
- •2.6 Подбор и проверочный расчет подшипников 68
- •2.6.3 Описания процесса сборки, разборки и регулировки редуктора и привода в целом 75
- •5.1 Составление сметы затрат на окр 82
- •Введение
- •Технологический раздел
- •Анализ технологического процесса
- •Требования к сырью
- •Требования к готовой продукции
- •Конструкторский раздел
- •Общие сведения и виды ленточных транспортеров
- •Принцип действия ленточного транспортера
- •Виды лент и их составляющие
- •Расчет желобчатого ленточного транспортера
- •Исходные данные
- •Выбор типа и материала ленты
- •Определение параметров транспортера
- •Проверочные расчеты ветвей транспортера
- •Кинематический расчет привода
- •Расчёт клиноременной передачи
- •Выбор материалов и определение допускаемых контактных напряжений и напряжений изгиба
- •2.5.3 Допускаемые контактные напряжения
- •2.5.4 Допускаемые напряжения изгиба
- •2.5.5 Расчет тихоходной ступени редуктора (прямозубое зацепление)
- •2.5.6 Расчет быстроходной ступени редуктора (косозубое зацепление)
- •2.5.7 Ориентировочный расчет и разработка конструкции валов
- •2.5.8 Расчет валов
- •2.5.9 Проверочный (уточненный) расчет валов
- •2.6 Подбор и проверочный расчет подшипников
- •2.6.1 Расчет шпоночных соединений
- •2.6.2 Смазка зацеплений и подшипников
- •2.6.3 Описания процесса сборки, разборки и регулировки редуктора и привода в целом
- •Научно-исследовательский раздел
- •Охрана труда
- •Организационно-экономический раздел
- •Составление сметы затрат на окр
- •Заключение
- •Список литературы
2.5.3 Допускаемые контактные напряжения
где
—предел
контактной выносливости активных
поверхностей зубьев, соответствующий
базовому числу циклов, перемены
напряжений;
—минимальный
коэффициент запаса прочности.
- для шестерен тихоходной и быстроходной ступеней, и шестерни конической
- для колес тихоходной и быстроходной ступеней
2.5.4 Допускаемые напряжения изгиба
где
—предел
выносливости зубьев при изгибе,
соответствующий базовому числу циклов
напряжений, при
(см.
таблица 4.3. [1]);
—минимальный
коэффициент запаса прочности для
зубчатых колес, принимаем равным
(см.
стр. 106, [1]);
—коэффициент,
учитывающий влияние двухстороннего
приложения нагрузки, в нашем случае
принимаем
так как свеклорезка работает в одном
направлении (см. стр. 106, [1]);
—коэффициент
долговечности
,
где
—базовое
число циклов напряжений,
(см.
стр. 107, [1]);
Так
как
то
поэтому
принимаем
Допускаемые напряжения изгиба для цилиндрических и конических колес:
- для шестерен зубчатых зацеплений
- для колес зубчатых цилиндрических
2.5.5 Расчет тихоходной ступени редуктора (прямозубое зацепление)
Данные к расчету
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 2.9 - Расчетная схема тихоходной прямозубой передачи:
делительные
диаметры шестерни, колеса;
и
диаметры
выступов шестерни, колеса;
и
диаметры
впадин шестерни, колеса;
и
ширина
венца шестерни, колеса;
межосевое
расстояние.
Коэффициент
ширины венца колеса
по межосевому расстоянию
так как ступень тихоходная, принимаем
.
Коэффициент ширины венца по делительному диаметру шестерни:
Коэффициенты неравномерности расположения нагрузки по длине зуба.
По
графику рис. 4.4 [1] в соответствии с кривой
3, при
:
Межосевое расстояние:
где
вспомогательный
коэффициент, для прямозубых передач
(см.
стр. 116 [1]);
коэффициент,
учитывающий неравномерность распределения
нагрузки по длине контактной линии;
передаточное
число;
коэффициент
ширины венца зубчатого колеса относительно
межосевого расстояния
;
допускаемое
контактное напряжение, а т. К. передача
прямозубая, то принимаем меньшее из
для дальнейшего расчета принимаем
численный
коэффициент согласования размерности.
устанавливаем
Модуль зацепления:
По
ГОСТу принимаем
(см.
таблица 4.13 [1]).
Ширина венца колеса и шестерни:
устанавливаем
.
Суммарное число зубьев и число зубьев шестерни и колеса:
где
межосевое
расстояние;
модуль
передачи,
;
устанавливаем
устанавливаем
Действительное передаточное отношение
Геометрические параметры:
- делительные диаметры шестерни, колеса
- диаметры выступов шестерни, колеса
- диаметры впадин шестерни, колеса
- уточненное межосевое расстояние
Скорость в зацеплении:
Силы в зацеплении:
- окружные
- радиальные
Рисунок 2.10- Схема сил, действующих в зацеплении.