КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Допускаемое напряжение изгиба для материала шестерни и зубчатого колеса
По формуле рассчитаем допустимое напряжение изгиба.
где
Так как передача реверсивная, то
При
При обычных условиях работы По формуле рассчитываем допустимое контактное напряжение: 1) Для шестерни 2) Для колеса
5.2.5. Расчёт зубьев на изгиб Рассчитаем модуль зацепления в миллиметрах для цилиндрических прямозубых передач по формуле
где
Выберем из
Для Для
Рассчитаем отношение 1) Для шестерни 2) Для колеса Так как для шестерни это соотношение получилось больше, чем для колеса, то расчет будем вести по шестерни.
Определим по формуле модули для передач
Округляем до минимального значения модуля для передач, получаем
5.2.6. Расчёт зубчатых колес на контактную прочность Для силовых передач модуль определяется по формулам.
где
Выполним расчет по формулам
Округляем до минимального значения модуля для передач, получаем
По расчетам выберем наибольшие значения модулей для передач.
Из конструктивных соображений, также по согласованию с преподавателем округлим полученное значение до ряда предпочтительных чисел, до 0,5мм, в большую сторону, поскольку это только увеличит прочность передач. Проверочный расчёт на контактную прочность показывает, что зубчатые колёса удовлетворяют условиям прочности.
5.3. Геометрический расчёт кинематики проектируемой конструкции По проведенным кинематическому и прочностному расчетам можно сделать расчет геометрических параметров зубчатых колес (см. рис.2.), входящих в проектируемы привод.
Рис.2. Делительный диаметр d1=m·Z1/cosβ=m·Z1 т.к. колесо прямозубое, то β=0 (22)
Диаметр вершин зубьев da=m·z/cosβ+2·m· (ha+x12)=m· (z+2) т.к. ha=1, x12=0 (23)
Диаметр впадин df=m·z/cosβ-2·m· (ha+c-x12)=m(z-2-2·c); Так как m≤0.5, то c=0.5. (24)
Ширина колес b2 = ψbm·m, (25) где ψbm – коэффициент, равный отношению ширины зубчатого венца к модулю, ψbm =10.
Ширина шестерни b1 = b2 + 1,5m (26)
Делительное межосевое расстояние aω=0.5·m·(Z1+Z2)/cosβ=0.5·m·(Z1+Z2) (27) Таблица 5.
На этом этапе можно изобразить кинематическую схему редуктора, а также начать предварительную разметку привода.
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 2337; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |