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,
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы