2.2. Проверочный расчет зубчатой цилиндрической передачи на контактную выносливость

2.2.1. Уточнение коэффициента KH


KH = 1.03


2.2.2. Определение коэффициента FHV


FHV = FFV = 1.1


2.2.3 Определение контактного напряжения и сравнение его с допускаемым


GH = 10800 ґ zEcosф / a =  (T1 ґ (uф + 1)3 / b ґ uф) ґ KH ґ Kh ґ KHV  [GH]МПа


zE =  1 / E


E = (1.88 – 3.2 ґ (1 / z + 1 / z)) ґ cosф

E = (1.88 – 3.2 ґ (1 / 18 + 1 / 102)) ґ 0.96 = 1.6039


zE =  1 / 1.6039 = 0.7895

Kh = 1.09


GH = 10800 ґ 0.7865 ґ 0.96 / 125 ґ  (19.3 / 31) ґ (6.63 / 5.6) ґ 1.09 ґ 1.03 ґ1.1 =
= 65.484 ґ 6.283 = 411.43

GH = (411.43 – 407.125) / 407.125 ґ 100% = 1.05% < 5%


2.3. Проверочный расчет зубчатой цилиндрической передачи на выносливость при изгибе

2.3.1. Определение допускаемых напряжений на выносливость при изгибе для материала шестерни [GF]1 и колеса [GF]2


[GF]1,2 = (GF01,2 ґ KF) / SF1,2


GF0 – предел выносливости при изгибе

GF0 = 1.8HB


GF01 = 1.8 ґ 205 = 368

GF02 = 1.8 ґ 175 = 315


SF – коэффициент безопасности

SF = 1.75


KF – коэффициент долговечности

KF = 6 NF0 / NKFE


KF0 – базовое число циклов

NF0 = 4 ґ 106


NFE – эквивалентное число циклов

NFE = 60nLh ґ (Ti / Tmax)6 ґ Lhi / Lh

NFE1 = 60 ґ 1435 ґ 10000 ґ (0.1 ґ 16 +0.9 ґ 0.86) = 289.24 ґ 106

NFE2 = 60 ґ 256.25 ґ 10000 ґ (0.1 ґ 16 +0.9 ґ 0.86) = 55.68 ґ 106


KFL1 = 6 4 ґ 106 / 289.24 ґ 106 = 0.49

KFL2 = 6 4 ґ 106 / 55.68 ґ 106 = 0.645

Принимаю KFL1 = KFL2 = 1


[GF]1 = 369 / 1.75 = 210.86

[GF]2 = 315 / 1.75 = 180


2.3.2. Определение эквивалентных чисел зубьев шестерни и колеса


zv1 = z1 / cos3 = 20

zv2 = z2 / cos3 = 113


2.3.3. Определение коэффициентов формы зубьев шестерни и колеса


YF1 = 4.08

YF2 = 3.6


2.3.4. Сравнение относительной прочности зубьев


[GF] / YF


[GF]1 / YF1

[GF]1 / YF1 = 210.86 / 4.20 = 51.47


[GF]2 / YF2

[GF]2 / YF2 = 180 / 3.6 = 50


Менее прочны зубья колеса


2.3.6. Определение напряжения изгиба и сравнение его с допускаемым


GF2 = 2000 ґ T2 ґ KF ґ KF ґ KFV ґ YF2 ґ Y / b ґ m ґd2  [GF]МПа


E = b ґ sinф /  ґ mn

E = 31.25 ґ 0.27 / 3.14 ґ 2 = 1.3436


KF – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями

KF = (4 + (E – 1) ґ (n` – 5)) / 4E


E = 1.60 ґ 39

n` = 8


KF = (4 + (1.6039 – 1) ґ (8 – 5) / 4 ґ 1.6039 = 0.9059


KF – коэффициент распределения нагрузки по ширине зубчатого венца

KF = 1,05


KFv – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении

KFv = 1.1


Y – коэффициент, учитывающий наклон зуба

Y = 1 –  / 140

Y = 1 – 15.2 / 140 = 0.89


GF2 = 2000 ґ 104.94 ґ 0.9059 ґ 1.05 ґ 1.1 ґ 3.6 ґ 0.89 / 31 ґ 2 ґ 212.5 = 153,40

GF2 = 153.40  [GF] = 180


3. Расчет валов

3.1. Усилие на муфте

3.1.1. МУВП


FN = (0.2…0.3) tм


Ftм – полезная окружная сила на муфте

Ftм = 2000 T1p / D1


T1p = KgT1


Kg = 1.5


T1p = 1.5 ґ 19.3 = 28.95Нм


D1 – расчетный диаметр

D1 = 84мм


Ftм = 2000 ґ 28.95 / 84 = 689.28H

Ftм1 = 0.3 ґ 689.29 = 206.79H


3.1.2. Муфта цепная


D2 = 80.9мм

d = 25мм


T2p = T2 ґ Kg


Kg = 1.15


T2p = 1.15 ґ 104.94 = 120.68Hм


Ftм = 2000 ґ 120.68 / 80.9 = 2983.44H

Fм = 0.25 ґ 2983.44 = 745.86H


3.2. Усилия в косозубой цилиндрической передаче


Ft1 = Ft2 = 2000 ґ T1 / d1 = 2000 ґ 19.3 / 37.5 = 1029.33


3.2.2. Радиальная сила


Fr1 = Fr2 = Ft1 ґ tg / cos


 = 20

 = 15.2


Fr1 =1029.33 ґ tg20 / cos15.2 = 1029.33 ґ 0.364 / 0.96 = 390.29H



Информация о работе «Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)»
Раздел: Технология
Количество знаков с пробелами: 23197
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 2

0 комментариев


Наверх