Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Расчет на контактную прочность при действии максимальной нагрузки



T1 max - наибольший вращающий момент на валу

Khvmax-коэффициент., учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении при нагрузке

Т1maх  = 1, 6*31, 732=50, 772

 

 

Расчет зубьев на выносливость при изгибе.

Ftf - окружная сила на делительном цилиндре, Н

Кfv - коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса

Wfv - удельная окружная динамическая сила. Н/мм

где – коэффициент, учитывающий влияние вида зубчатой передачи

 - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса принимается равным

Kfb - оэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий:

 

где h = 2*m/  =2 * 1, 5/1, 696 =1, 339 для прямозубого зацепления.

Kfa - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.  Для прямозубых:

YFS - коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжения;

 Yβ - коэффициент, учитывающий наклон зуба:

 Ye  - коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев, для прямозубых принимаем:

 

 

 Условие выполняется       

Условие выполняется       

Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой.

Прочность зубьев, необходимую для предотвращения остаточных деформации, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки.

где - расчетное местное напряжение при изгибе

Ftf - окружная сила на делительном цилиндре.

Ftfmax - максимальная из действующих за расчетный срок окружная сила на делительном цилиндре ударного или плавного характера с числом повторных воздействий Nk< 10 3, H

Условие выполняется.

Расчет усилий зубчатого зацепления.

Окружное усилие:        

 

Радиальное усилие:    

 

Осевое усилие:                                           

 

Эскизное проектирование

Проектировочный расчет

Расчет быстроходного вала

Расчет  вала d:

 

 (берем 24(мм))

Определяем диаметр подшипника dп:

 

(берем 30 (мм))

где: t-высота буртика

Определяем диаметр буртика подшипника dбп:

 

(берем 35 (мм))

где: r-координата фаски

 

 

Расчет тихоходного вала

Определяем диаметр вала d:

(берем 30(мм))

где: ТТ- номинальный момент на тихоходном валу;

Определяем диаметр подшипника dп:

    (берем 35(мм))

где: t-высота буртика

Определяем диаметр буртика подшипника dбп:

        (берем 40(мм))

где: r-координата фаски

6 Расчет тихоходного вала и подшипников

Ft=1680 (H);                                                                                        

Fr=3759  (H);  

Fx=Fa=0 (H)

 

Определение реакций в опорах 1 и 2 от сил Fr и Fа, действующих в вертикальной плоскости

От сил Ft – действующих в горизонтальной плоскости

Суммарная реакция опор:

 

 

 

От силы Fк-действующей в произвольной плоскости

где Тн – номинальный вращающий момент муфты по каталогу,

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.023 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь