Рекомендуемые сочетания твердостей и термообработки — КиберПедия 

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

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Рекомендуемые сочетания твердостей и термообработки

2017-06-13 393
Рекомендуемые сочетания твердостей и термообработки 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Зубчатый элемент Твердость и термообработка
    Шестерня     Н £ 350 НВ улучшение Н > 350 НВ улучшение и закалка ТВЧ, улучшение и цементация, улучшение и азотирование Н > 350 НВ улучшение и закалка ТВЧ, улучшение и цементация, улучшение и азотирование
    Колесо     Н £ 350 НВ нормализация     Н £ 350 НВ улучшение Н > 350 НВ улучшение и закалка ТВЧ, улучшение и цементация, улучшение и азотирование

Размеры сечений заготовок D и S приведены ниже (табл.1.2).  


Таблица 1.2

Механические характеристики сталей для изготовления зубчатых колёс

Марка стали Размеры, мм НВ сердцевина HRC поверхность sв, МПа sт, МПа Термообработка
D S
  любой любой 163...192     Нормализация
  любой 125 любой 80 179...207 235...262 269...302 — — — 600 780 890 320 540 650 То же Улучшение То же
40Х 40Х 40Х 200 125 125   235...262 269...302 269...302 — — 45...50 790 900 900 640 750 750 То же То же Улучшение и закалка ТВЧ
35ХМ 35ХМ 35ХМ 315 200 200 200 125 125 235...262 269...302 269...302 — — 48...53 800 920 920 670 790 790 Улучшение То же Улучшение и закалка ТВЧ
40ХН 40ХН 40ХН 315 200 200 200 125 125 235...262 269...302 269...302 — — 48...53 800 920 920 630 750 750 Улучшение То же Улучшение и закалка ТВЧ
45ХЦ 45ХЦ 45ХЦ 315 200 200 200 125 125 235...262 269...302 269...302 — — 50...56 830 950 950 660 780 780 Улучшение То же Улучшение и закалка ТВЧ
20ХНМ     300...400 56...63     Улучшение и цементация
18ХГТ     300¸400 56...63     То же
12ХН3А     300¸400 56...63     То же
25ХГИМ     300¸400 56...63     Улучшение и цементация и закалка
40ХНМА     269...302 50...56     Улучшение и азотирование
35Л любой любой 163...207     Нормализация
45Л       207...235     Улучшение
50ГЛ     235...262     То же

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА ПЕРЕДАЧ

Необходимые исходные данные для расчета цилиндрических, конических и коническо-цилиндрических редукторов обобщаются в табличном виде по формам, приведенным табл.2.1 и табл.2.2.

Таблица 2.1

ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕДУКТОРОВ

      Число вариантов по:   Ресурс Коэффициент
Фамилия Группа Задание-вариант передаточ­ному числу Твердости зубьев Тип редуктора работы редуктора, Ч a b
xxxxx MAX-31 10-6           0.6 0.17 0.83
                     

 

Таблица 2.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРА

N п/п Наименование и размерность параметров Значение параметров
  Порядковый номер ступени передачи      
  Тип передачи      
  Мощность на валу колеса, кВт 3.61 Не заполняется
  Коэффициент ширины по межосевому расстоянию   0.315  
  Частота вращения вала шестерни (червяка), мин-1         Не заполняется
  Передаточное число   3.55 3.15   4.5 3.15 2.8          
  Номер материала червячного колеса                 Не заполняется
  Отношение Тмакс/Тном 2.2 2.2 2.2   Не заполняется
  Твердость зубьев шестерни, HRC                  
  Предел текучести материала шестерни, МПа                  
  Твердость зубьев колеса, HRC                  
  Предел текучести материала колеса, MПа                  
                                       

 

При заполнении таблиц значения параметров принимаются на основе следующих рекомендаций:

1. Число вариантов расчета по передаточному числу определяется по распечатке энергокинематического расчета [1] и равно количеству марок электродвигателей и соответственно числу вариантов разбивки передаточных чисел, которые применимы в данном приводе. Это число лежит в диапазоне 1...4.

2. Число вариантов расчета по твердости рабочих поверхностей зубьев устанавливается при выборе материала зубчатой пары в соответствии с рекомендациями п.1 и табл.1.1. Это число может иметь значения 1, 2, 3.


3. Условные обозначения типов редукторов (рис.1):

 

Рис 1. Кинематические схемы редукторов: 1 – одноступенчатый цилиндрический; 2 – одноступенчатый конический; 4 – соосный цилиндрический; 5 – двухступенчатый цилиндрический; 6 – коническо-цилиндрический; 10 – трехступенчатый цилиндрический; 11 – трехступенчатый коническо-цилиндрический.

 

открытая цилиндрическая или коническая передача – 0;

одноступенчатый цилиндрический редуктор – 1;

одноступенчатый конический редуктор – 2;

соосный редуктор – 4;

двухступенчатый цилиндрический редуктор

по развернутой или раздвоенной схемам–5;

двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор – 6;

трехступенчатый цилиндрический редуктор – 10;

трехступенчатый коническо-цилиндрический редуктор – 11.

4. Ресурс работы редуктора (передачи) принимается на основании технического задания или рассчитывается по формуле:

 

 
 
t = 365×24×Kгод× Kсут×L, ч

 

где Kгод – коэффициент годового использования привода; Kсут – коэффициент

суточного использования привода; L – срок службы привода, лет.

Значения Kгод, Kсут и L определяются техническим заданием.

5. Коэффициентa при переменном режиме работы представляет собой отношение моментов Ti / Tmax, с которыми работает передача. Значенияaопределяются по заданному графику нагрузки (см. техническое задание). В табл. 2.1 вносятся четыре значения коэффициента, причем, вместо недостающих значений вписываются нули. При постоянном режиме работы a имеет одно вещественное значение, равное 1, а остальные три значения равны нулю.

. Коэффициент b при переменном режиме работы представляет собой отношение времен ti / t, где ti– это время действия момента Ti, аt– полное время работы передачи. Значения b определяются по графику нагрузки (см. техническое задание). В табл. 2.1 вносятся четыре значения коэффициента, причем, вместо недостающих значений вписываются нули. При постоянном режиме работы b имеет одно вещественное значение, равное 1, а остальные три значения равны нулю.

7. Условные обозначения типов передач (рис.2):

коническая прямозубая – 1;

коническая с круговым зубом – 2;

цилиндрическая прямозубая – 3;

цилиндрическая косозубая – 4;

цилиндрическая шевронная – 5;

цилиндрическая с раздвоенным шевроном – 6;

коническая открытая – 7;

цилиндрическая открытая – 8.

8. Мощность на валу колеса первой ступени определяется исходя из мощности электродвигателя и КПД элементов привода. В общем случае справедливо выражение, связывающее мощности на следующем Pi+1 и предыдущем валу PiPi+1= Pi × hI, i+1,

где hI, i+1 – КПД, учитывающий потери мощности на участке между валами.

 
 

 
Значения КПД принимаются те же, которые были приняты при расчете КПД привода в энергокинематическом расчете [1]. Значения КПД элементов привода даны табл. 2.3.

 

Рис 2. Условные обозначения типов передач:

1 – коническая прямозубая; 2 – коническая с круговым зубом; 3 – цилиндрическая прямозубая; 4 – цилиндрическая косозубая; 5 – цилиндрическая шевронная; 6 – цилиндрическая с раздвоенным шевроном.

Таблица 2.3


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

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

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

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



© 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!

0.019 с.