
- •2 Расчет передач редуктора
- •2.1 Расчет тихоходной ступени
- •2.1.1 Выбор материала червяка и венца червячного колеса
- •2.1.2 Определение допускаемых контактных напряжений при расчёте передачи на сопротивление усталости активных поверхностей зубьев червячного колеса
- •2.1.3 Определение основных параметров червячной передачи
- •2.1.4 Размеры нарезанной части червяка
- •2.1.5 Размеры венца червячного колеса
- •2.1.6 Проверочный расчёт передачи на сопротивление контактной
- •2.1.7 Определение допускаемых напряжений изгиба [σF] при расчёте зубьев
- •Определение геометрических параметров ступени
- •2.2.4 Выбор материала зубчатых колёс и размеров заготовок
- •2.2.5 Определение сил, действующих в косозубом зацеплении
- •2.2.6 Определение коэффициента нагрузки kh
- •2.2.7 Проверочный расчёт передачи на сопротивление контактной усталости
- •2.2.8 Определение допускаемого напряжения изгиба при расчете зубьев на выносливость при изгибе
- •Определение коэффициента нагрузки
- •Проверочный расчет зубьев на сопротивление усталости при изгибе
- •2.2.11 Проверочный расчет передачи на контактную прочность при действии пиковой нагрузки
- •2.2.12 Проверочный расчет передачи при изгибе пиковой нагрузкой
2.2.11 Проверочный расчет передачи на контактную прочность при действии пиковой нагрузки
Проверочный расчет передачи на контактную прочность при перегрузке выполняется по условию:
Нmax=Н
[Нmax]min
где Hmax - максимальное контактное напряжение при перегрузке, МПа;
Н - фактическое контактное напряжение, полученное при
расчете передачи на контактную выносливость, МПа;
Тпуск/Т - кратковременная перегрузка привода.
[Hmax]min - предельно допускаемое контактное напряжение, не
вызывающее остаточных деформаций или хрупкого
разрушения поверхностного слоя, МПа.
[Hmax]min =[Н max]2=2,8T2 =2,8540=1512 МПа
Проверим условие:
Н
max=Н
=422,7
=534,68
МПа <[Н
max]min
=1512 МПа
Условие выполняется.
2.2.12 Проверочный расчет передачи при изгибе пиковой нагрузкой
Проверочный расчет передачи при изгибе максимальной нагрузкой выполняется по условию:
F
max=F
[F
max],
где F max - максимальное напряжение изгиба при перегрузке, МПа;
F - фактическое напряжение изгиба на переходной поверхности
зуба, не вызывающее усталостного разрушения материала, МПа
[F max] - предельно допускаемое напряжение изгиба, не вызывающее
остаточных деформаций или хрупкого излома зуба, МПа.
Величина [σFmах] определяется по таблице 1П16 приложения 1П для соответствующего вида термообработки:
[F max]1=2,74HHB1=2,74285,5=782,27 МПа
[F max]2=2,74 HHB2 =2,74248,5=680,89 МПа
Проверочный расчет по проводим отдельно для шестерни и колеса.
Для шестерни:
F max1=F1 =63,251,6=101,2 МПа < [F max]1=782,27 МПа,
Для колеса:
F max2=F2 =71,81,6=114,88 МПа < [F max]2=680,89 МПа
Условие выполняется как для шестерни, так и для колеса.