
- •Привод цепного конвейера
- •Содержание
- •8.1Конструирование элементов корпуса………………………………………….26
- •Техническоезадание
- •1 Выбор электродвигателя и кинематический расчет
- •2 Расчёт клиноремённой передачи
- •3 Расчёт зубчатых передачи
- •3.1 Расчет быстроходной ступени
- •3.2 Расчет тихоходной ступени
- •3.2.8 Определение действительного межосевого расстояния
- •3.2.10 Определение ширины зубьев шестерни и колеса
- •3.2.11 Определение окружной скорости
- •3.10.12 Уточнение динамического коэффициента
- •3.2.13 Уточнение коэффициента неравномерности распределения нагрузки
- •3.2.14 Уточнение коэффициента распределения нагрузки между зубьями
- •3.15 Уточнение коэффициента нагрузки
- •3.16 Проверка на контактное напряжение
- •3.2.17 Проверка на рациональность проекта
- •4Ориентировочный расчет валов
- •5 Эскизная компоновка редуктора
- •6 Приближенный расчет валов
- •6.1 Расчет тиходного вала
- •7 Подбор подшипников качения
- •8.1 Подбор подшипников для вала 3
- •8 Конструирование деталей редуктора
- •8.1 Конструирование элементов корпуса
- •9 Подбор и проверка шпонок
- •10 Выбор посадок
- •11 Выбор муфты
- •12Уточненный расчет валов
- •13 Выбор смазки
- •14 Порядок сборки и разборки редуктора
3.2.8 Определение действительного межосевого расстояния
,
(3.14)
где
–
диаметр делительной окружности шестерни
и колеса соответственно, мм.
3.2.10 Определение ширины зубьев шестерни и колеса
Определяем ширину
зуба на колесе
:
, (3.15)
где – коэффициент зависимости ширины колеса от межосевого расстояния;
- межосевое расстояние, мм.
Определяем ширину
зуба на шестерне
:
,
(3.16)
где – ширина зуба на колесе, мм.
3.2.11 Определение окружной скорости
Так как у нас колесо и шестерне находятся в постоянном зацеплении,
то окружные скорости будут одинаковы. Следовательно, можно найти
только одну окружную скорость .
,
(3.17)
где
-
основной диаметр, соответствующий
шестерни или колесу, мм;
– частота вращения на соответствующем
звене, мин-1.
По найденной скорости определяем степень точности изделия по таблице 3.
Таблица 3 - Степень точности от окружной скорости
степень точности |
окружная скорость, м/с |
|
||
β =0 |
β >0 |
|||
6(высокая точность) |
до 15 |
до 25 |
высокоскоростная передача |
|
7(точная) |
до 10 |
до 17 |
большая скорость |
|
8(средняя точность) |
до 6 |
до 10 |
общего применения |
|
9(низкая точность) |
до 2 |
до 3,5 |
тихоходная передача |
Исходя из полученной
окружной скорости, которая равна
V=0.41
,
наша степень
точности 9
3.10.12 Уточнение динамического коэффициента
определяем по окружной скорости V,
прочности НВ и степени точности по
таблице 4.
Таблица
4 «Зависимость динамического коэффициента
от окружной скорости, прочности и
степени точности»
степень точности |
прочность |
Окружная скорость, м/с |
||||
1 |
2 |
5 |
8 |
10 |
||
7 |
НВ<350 |
1,04/1,02 |
1,12/1,06 |
1,2/1,08 |
1,32/1,13 |
1,4/1,16 |
8 |
НВ<350 |
1,05/1,02 |
1,15/1,06 |
1,24/1,1 |
1,38/1,15 |
1,48/1,19 |
9 |
НВ<350 |
1,06/1,02 |
1,12/1,06 |
1,28/1,11 |
1,45/1,18 |
1,56/1,22 |
Исходя
из таблицы для косозубой передачи
.
3.2.13 Уточнение коэффициента неравномерности распределения нагрузки
Коэффициент
находим исходя из данной монограммы
1, учитывая коэффициент
,
учитывающий размерность между диаметром
и шириной зуба.
Монограмма 1
(31)
где – ширина зуба на шестерне, мм;
– основной диаметр шестерни, мм.
Найдем :
Учтя
все данные
.
3.2.14 Уточнение коэффициента распределения нагрузки между зубьями
Коэффициент
уточняем по таблице 5.
Таблица 5 - Зависимость коэффициента от окружной скорости и степени точности
окружная скорость, м/с |
степень точности |
К_Нα^* |
до 5 |
7 |
1,03 |
8 |
1,07 |
|
9 |
1,13 |
|
от 5 до 10 |
7 |
1,05 |
8 |
1,1 |
|
от 10 до 15 |
7 |
1,08 |
8 |
1,15 |
Исходя из данных
.