Коэффициент ширины шестерни по диаметру. — КиберПедия 

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Коэффициент ширины шестерни по диаметру.

2023-02-16 41
Коэффициент ширины шестерни по диаметру. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

,

               где: b1 – ширина зуба для шестерни, мм;

                        d1 – делительный диаметр шестерни, мм;

2.3.11 Коэффициент нагрузки.

По таблице 3.5 [1] при ψbd = 0,94, твердости НВ< 350 и несимметричном расположении колес коэффициент КНβ = 1,01.

По таблице 3.4 [1] при ν = 2,38 м/с и 8-й степени точности коэффициент КНα=1,07.

По таблице 3.6 [1] для косозубых колес при скорости менее 5 м/с коэффициент КНυ = 1.

 = 1,01· 1,07 · 1 = 1,08

 

2.3.12 Проверяем контактные напряжения по формуле 3.6 [1].

, МПа

где: аw – межосевое расстояние, мм;

             Т2 – крутящий момент промежуточного вала, Нмм;

              КН – коэффициент нагрузки;

               u1 - передаточное отношение первой ступени;

               b2 – ширина колеса, мм;

 Условие прочности выполнено.

 

2.3.13 Силы, действующие в зацеплении.

  В зацеплении действуют три силы:

- Окружная

, Н

где: Т1 – крутящий момент ведущего вала, Н мм;

              d1 –делительный диаметр шестерни, мм;

- Радиальная

, Н

где: α – угол зацепления, °;

              β – угол наклона зуба, °;

- Осевая

Fa = Ft · tg β, Н

Fa = Ft · tg β = 824· tg10о= 145,8 Н

 

2.3.14 Проверка зубьев на выносливость по напряжениям изгиба

                 ( см. формулу 3.25 [1] ).

 

, МПа

где: Ft – окружная сила, Н;

Коэффициент нагрузки КF = K · K ( см. стр. 42 [1])

 

По таблице 3.7 [1] при ψbd = 0,94, твердости НВ ‹ 350 и несимметричном расположении зубчатых колес относительно опор коэффициент К = 1,03.

По таблице 3.8 [1] для косозубых колес 8-й степени точности и скорости 2.38 м/с коэффициент К = 1,1.

Таким образом, КF = 1,03 · 1,1 = 1,133.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, YF зависит от эквивалентного числа зубьев zυ  

- У шестерни

- У колеса

Коэффициент YF1 = 3,9 и YF2 = 3,6 (см. стр. 35 [1] ).

Допускаемые напряжение  при расчете на изгибную прочность разрешается вычислять по упрощенной формуле :

 

 ;

где: МПа – базовое число циклов перемены напряжений,

Для колеса: МПа

Для шестерни: МПа

 [SF] – коэффициент безопасности, для колес нормализованной и улучшенной стали принимают [SF] = 1,75.

Допускаемые контактные напряжения на быстроходном валу:

Для шестерни:

Для колеса:

Дальнейший расчет следует вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

 

Определяем коэффициенты Yβ  и К .

   

 

Cредние значения коэффициента торцевого перекрытия εα = 1,5; степень точности n = 8, тогда КFa=0.92 (стр.39, [1])

  

Проверку на изгиб проводим для колеса:

Условие прочности выполнено.

2.4 Расчет тихоходной ступени двухступенчатого зубчатого редуктора.

2.4.1  Межосевое расстояние определяем по формуле (3.7 [1])

, мм

где: Ка – для косозубых колес Ка = 43;

              u2 – передаточное отношение второй ступени;

              Т3 – крутящий момент третьего вала, Нмм;

КНβ – коэффициент, учитывающий не равномерность распределения нагрузки по ширине венца.

 При проектировании зубчатых закрытых передач редукторного типа принимают значение КНβ по таблице 3.1 [1]. КНβ=1,25

      [σH] – предельно допускаемое напряжение;

      ψba – коэффициент отношения зубчатого венца к межосевому расстоянию, для косозубой передачи ψba = 0,25  0,40.

мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66  

 аw = 160 мм (см. с.36 [1]).

 

2.4.2   Нормальный модуль.

mn = (0,01 0,02)·аw

где: аw – межосевое расстояние, мм;

mn = (0,01 0,02)·аw = (0,01 0,02)·125 =1,25 2,5 мм

Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn = 1,75.

 

2.4.3 Число зубьев шестерни (формула 3.12 [1] ):

,

            где: аw – межосевое расстояние, мм;

                      β – угол наклона зуба, предварительно примем β=10°;

                      u2 – передаточное отношение второй ступени;

                      mn – нормальный модуль, мм;

Округляем до 31.

2.4.4 Число зубьев колеса:

z4 = z3 · u2 = 30,013·5=150

 

2.4.5  Уточняем значение угла наклона зубьев:

,

 где: z3 – число зубьев шестерни;

                         z4 – число зубьев колеса;

                         mn – нормальный модуль, мм;

                         аw – межосевое расстояние, мм;

 

,

β = 10°

2.4.6  Диаметры делительные.

 

Для шестерни:  

Для колеса: 

Проверка:    

 

2.4.7    Диаметры вершин зубьев.

Для шестерни: da3 =d3+2·mn =53,5 + 2·1,75 = 56,8 мм

Для колеса:  da4 =d4+2·mn = 266,5 + 2·1,75 = 270,16 мм

 

2.4.8    Диаметры впадин.

Для шестерни: df3 =d3 - 2,5·mn =53,5 – 2,5·1,75 = 49,125 мм

Для колеса:   df4 =d4 - 2,5·mn =266,5 – 2,5·1,75 = 262,125 мм

         

2.4.9    Ширина зуба.

Для колеса:   b3 = ψba · aw = 0,3 · 160 = 48 мм

Для шестерни: b4 = b3 + 5 = 48 + 5 = 53 мм

 


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© 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!

0.024 с.