Смекни!
smekni.com

Редуктор коническо-цилиндрический (стр. 2 из 4)

V(V)=(v1 dm1)/(2000) = 3,04

Уточнение степени точности, коэффициента g- Степень точности коэффициент нагрузки

Частные коэффициенты нагрузки.

KHb(KHB) = 1+CH(bw/dw1)YH = 1,208

KFb(KFB) = 1 + CH(bw/dw1)YF = 1,419

Удельная расчетная окружная сила

WHt (WHT) = (2000*T1 KHb KHV)/(bwdm1) = (2000 * 29,585*1.208*1.208)/(38 * 60.89) = 37.9

Расчетное контактное напряжение dн (REALH) = ZM*ZH* [(WHt [Z12+Z22]1/2)/(0.85dm1Z2)]1/2 = 275 * 1.77 * [(37.9*[232 + 842]1/2)/(0.85*60.89 * 84)] =431.02

Условие прочности на контактную выносливость.

dн/[d]H =431.02/441.82 = 0.97 – условие прочности соблюдается

Недогрузка по контактной прочности

Ddн(DSIGH) = (1-dн/[d]H) * 100% = 2.44%

Ширина колеса b2 и ширина шестерни b1. b2 = b1 = bw = 38

Проверочный расчет на изгиб:

Коэффициенты формы зубьев (выбирают в соответствии из таблицы в соответствии с коэффициентами

Z1Z2) УF1(УF1) = 3.9;

УF1(УF1) =3.6;

Zv1(ZETV1) = Z1/sin(d2) = 23/sin (74.688) = 23.8; Zv2(ZETV2) = Z2/cos(d2) = 84/ cos (74.688) = 318.12;

Частные коэффициенты нагрузки при изгибе

KFB (KFB) = 1+CF(bw/dw1)YF = 1+0.162 (38/60.89)1.37 = 1.419; KFV (KFV) =1 +(KHV - 1)*(dF KHa KHb)/(dH KFa KFb) = 1+(1.208–1)()/() = 1.424

Удельная расчетная окружная сила при расчете на изгиб

WFt (WFT) = (2000 T1 KFB KFV)/(bw dm1) = (2000 * 29,585 * 1.419 * 1.424)/(60.89*38) = 53.38

Средний модуль

mtm (MODM)= dm1/Z1 =60.89/23 = 2.56

Расчетные напряжения изгиба для зубьев шестерни

dF1 dF2. dF1(REALF1) = (УF1 * WFt)/(0.85mte) = (3.94 * 53.38)/(0.85*2.56) = 96.50; dF2 (REALF2) = (УF2 * WFt)/(0.85mte) = (3.6 * 53.38) / (0.85 * 2.56) = 88.19

Расчет цилиндрической косозубой передачи

Приближенное значение начального диаметра шестерни.

dw1=

66.74; K1(COEF1) =
13.446; K2 =0.84

Окружная скорость вращения зубчатых колес

V(V1) =

= 0.91 (8,9)

Частные коэффициенты нагрузки при расчете на контактною прочность

KHa = mV + l = 0.00814*0.91+1.051 = 1.111; KHB(KHB1) =

1.059; KHV(KHV1) =
=1.012

Утоненное значение начального диаметра шестерни

dw1(DW12) =

= 65.69

Предварительное значение рабочей ширины зубчатого венца

bw(BW1) = Ybddw1 = 0.64*65.69 = 52.55; BW = BW2=BW1 = 53;

Межосевое расстояние

aw (AW1) = 0.5dw1(U+1)=0.5*65.69 (0.64+1) = 161.17; AW = 160;

Модуль, угол наклона зубьев В и числа зубьев шестерни Z1 и колеса Z2

m(MOD1) = 0.02aw = 3.2; MOD = 3;

0.17; b1(BETA1)=10.243; Zå1 (ZETE1)=
=104.97; Zå = 104; b=
=12.8384; Z1 (ZET11)=
=21.19; ZET1 = 21; Z2(ZET2) = Zå - Z1 =83

Реальное передаточное число и его отклонение от выбранного значения

Uд (UREAL)=

=3.95; DU(DELTU)=
= 1.16;

Геометрические размеры зубчатых колес:

dw1(DW1) =(mZ1)/(cosB) =

dw2(DW2) = (mZ2)/(cos B) =

da1(DA1) = dw1 + 2m =

da2(DA2) = dw2 + 2m =

Проверочный расчет на контактную прочность

V(V) =

0.89

Уточнение степени точности

m=0.00814; l = 1.051; g0=8;

Частные коэффициенты нагрузки

KHa = mV + l = 0.00814*0.91+1.051 = 1.111; KHB(KHB1) =

1.061; KHV(KHV1) =
= 1.011

Удельная расчетная окружная сила

WHt(WHT)=

=73.23

Расчетное контактное напряжение

ZM(ZM)=275; ZH(ZH)=1.764Cosb0.872= 1.728; ZE (ZE)=

=0.779; Eb = 1.25; Ea = 1.647; dH(REALH) = ZM ZH ZE*
=441.22;

Условие прочности на контактную выносливости

Недогрузка на контактной прочности

DdH (DSIGH)=

;

Ширина колеса b2 и ширина шестерни

b1. b2(B2) = bw = 53; b1(B11)=b2+0.6*

=53+0.6
=57.37; (B1)=58;

Проверочный расчет на изгиб:

Коэффициенты формы зубьев шестерни и колеса

ZV1(ZETV1)=

22.66; ZV2(ZETV2)=
89.55; YF1(YF1) = 3.98; YF2(YF2)=3.6;

Частные коэффициенты нагрузки при расчете на изгиб

KFb (KHB) =

= 1.123; KFV(KFV)=
=1.034;

Удельная расчетная окружная сила при расчете на изгиб

WFt(WFT) =

= 71.44

Расчетные напряжения изгиба. YE(YEPS)=1; Yb(YBET) = 0.91

dF1(REALF1)=

86.08<[d]F1; dF2(REALF2)=
77.87<[d]F2;


Реакции от сил в плоскости от XOZ:

å MA =0;

Ftl1-Rbgl2 =0;

Rbg=(Ftl1)/l2 = (1003.92*45.7) 99.5 =461.09

å MB=0;

Ft(l1+l2) – Ragl2=0;

Rag= Ft(l1+l2) / l2 = 1003.92 (45.7+99.5)/ 99.5 = 1465.01

Проверка найденных сил:

å X = -1003.92 +1465 – 461.09 = 0

Все силы найдены правильно

Реакции от сил в плоскости YOZ:

å Ma = 0;

Fa1 dm1/2 – Rbbl2 – Fr1l1 = 0;

Rbb=(Fa1 dm1/2 – Fr1l1)/l2 =(96.5 * 27.5 – 352.42 * 45.7)/99.5 =-135.19

å Mb=0;

Fa1dm1/2 – Fr1(l1+l2) – Rabl2 = 0;

Rab = (Fa1dm1/2 – Fr1(l1+l2))/l2 =

(96.50*27.5 – 352.42 (45.7+99.5))/99.5 =-487.61

Проверка полученных результатов:

å Y = 1570.12 – 353.467 -1216.48 = 0;

RrB=

480,5

RrA=

1544.02

Построение эпюр моментов

Плоскость YOZ

сечение B: Мx +Rbbx = 0;

Мx = – Rbbx

x=0 -> Mx = 0; x=l2= 99.5 -> Mx = -13.45

сечение A: MX +Rbb(x+l2) – Rab x = 0

MX = – Rbb(x+l2) + Rab x

Mx = x(Rab – Rbb) – Rl2

x =0 -> Mx = -13.45; x=l1= 45.7 ->Mx = 2.65


Горихзонтальная плоскость XOY

сечение B Мx = 0;

сечение A MX = Ragl2 = 1465.01*99.5 = 145.7

сечение E Mx = Ragl2 -Ft(l1+l2) =145.7 – 145.7 = 0;

Расчет промежуточного вала:

Реакции опор в плоскости XOY:

å MA =0;

Rbg(l1+l2+l3) – Ft2*l1 – Ft1(l1+l2)=0;

Rbg=(Ft2*l1 + Ft1(l1+l2))/(l1+l2+l3) = 2333.8

å MB=0;

Rag(l1+l2+l3) +Ft1*l3 +Ft2(l2+l3) =0;

Rag = (-Ft1*l3 – Ft2(l2+l3))/(l1+l2+l3) = -1928.79

Проверка найденных сил:

å X = -1928.79–2333.8 +3258.69+1003.92 = 0

Реакции опор в плоскости ZOY:

å MA =0;

– Fa2*d1/2+Fr2*l1-Fr1*(l1+l2) – Fa1*d2/2 – Rbb*(l1+l2+l3) =0;

Rbb=(-Fa2*d1/2+Fr2*l1-Fr1*(l1+l2) – Fa1*d2/2)/(l1+l2+l3) = -977.96

å MB=0;

– Fa2*d1/2 – Fr2*(l2+l3)+Fr1*l3 – Fa1*d2/2 – Rab*(l1+l2+l3)=0;

Rab = (-Fa2*d1/2 – Fr2*(l2+l3)+Fr1*l3 – Fa1*d2/2)/(l1+l2+l3) = 141.99

Проверка найденных сил:

å X = 141.99 +977.96+96.5–1216.48 = 0

RrB =

=2530.38;

RrA =

= 1934