
- •Кинематический расчет
- •Определяется частота вращения привода nпр (мин-1)
- •Передаточные числа редуктора.
- •В итоге
- •3. Расчет быстроходной цилиндрической зубчатой передачи.
- •3.1. Материалы колеса и шестерни.
- •3.2. Допускаемые напряжения.
- •3.3 Межосевое расстояние:
- •3.10 Размеры заготовок колес.
- •3.11 Силы в зацеплении
- •3.12 Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба.
- •4.3 Межосевое расстояние:
- •4.10 Размеры заготовок колес.
- •4.11 Силы в зацеплении
- •4.12 Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба.
- •4.13 Проверка зубьев колес по контактным напряжениям.
- •5 Эскизное проектирование валов.
- •6 Эскизное проектирование валов.
- •Расчет подшипников
- •Проверочный расчет валов на прочность
- •Расчет соединений
- •Выбор смазочных материалов
- •Расчет муфт
- •Список использованной литературы
4.3 Межосевое расстояние:
,
где Ka – коэффициент межосевого расстояния; Ка = 4300 – для шевронных колес;
a – коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию: для шевронных передач a = 0,4.
Коэффициент концентрации нагрузки для прирабатывающихся колес при переменном режиме работы КH = К0H(1-X)+X1,05, где
К0H - начальный коэффициент концентрации нагрузки; принимаем в зависимости от коэффициента d=0,5a(u+1)=0,50,4(6,3+1)=1,46К0H =1,85.
X – коэффициент режима нагрузки; для среднего нормального режима нагружения X=0,5 (средний нормальный режим нагружения наиболее характерен для транспортных машин).
Таким образом КH = 1,85 (1-0,5)+0,5=1,425 >1,05.
Эквивалентный момент на колесе ТНЕ2 = КНдТ2 ,
где — коэффициент долговечности.
Здесь: КНЕ — коэффициент эквивалентности, зависящий от режима нагружения (при среднем нормальном режиме нагружения КНЕ=0,56);
NHG=( )3=43,171176,38 — базовое число циклов нагружений.
N – суммарное число циклов.
В итоге коэффициент циклов .
Следовательно КНд=1,750,56=0,98
Следовательно эквивалентный момент на колесе ТНЕ2 = 365 Н.
Межосевое расстояние в итоге:
Принимаем значение межосевого расстояния aw=130 мм.
4.4 Предварительные основные размеры колеса.
- делительный
диаметр:
- ширина колеса: ,
где а – коэффициент ширины колеса, а=0,2.
принимаем стандартное значение b2 = 42 мм.
4.5 Модуль передачи
Модуль передачи:
где коэффициент Km принимают для косозубых колес: Km =5,2.
ТFE=КFдТ2—эквивалентный момент на колесе,
где — коэффициент долговечности. Здесь NFG=4106— базовое число циклов. При N108 принимаем KFд=1,0.
Т.о. эквивалентный момент на колесе ТFE=Т2=238,3 Н.
Модуль принимает
значение:
Принимаем модуль передачи равным m = 1,25 мм.
4.6 Суммарное число зубьев и угол наклона.
Минимальный угол наклона зубьев косозубых колес min = 10;
Суммарное число зубьев
z=2 awcosmin /m.
z=2130cos 10 /1,25 = 205
Определяем действительное значение угла
= arccos (zm / 2aw).
= arccos (2051,25 / 2130) = 9,45.
4.7 Число зубьев шестерни и колеса.
Число зубьев шестерни
z1 = z/(u±l)z1min.
Для косозубых колес z1min = 17cos3 = 13;
z1 = 205/(6+l) = 29 > z1min.
Число зубьев колеса: z2 = z - z1 = 209 – 29 = 176.
4.8 Фактическое передаточное число
Фактическое передаточное число uф= z2/ z1 = 176 / 30 5,4.
Отклонение от заданного передаточного числа не превышает допускаемых 4%.
4.9 Диаметры колес.
Делительные диаметры, d:
шестерни d1 =z1m/cos = 291,25 / cos 9,45 = 36,7 мм;
колеса d2 =2aw- d1 = 2130 – 36,7 = 223,3 мм.;
Диаметры окружностей вершин da и впадин df зубьев:
da1=d1 +2(1 +x1 - y)m = 36,7 + 211,25 = 39,2 мм;
df1=d1 - 2(1,25 - x1)m= 36,7 - 21,251,25 = 33,65 мм;
da2=d2 +2(1 +x2 - y)m= 223,3 + 211,25 = 225,7 мм;
df2=d2 - 2(1,25 – x2)m= 223,3 - 21,251,25 = 220,1 мм;
4.10 Размеры заготовок колес.
Чтобы получить при термической обработке принятые для расчета механические характеристики материала колес, требуется, чтобы размеры заготовок колес не превышали предельно допустимых значений: Dзаг Dпред; Сзаг, Sзаг Sпред;
Значения Dзаг, Sзаг, Сзаг (мм) вычисляют по формулам:
для цилиндрической шестерни Dзаг=dа+6 мм = 39,2 + 6 = 46,1 мм 80 мм;
Для колеса с выточками принимают меньшее из значений Dзаг= 0,5b2 = 0,556 = 28 мм. 125 мм; и Sзаг=8m =8мм 80 мм.