скорость колес и степень точности передачи:
По ГОСТ 1643-81 [1, с. 32] для косозубых колес при скорости V до 10 м/с следует назначить 8-ю степень точности.
Коэффициент нагрузки:
Значения KHβ даны в табл.3.5 [1, с. 39] при Ψbd=1,2, твердости НВ >350 и несимметричном расположении колес относительно опор KHβ = 1,15
По табл. 3.4. [1, с. 39] при v=0.299 м/с и 8-ой степени точности KHα = 1,06.
По
табл. 3.6 [1, с. 40] для косозубых колес при
V
≤
5 м/с имеем KHV
= 1,0. Таким образом:
Проверка контактных напряжений по формуле:
Согласно [3, с.180], если [σH] и σH расходятся, то их можно сблизить путём изменения ширины колеса по условию:
Силы, действующие в зацеплении:
окружная
радиальная
осевая
Коэффициент нагрузки:
-
коэффициент, учитывающий неравномерность
распределения нагрузки по ширине венца
см [1, с. 43, табл. 3. 7];
- коэффициент
динамичности нагрузки см [1, с. 43, табл.
3. 8];
Эквивалентные числа зубьев
у
шестерни:
у колеса:
.
Тогда
;
.
По
табл. 3.9 [1,
с. 44-45]
для стали 40ХН с объемной закалкой для
колеса
;
Коэффициент
безопасности
,
Где
(по
табл. 3.9),
(для
поковок и штампов).
Следовательно,
.
Допускаемые напряжения:
колеса:
Находим
отношения
:
для
шестерни
для
колеса
Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.
Коэффициент наклона зубьев
При учебном проектировании можно принимать среднее значение εα = 1,5 и степень точности 8-ю; тогда KFα = 0.92.
Проверяем прочность зуба колеса по формуле 3.25 [1, с.46]:
Условие прочности выполнено.