Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0193 / РПЗ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.02.2023
Размер:
109.56 Кб
Скачать
  1. 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)+X1,05, где

К0H - начальный коэффициент концентрации нагрузки; принимаем в зависимости от коэффициента d=0,5a(u+1)=0,50,4(6,3+1)=1,46К0H =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=1,750,56=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.

ТFEТ2эквивалентный момент на колесе,

где — коэффициент долговечности. Здесь NFG=4106— базовое число циклов. При N108 принимаем K=1,0.

Т.о. эквивалентный момент на колесе ТFE2=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 awcosmin /m.

z=2130cos 10 /1,25 = 205

Определяем действительное значение угла

 = arccos (zm / 2aw).

 = arccos (2051,25 / 2130) = 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 = 291,25 / cos 9,45 = 36,7 мм;

колеса d2 =2aw- d1 = 2130 – 36,7 = 223,3 мм.;

Диаметры окружностей вершин da и впадин df зубьев:

da1=d1 +2(1 +x1 - y)m = 36,7 + 211,25 = 39,2 мм;

df1=d1 - 2(1,25 - x1)m= 36,7 - 21,251,25 = 33,65 мм;

da2=d2 +2(1 +x2 - y)m= 223,3 + 211,25 = 225,7 мм;

df2=d2 - 2(1,25 – x2)m= 223,3 - 21,251,25 = 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 = 0,556 = 28 мм.  125 мм; и Sзаг=8m =8мм  80 мм.

Соседние файлы в папке 0193
  • #
    13.02.2023144.5 Кб8o-yyZygGVtI.jpg
  • #
    13.02.202381.5 Кб7вал-шест.cdw
  • #
  • #
    13.02.202375.76 Кб7колесо.cdw
  • #
    13.02.2023119.32 Кб7общвид.cdw
  • #
    13.02.2023109.56 Кб7РПЗ.docx
  • #
    13.02.2023132.37 Кб7сборочный 1.cdw
  • #
    13.02.2023132.32 Кб7сборочный 1.cdw.bak
  • #
    13.02.2023104.25 Кб7сборочный 1_испр.cdw
  • #
    13.02.2023124.03 Кб7сборочный 2.cdw
  • #
    13.02.2023119.01 Кб7сборочный 2.cdw.bak