Смекни!
smekni.com

Проектирование механических передач (стр. 3 из 4)

Вершины зубьев шестерни

Вершины зубьев колеса

Впадины зубьев шестерни

Впадины зубьев колеса

11). Определяем средний делительный диаметр шестерни и колеса:

-для шестерни

-для колеса


Проверочный расчет

12). Проверяем пригодность заготовок колес.

Условие пригодности заготовок колес:

Диаметр заготовки шестерни

мм

Размер заготовки колеса

Соответствует

13). Проверим контактные напряжения

где Ft - окружная сила в зацеплении, Н равная

КНα - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями прямозубых колес и колес с круговыми зубьями; КНα = 1

KHv - коэффициент динамической нагрузки. Определяется по табл. в зависимости от окружной скорости колес

м/с, и степени точности передачи

443,72≤514,3

14). Проверяем напряжения изгиба зубьев шестерни и колеса:

напряжения изгиба зубьев шестерни

напряжения изгиба зубьев колеса

где: K - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями прямозубых колес K = l; KFv - коэффициент динамической нагрузки; YFl и YF2 - коэффициенты формы зуба шестерни и колеса. Υβ -коэффициент, учитывающий наклон зуба; Υβ = l;

4.15. Составляем табличный ответ

Таблица 6

Проектный расчет

параметр значение параметр значение
Внешнее конусное расстояние Rе 144.308 Внешний делительный диаметр: шестерни dе1 колеса dе2 69,273 280,314
Внешний окружной модуль me 1.611
Ширина зубчатого венца b 42 Внешний диаметр окружности вершин: шестерни dае1 колеса dае2 70,401 281,087
Вид зубьев Прямозубые
Угол делительного конуса: шестерни δ1 колеса δ2 13,8796 76,1204 Внешний диаметр окружности впадин: шестерни dfe1 колеса dfe2 65,519 279,387
Число зубьев: шестерни z1 колеса z2 43 174 Средний делительный диаметр: шестерни d1 колеса d2 59,367 240,229

5. Расчет клиноременной передачи

1). Выбираем сечение ремня при.

Рном = 2,2кВт nном = 950 об/мин

Выбираем участок А

2). Определяем минимально допустимый диаметр ведущего шкива dmin, мм. при Тдвиг = 18,20 Н*м, dмин = 90 мм

3). Задаемся расчетным диаметром ведущего шкива d1 = 100 мм.

4). Определяем диаметр ведомого шкива d2, мм:

где u - передаточное число открытой передачи; ε - коэффициент скольжения ε = 0.01…0,02.

5). Определяем фактическое передаточное число uф

проверяем его отклонение от заданного

условия соблюдаются.

6). Определяем ориентировочное межосевое расстояние а, мм:

где h - высота сечения клинового ремня h = 8 мм.

,
мм

7). Определяем расчетную длину ремня l мм:

Выбираем длину ремня l=1600 мм

8). Уточняем значение межосевого расстояния по стандартной длине

для облегчения надевания ремня на шкив

для натяжения ремней

9). Определяем угол обхвата ремнем ведущего шкива α1 град:


соответствует

10). Определяем скорость ремня v, м/с:

м/с

где [v] - допускаемая скорость, м/с для клиновых ремней [v] = 25м/с;

11). Определяем частоту пробегов ремня U, с-1:

с-1? , U ≤ 30

12). Определим допускаемую мощность, передаваемую одним клиновым ремнем

где

- допускаемая приведенная мощность, передаваемая одним клиновым ремнем. С - поправочные коэффициенты.

Ср = 1 (спокойная), Сα = 0,89, Сl = 0,95, Сz = 0,95,

=0,72,

13). Определим количество клиновых ремней

шт

14). Определим силу предварительного натяжения одного клинового ремня Fo, H:

Н

15). Определим окружную силу, передаваемую комплектом клиновых ремней Ft, H:

Н

16). Определим силы натяжения ведущей и ведомой ветвей, Н:

Ведущая ветвь

Н

Ведомая ветвь

Н

17). Определим силу давления на вал Fon, H:

Н

Проверочный расчет

18). Проверяем прочность одного клинового ремня по максимальным напряжениям в сечении ведущей ветви


а) σ1 – напряжение растяжения Н/мм2

Н/мм2

б) σи – напряжение изгиба Н/мм2

,
Н/мм2

где Еи =80…100 – модуль упругости при изгибе прорезиненных ремней

в) σv – напряжение центробежных сил Н/мм2

Н/мм2

Ρ = 1250…1400 кг/мм3

г) [σ]р – допустимое напряжение растяжения Н/мм2

[σ]р = 10 Н/мм2