Расчет закрытой червячной передачи. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Расчет закрытой червячной передачи.

2020-05-07 91
Расчет закрытой червячной передачи. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Проектный расчет.

Определим межосевое расстояние по формуле:

мм                           (4.1)

Принимаем по рекомендации [1] стандартное межосевое расстояние aw=195 мм.

Выбираем число витков червяка z1:

z1 зависит от передаточного числа редуктора uзп

Uзп=25

Принимаем z1=2

Определим число зубьев червячного колеса

 z2=z1 Uзп=2 25=50                                                                                    (4.2)

Определим модуль зацепления:

                                                               (4.3)

Значение модуля m округлить в большую сторону до стандартного m=6.3

Из условия жесткости определить коэффициент диаметра червяка

                                                               (4.4)

полученное значение q округлить до стандартного из ряда чисел q=11.2

Определим коэффициент смещения инструмента х

.                      (4.5)

По условию неподрезания и незаострения зубьев колеса значение х допускается до -1<х<+1. Условие выполняется -1< 0,352<+1

Определить фактическое передаточное число uф и проверить его отклонение

u от заданного u

                                                                                        (4.6)

                                                                            (4.7)

Определить фактическое значение межосевого расстояния аw  ,мм

                         (4.8)

определить основные геометрические размеры передачи, мм

При корригировании исполнительные размеры червяка не изменяются; у червячного колеса делительный d2 и начальный dw2 диаметры совпадают, но не изменяются диаметры вершин da2 и впадин df2

а) основные размеры червяка:

делительный диаметр

 d1=q m=11.2 6,3=70,56мм                                                                       (4.9)

начальный диаметр

dw1=m(q+2x)=6,3(11.2+2 0,352)=75мм                                                    (4.10)

диаметры вершин витков

 da1=d1+2m=70,56+2 6,3=83,16мм                                                            (4.11)

диаметры впадин витков

 df1=d1-2.4m=70,56-2.4 6,3=55,44мм                                                        (4.12)

делительный угол подъема линии витков

 γ=arctg(z1/q)= arctg(2/11.2)=0.176                                                             (4.13)

длина нарезаемой части червяка

b1=(10+5.5 |x|+z1)m+C=(10+5.5 0,352|) 6,3+12.5=100,41                      (4.14)

где х коэффициент смещение р4.п6 [1]

С=100 m/z2=100 6,3/50=12,6                                                                    (4.15)

б) Основные размеры венца червячного колеса

делительный диаметр

d2=dw2=m z2=6,3 50=315мм                                                                      (4.16)

диаметр вершин зубьев

da2=d2+2m(1+x)=315+2 6,3(1+0,352)=332,04мм                                     (4.17)

наибольший диаметр колеса

 dам2≤da2+6 m/(z1+2)=315+6 6,3/(2+2)=341,49мм                                     (4.18)

диаметр впадин зубьев

 df2=d2-2 m(1.2-x)=315-2 6,3 (1.2-0,352)=304,32мм                                (4.19)

ширина венца

 b2=0.355 aw=0.355 195=69,225мм                                                           (4.20)

радиусы закругления зубьев

 Ra=0.5 d1-m=0,5 70,56-6,3=28,98мм                                                       (4.21)

Rf=0.5 d1+1.2 m=0,5 70,56+1.2 6,3=42,84мм                                         (4.22)

условный угол обхвата червяка венцом колеса 2δ

sinδ=b2/(da1-0.5m)=69,225/(83,16-0.5 6,3)=0.86                                       (4.23)

Определенные геометрические параметры представлены на рис. 4.1

рисунок 2 Геометрические параметры червячной передачи

Проверочный расчет.

Определить коэффициент полезного действия червячной передачи

                                                             (4.24)

где:

γ-делительный угол подъема линии витков червяка

φ-угол трения. Определяется в зависимости от фактической скорости скольжения табл(4,9)[1]

υs=uф ω2 d1/(2 cos γ 103)=25 1.6070,56/(2 0.98 1000)=1.43м/с   (4.25)

ω2-угловая скорость вала червячного колеса

проверить контактные напряжения зубьев колеса σн ,Н/мм2

                                                                 (4.26)

где -окружная сила на колесе

К-коэффициент нагрузки. Принимается в зависимости от окружной скорости колеса

υ22d2/(2 103)=1,6 315/(2 103)=0,252 м/с                                (4.27)

К=1 потому что υ2<3м/с

проверить напряжения изгиба зубьев колеса

                                                               (4.28)

где Yf2-коэффициент формы зуба колеса. определяется по табл 4.10[1] в зависимости от эквивалентного числа зубьев колеса

zv2=z2/cos3 γ=50/cos30.176=50/0.95=52,41

тогда Yf2 принимаем 1,45

 

Таблица 4.1 – Параметры закрытой зубчатой червячной передачи

                                            Проектный расчет

Параметр Значение Параметр Значение
Межосевое расстояние, aw, мм   195 Ширина зубчатого венца колеса  b2 69.225
Модуль зацепления, m 6,3 Длинна нарезаемой части червяка b1  
Коэффициент диаметра червяка q 11,2

Диаметры червяка:

Делительный d1

Начальный dw1

Вершин витков da1

Впадин витков df1

 

70.56

75

83.16

55.44

Делительный угол подъёма витков червяка γ 0,176
Угол обхвата червяка венцом 2δ 86

Диаметры колеса:

Делительный d2

вершин зубьев dф2

впадин зубьев df2

наибольший dam2

 

315

332.04

304.32

341.49

Число витков червяка z1  
Число зубьев колеса z2 50

 

РАЗДЕЛ 5

Нагрузки валов редуктора


Поделиться с друзьями:

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.028 с.