2.2.2 Проверочный расчет на контактную выносливость

Определяем расчетное контактное напряжение в полюсе зацепления, МПа:

, где

ZE = 190;

Zh=,

Zε - коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий:

Zε= при β0 и εβ>1;

Ft - окружная сила на делительном цилиндре в окружном сечении:

Ft = 2000·Т1/d1 = 2000·178,8/104 = 3439 Н;

КН- коэффициент нагрузки при расчете по контактным напряжениям:

КН = КНβ · КА · КНV · КНα , где

КА = 1;

Ψbd = bw/dw1 = 0,478, тогда КНβ = 1,01 – (0,6 – 0,478)·0,01/0,2 = 1,004;


КНα ≈ 1,35 для косозубых передач при учебном проектировании;

δН = 0,02 для косозубой передачи и твердости зубьев < 350 НВ;

go - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зубьев шестерни и колеса, определяют по таблице 2.6 /8/:

go = 5,6 для 8 степени точности и модуле < 3,55;

,

,

КН = 1,07 · 1 · 1,004· 1,35 = 1,45

В редукторах общего назначения параметр шероховатости боковых поверхностей зубьев рекомендуется назначать: Ra < 3,2 мкм при 8 степени точности передачи:

ZR = 0,90 при Ra св. 2,5 до 10.0 мкм;

ZX = 1 - при d < 700мм;

ZV =1 - при V<5м/с;

Проверяют сопротивления активных поверхностей зубьев контактной усталости

σн ≤1,05·[σн]РУТ, 324 < 403,2 - условие выполняется.


2.1.3 Проверочный расчет на сопротивление усталости зубьев при изгибе

Определяем напряжения изгиба в опасных сечениях на переходных поверхностях зубьев шестерни и колеса, МПа:

,

b2 = bw = 53 мм, b1 = bw + (3...4) = 53 + 4 = 57 мм;

YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений. Определяют по таблице 2.8 /8/: для косозубых и шевронных цилиндрических колес - по числу зубьев эквивалентного колеса Zv = Z/cos3 β:

YF1 = 3,6 + (80 - 63)·0,02/20 = 3,617 при Zv1 = 52/cos3 20,37 = 63;

YF2 = 3,6 при Zv2 = 98/cos3 20,37 = 119;

Yβ =l - εβ · β / 1200 = 1 - 2,94 · 20,37 / 120 = 0,501;

Yε =1/ εα = 1/1,674 = 0,6 при εβ ≥ 1;

KF- коэффициент нагрузки при расчете на изгиб :

Kf =Ка ·Kfv ·K ·К,

Ψbd = 0,478 К = 1,02 – (0,6 – 0,478)·0,01/0,2 = 1,014;

KFa==1,35 для косозубых передач;

δF =0,06-для косозубых и шевронных;

go = 5,6 для 8 степени точности и модуле < 3,55;

,

,

Kf =1 · 1,134 · 1,014· 1,35 = 1,552

2.2.4 Проектировочный расчет на сопротивление усталости зубьев при изгибе

Определяют допускаемое напряжение изгиба, не вызывающее усталостной поломки зуба, МПа

σ0Flimb1 = 1,75ННВ = 1,75 ·285 = 498,75;

σ0Flimb2 = 1,75ННВ = 1,75 ·248 = 367,04;

[SF] = 1,7;

YR = 1 для неполированных поверхностей;

YХ1 = 1.05 - 0.000125 ∙ d1 = 1,05 - 0.000125 ∙ 104 = 1,037

YХ2 = 1.05 - 0.000125 ∙ d2 = 1,05 - 0.000125 ∙ 196 = 1,0255

YА = 1 при одностороннем приложении;

YZ = 1 для поковок и штамповок;

Yg = 1 при улучшении – если переходная поверхность зубьев не шлифуется;

Yd = 1 – если переходная поверхность зубьев не подвергается деформационному упрочнению или электрохимической обработке;

NHlimb = 4 ∙ 106;

qF – показатель степени кривой усталости при расчёте на сопротивление усталости при изгибе (для стальных колес с нешлифованной переходной поверхностью:

qF = 6 – для колес с термообработкой – улучшение, нормализация, объемная закалка, закалка ТВЧ зубьев с модулем m ≤ 3 мм;

YNmax – предельное значение YN:

YNmax = 4 при qF = 6;

NK1 = 60 ∙ 16704 ∙ 482,333 ∙ 1 = 483,4 ∙ 106

NK2 = 60 ∙ 16704 ∙ 254 ∙ 1 = 254,6 ∙ 106

μF =1; ( при постоянном режиме нагружения);

NFE = NK;

;

F]1 = 498,75∙ 0,45 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,037∙ 1 ∙ 1 ∙ 1/ 1,7 = 137 МПа

F]2 = 367,04∙ 0,5 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,0255∙ 1 ∙ 1 ∙ 1/ 1,7 = 111 МПа

Так как:

σF1 = 51 < [σF]1 = 137 МПа

σF2 = 54,5< [σF]2 = 111 МПа

то условие прочности для данной конструкции выполняется.



Информация о работе «Расчет двухступенчатого редуктора»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 56644
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 27

Похожие работы

Скачать
24828
7
8

... Для шестерни: Для колеса: Тогда расчетное контактное напряжение определяем по формуле (3.10 [1]) = 0.45(481+428)=410 МПа. 2.2       Расчет быстроходной ступени двухступенчатого зубчатого редуктора.   2.2.1   Межосевое расстояние определяем по формуле (3.7 [1])   , мм где: Ка – для косозубых колес Ка = 43; u1 – передаточное отношение первой ступени; Т2 – крутящий момент второго ...

Скачать
13310
1
5

... работы активно используется знания из ряда пройденных предметов : механики, сопротивления материалов ,технологий металлов и др. Объектом курсового проекта является привод с цилиндрическим двухступенчатым редуктором с раздвоенной быстроходной ступенью, использующие большинство деталей и узлов общего назначения. 1 Кинематический расчет 1.1 Находим момент на тихоходной ступени: РВЫХ = Тw; ...

Скачать
41824
8
3

... Муфты типа МУВП позволяют смягчать ударные нагрузки и рывки за счёт упругих элементов в составе муфты, кроме того, они допускают некоторые неточности сборки. Для соединения быстроходного вала редуктора с валом электродвигателя выбираем муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП) ГОСТ 21424-75. Принимаем муфту МУВП 250-40-1 У3 ГОСТ 21424-93. Номинальный крутящий момент Мкр., Н×м = 250 Частота ...

Скачать
17014
2
6

... 9.33 91.65 5 0.9653   3 194.6 20.37 9.01 442.31 3.395 0.92 4 57 5.97 8.25 1374.4   Проверка : - Условие выполняется2 Расчет передач   2.1 Расчет цилиндрических зубчатых передач   2.1. 1 Определение допускаемых напряжений По условию задания материал ...

0 комментариев


Наверх