Проектировка редуктора предназначенного для передачи крутящего момента от вала электродвигателя к выходному валу редуктора, страница 9

, где -коэффициент перекрытия

KH-коэффициент нагрузки

KHb =1,08

KHV=1,05

KH=1∙1,08∙1,05=1,134

Контактные напряжения

3.4.2  Проверка на прочность по напряжениям изгиба.

T2 = 140

bW1 = 80мм

m = 2мм

dW= 67,88мм

KF = K · K · KFV, где

 K-коэффициент неравномерности

K-коэффициент концентрации нагрузки

KFV-коэффициент динамичности

Коэффициент K для косозубых колёс определяем по таблице

Степень точности

6

7

8

9

K

0.72

0.81

0.91

1.00

Принимаем

Коэффициент K = 1 + 1,15 · (K – 1) =  1,12

Значение коэффициента KFV получаем из таблицы

KFV = 1,04

KF = 1,00 · 1,12 · 1,04 = 1,165

Определение коэффициентов формы зуба YF:

Коэффициент наклона зуба:

Определение напряжений изгиба:

3.5  Определение диаметров.

Определяем начальные окружности:

Окружности вершин зубьев

Диаметр окружности впадин

Основные параметры рассчитанной ступени.

Наименование параметра

Обозначение или формула

Шестерня

Колесо

Модуль

m, мм

2

2

Число зубьев

Z

34

190

Делительный диаметр

d, мм

68

380

Диаметр вершин зубьев

da = (Z + 2) · m, мм

72

384

Диаметр впадин зубьев

df = (Z – 2.5) · m, мм

63

375

Крутящий момент

T, н · м

140

747

Параметры общие для шестерни и колеса

Передаточное число

U

Передаточное число по ГОСТу

U

5,6

Передаточное число фактическое

Uф

5,58

Отклонение в %

ΔU

0,2%

Высота головки зуба

ha = m , мм

2

Высота ножки зуба

hf = 1.25 · m, мм

2,5

Высота зуба

h = ha + hf, мм

4,5

Межосевое расстояние

aw = (d1 + d2) / 2, мм

224