Определяем допускаемые контактные напряжения для зубьев шестерни [σ]н1 и колеса [σ]н2 по формулам
[σ]н3 = КHL3·[σ]но3 /Sн (24)
[σ]н4 = К HL4·[σ]но4 /Sн (25)
где КHL – коэффициент долговечности, учитывающий влияние срока службы и режима нагрузки передачи.
[σ]но – допускаемое контактное напряжение, Н/м, соответствующее пределу контактной выносливости. Таблица 6 [2].
[σ]но = 2НВ + 70 (26)
[σ]но3 = 2 · 240 + 70 = 550 Н/мм2.
[σ]но4 = 2 · 270 + 70 = 610 Н/мм2.
К дальнейшему расчёту принимаем минимальное значение контактных напряжений [σ]но = 550 Н/м
Определяем допускаемые контактные напряжения для шестерни и колеса
[σ]но3 =1 · 550/1,15 = 495,65 Н/мм2
[σ]но4 =1 · 610/1,15 =530,43 Н/мм2
Расчёт геометрических параметров закрытой зубчатой передачи выполняется. Наименьшее значение допускаемых напряжений:
[GН] = [GН]3 = 495,65 Н/мм2.
Определяем допускаемые напряжения изгиба [σ]F
[σ]F = КFL · [σ]FO (27)
КFL = , (28)
14
где NFO = 4 · 106 – число циклов перемены напряжений для всех сталей, с.13[2].
Так как N3 >NFO3 принимаем KFL3 = 1, и N4 >NFO4 принимаем KFO4 = 1
Допускаемое напряжение изгиба [σ]FO определяем по формуле
[σ]FO = 1,03 · НВср (29)
[σ]FO = 1,03 · 240 = 247,2 Н/мм2
[σ]F = 1 · 247,2 = 247,2 Н/мм2
К дальнейшему расчёту принимаем наименьшее предельное значение напряжения изгиба [σ]FO = 247,2 Н/мм2
2.2.5 Определение геометрических параметров закрытой зубчатой передачи
2.2.5.1Определяем геометрических параметров быстроходной ступени
αwКα(U + 1)Кнβ, (30)
где Кα. – вспомогательный коэффициент;
ψα. – коэффициент ширины венца колеса;
u – передаточное число редуктора;
Т2 – вращающий момент на тихоходном валу;
[σ]н. – допускаемое контактное напряжение колеса;
Кнβ. – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба.
αw143(3+1) = 50,48 мм.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.