Розраховуємо орієнтовні діаметри валів з умови міцності

![]()

129 мм

![]()

92
мм.

![]()

66 мм.
9.5.3 Розрахунок циліндричної зубчастої передачі редуктора
Початкові дані
- потужність Р(кВт)- 73.2 кВт
- число обертів шестерні-748 об/хв
- передатне число-U2=2.6
- довговічність t= 8000 год
- режим роботи-нереверсивний
Матеріал
шестерні 40ХН,
,
,НВ=230…300
Матеріал
зубчатого колеса 40ХН,
,
,НВ1=241
Визначаємо допустиме напруження згину для шестерні

Знаходимо границю витривалості зубців при згині
![]()
- коефіцієнт впливу двостороннє
прикладеного навантаження
Коефіцієнт довговічності

НВ<350 mF=6 -,базове число циклів напружень
![]()
![]()

Так
як,
приймаємо ![]()
Відповідно
![]()
Коефіцієнт
безпеки
де
![]()
- коефіцієнт чутливості матеріалу і
концентрації напружень
- коефіцієнт шорсткості передньої поверхні
зуба
Допустиме напруження згину для зубів шестерні

Допустиме напруження згину для зубів колеса

Знаходимо границю витривалості зубців при згині
![]()
![]()
- коефіцієнт впливу двостороннє
прикладеного навантаження
![]()

Так
як
приймаємо ![]()
Границя
витривалості ![]()
- коефіцієнт чутливості матеріалу і
концентрації напружень
- коефіцієнт шорсткості передньої поверхні
зуба
- коефіцієнт безпеки
Допустиме напруження згину для зубів колеса

Допустиме напруження згину при розрахунку на дію максимального навантаження для шестерні

Допустиме напруження не визиваючи залишкових деформацій
![]()
Коефіцієнт безпеки
![]()
![]()
![]()

Допустиме напруження згину при розрахунку на дію максимального навантаження для колеса

Допустиме напруження не визиваючи залишкових деформацій
![]()
Коефіцієнт безпеки
![]()
![]()
![]()

Допустиме контактне напруження для шестерні

Границя витривалості поверхні зуба
![]()
![]()
Коефіцієнт
довговічності 
![]()
приймаємо ![]()
Границя
контактної витривалості ![]()
![]()

Допустиме контактне напруження для колеса

Границя витривалості поверхні зуба
![]()
![]()
Коефіцієнт
довговічності 
Еквівалентне число циклів змін напружень:
![]()
Базове число циклів змін напружень:
![]()
Коефіцієнт довговічності:
![]()
![]()
Допустиме контактне напруження для шестерні

Допустиме контактне напруження передачі

Приймаємо
допустиме контактне напруження передачі ![]()
Допустиме контактне напруження при розрахунку на дію максимального навантаження
для шестерні ![]()
для колеса ![]()
Розрахунок передачі на контактну витривалість

Номінальний крутний момент на шестерні

Колова швидкість

При даній швидкості потрібна степінь точності коліс-9
![]()
Перевіряємо
умову
, приймаємо К=2
Кут
нахилу ![]()
Мінімальне
число зубців шестерні ![]()
Розрахункове
число зубів шестерні ![]()
Відповідно

де
коефіцієнт розподілення навантаження по
ширині вінця
коефіцієнт динамічності навантаження


Початковий діаметр шестерні:

Модуль зачеплення:

Округляємо до стандартного значення m=3

Перевірочний розрахунок передачі на контактну витривалість
Розраховуємо колову швидкість

Ступінь точності передачі 9
По
швидкості уточнюємо коефіцієнт
![]()
Уточнюємо початковий діаметр шестерні

По уточненому початковому діаметру шестерні знаходимо модуль зачеплення
![]()
Діаметр початкової окружності шестерні
![]()
Ширина зубчатого вінця
![]()
Приймаємо
![]()
Приймаємо остаточні параметри передачі
![]()
![]()

Визначаємо між осьову відстань

Перевіряємо між осьову відстань

9.5.4 Розрахунок черв’ячної передачі
Вибір матеріалу черв’яка і черв’ячного колеса
Очікувана швидкість ковзання
![]()
Для вінця черв’ячного колеса приймаємо матеріал: бронза марки БрА9ЖЗЛ, відливка в кокіль
sТ=195
; sВ=490
.
При загартованих витках черв’яка (HRC>45) вихідне допустиме навантаження
[s]H0=300
.
Допустиме контактне навантаження
[s]H=[s]H0-25VS=300-25*2.3803=242.245
.
Загальне число циклів навантажень N=60n2Lh=60*50*200=6×105.
Коефіцієнт довговічності

Вихідне допустиме навантаження згину
![]()
![]()
Допустиме навантаження згину:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.