Проектировка редуктора предназначенного для передачи крутящего момента от вала электродвигателя к выходному валу редуктора, страница 7

3.2 Определение допускаемых контактных напряжений на шестерне и колесе второй ступени.

Значение пределов контактной выносливости σHlim b и коэффициентов безопасности SH.

(3, табл.3)

Термическая обработка

Твёрдость поверхности зубьев

σHlim b

SH

Нормализация или улучшение

≤350HB

2HB + 70

1.1

σHlim bш = σHlim b1 = 2HВ + 70 =2 ·285,5 + 70 = 641 МПа

σHlim bк = σHlim b2 = 2HB + 70 = 2 · 248,5 + 70 = 567 МПа

SH= SH2 = 1,1

Определение коэффициента долговечности:

(час)

NHO – базовое число циклов

NHO1 = 2,347·107

NHO2 = 1,682·107

NHE – эквивалентное число циклов, определяется по формуле:

NHE = NΣ · KHE, где

NΣ = 60 · n · tΣ =60∙n∙Lh – суммарное число циклов

N∑1= 60 ∙ 523 ∙ 1892 = 5,938∙10- для шестерни

N∑2=60 ∙ 94 ∙ 1892 =1,067∙10- для колеса

 

Значение коэффициента KHE принимаем по таблице                                     (3, табл.4)

Типовой режим нагружения

KHE

Средний равновероятный

0.25

Тогда для шестерни:

NHE1 = 5,938·107 · 0,25 = 1,484·107

Для колеса:

NHE2 = 1,067·107 · 0,25 = 0,267·107

Определяем σHP:

Допускаемое контактное напряжение для цилиндрических передач с прямыми зубьями определяется как наименьшее из двух, полученных по формулам. Принимаем σHP = 629 МПa

Определяем допускаемые напряжения изгиба

Для шестерни мПа = 1,35*285,5 + 100 = 485; SF1=1,9;           ([4], стр.16, табл.5)

Для колеса мПа; SF=1,65;

Коэффициент долговечности

KFL=,где

NF0=4∙106 –Базовое число циклов

NFE=N∙KFE –Эквивалентное число циклов

Для шестерни mF=6; KFE=0,06; KFC=0,65т.к. HB£350.