Министерство образования Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет »

 

Кафедра “Детали машин”

 

РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

 

Методические указания на курсовое проектирование

и расчетно-графическую работу по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

для студентов механических и немеханических специальностей

очной и заочной форм обучения

 

Тюмень 2003

 

Утверждено редакционно–издательским советом

Тюменского государственного нефтегазового университета

 

Составители: к.т.н., профессор ,

к.т.н., доцент

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2003г.


ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Условные обозначения

Р1-мощность, передаваемая червяком, кВт;

Р2-мощность, передаваемая червячным колесом, кВт;

Т1-момент, передаваемый червяком, Нм;

Т2-момент, передаваемый червячным колесом, Нм;

n1-число оборотов червяка, мин-1;

n2-число оборотов червячного колеса, мин-1;

z1-число заходов резьбы червяка;

z2-число зубьев червячного колеса;

dw1-диаметр начального цилиндра червяка, мм;

dw2-диаметр начальной окружности червячного колеса, мм;

d1-диаметр делительного цилиндра червяка, мм;

d2-диаметр делительной окружности червячного колеса, мм;

da1-диаметр вершин витков червяка, мм;

df1-диаметр впадин червяка, мм;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

b1-длина нарезанной части червяка, мм;

da2-диаметр вершин зубьев червячного колеса, мм;

df2-диаметр впадин червячного колеса, мм;

daM2-диаметр червячного колеса наибольший, мм;

b2-ширина венца, мм;

p-шаг червяка, мм;

m-осевой модуль червяка, мм;

q-коэффициент диаметра червяка;

mn-нормальный модуль, мм;

a-угол зацепления;

-межосевое расстояние, мм;

i-передаточное число передачи;

h-коэффициент полезного действия передачи;

x-коэффициент смещения зубьев;

v1-окружная скорость червяка, м/с;

v2-окружная скорость червячного колеса, м/с;

vs-скорость скольжения вдоль зубьев червячного колеса, м/с;

[sH]-допускаемое контактное напряжение, МПа;

[sH]max-предельное допускаемое контактное напряжение, МПа;

sH-действительное контактное напряжение, МПа;

[sF]-допускаемое напряжение изгиба, МПа;

[sF]max-предельное допускаемое напряжение изгиба, МПа;

sF-действительное напряжение изгиба, МПа;

qч-удельная нагрузка для червячных передач, H/мм;

Епр-приведённый модуль упругости материалов червяка и колеса,МПа;

ρпр-приведённый радиус кривизны зубъев червячной передачи, мм;

W-момент сопротивления сечения при изгибе, мм3;

l-расстояние от изгибающей силы до опасного сечения зуба, мм;

ρ-толщина зуба в опасном сечении при расчёте на изгиб, мм;

Nк-суммарное число циклов перемены напряжений;

Lh-время работы передачи, ч;

YF-коэффициент формы зуба;

zv-число зубьев эквивалентного колеса;

g-угол подъема винтовой линии червяка;

r-угол трения;

2d-угол обхвата червяка зубьями червячного колеса;

KH-коэффициент расчетной нагрузки в расчетах по контактным напряжениям;

KF-коэффициент расчетной нагрузки в расчетах по напряжениям изгиба;

Kv-коэффициент динамической нагрузки;

Kb-коэффициент концентрации нагрузки;

ea-коэффициент торцевого перекрытия;

x-коэффициент, учитывающий уменьшение длины контактной линии;

Ft2-окружная сила червячного колеса, Н;

Fa2-осевая сила колеса, Н;

Fr2-радиальная сила колеса, Н;

KHL-коэффициент долговечности;

KFL-коэффициент долговечности;

q-коэффициент деформации червяка;

X-коэффициент режима работы передачи;

Cv-коэффициент, учитывающий скорость скольжения;

[sH]о-допускаемое контактное напряжение при базовом числе циклов, МПа;

[sF]о-допускаемое напряжение изгиба при базовом числе циклов, МПа;

NHE-эквивалентное число циклов нагружения зубьев червячного колеса за весь срок службы передачи;

mH -коэффициент эквивалентности типовых режимов нагружения;

mF-коэффициент эквивалентности;

W-тепловая мощность, Дж;

W1-мощность теплоотдачи, Дж;

K-коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2×°С);

t1-температура масла в редукторе, °С;

t0-температура окружающей среды, °С;

А-площадь поверхности охлаждения, м2.

 

Критерии работоспособности червячных передач

Размеры и долговечность червячной передачи определяются механическими антифрикционными свойствами материала колеса, т. к. в передаче со стальным червяком (табл.1) колесо является менее прочным элементом пары.

Ввиду высоких скоростей скольжения и неблагоприятных условий гидродинамической связки в зоне зацепления, червячные колеса изготовляют из материалов, обладающих хорошими антифрикционными и противозадирными качествами.

Материалы зубчатых венцов червячных колес по мере убывания антизадирных и антифрикционных свойств рекомендуемыми скоростями скольжения можно подразделить на три группы (табл.2):

I группа – оловянные бронзы; применяют при скорости скольжения VS > 5 м/с.

II группа – безоловянные бронзы и латуни; применяют при скорости скольжения VS=2-5 м/с.

III группа – мягкие серые чугуны; применяются при скорости скольжения Vs £ 2 м/с и в ручных приводах.

В процессе эксплуатации червячных передач с машинным приводом наблюдается следующие виды разрушения:

1.     Износ рабочих поверхностей колеса и червяка.

2.     Заедание (в передачах с колесами из материалов II и III групп).

3.     Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей колеса (только в передачах с колесами из материалов I группы).

Усталостные поломки зубьев колеса имеют место сравнительно редко, главным образом после значительного износа.


 

Таблица 1

Основные материалы, применяемые для изготовления червяков

Марка стали

Вид термообработки

Твердость зубьев на поверхности

sт, МПа

45

Улучшение и закалка

ТВЧ

38…46 HRC

540

40Х

Улучшение и закалка

ТВЧ

45…50 HRC

750

40ХН

Улучшение и закалка

ТВЧ

48…53 HRC

750

38Х2МЮА

Улучшение и азотирование

50…59 HRC

780

20Х

20ХН2М

Улучшение, цементация и закалка

56…63 HRC

800

 

Примечание. Термообработку – улучшение с твердостью £350 HB применяют для передач малой мощности (до 1кВт) и непродолжительной работы.

 

Таблица 2

Механические свойства основных материалов, применяемых для изготовления червячных колес

Группа

Материал

Способ отливки

Предел прочности

sв, МПа

Предел текучести

sт, МПа

Скорость скольжения

Vs, м/с

I

Бр010Н1Ф1

Центробежный

285

165

£25

Бр010Ф1

В кокиль

В песок

245

215

195

135

£12

Бр05Ц5С5

В кокиль

В песок

200

145

90

80

£8

II

БрА10Ж4Н4

Центробежный

В кокиль

700

650

460

430

£5

БрА9Ж4

В песок

400

200

£5

БрА10Ж3Мц1,5

В кокиль

В песок

550

450

360

300

£5

III

СЧ 15

СЧ 20

В песок

В песок

sви=320 МПа

sви=360 МПа

£2


При чрезмерных кратковременных перегрузках могут возникнуть пластические деформации или хрупкое разрушение поверхностей зубьев колеса, вызванные повышенными контактными напряжениями, и пластическая деформация или поломка зубьев, вызванные повышенными напряжениями изгиба.

Исходя из вышесказанного, в передачах с машинным приводом колесо рассчитывают:

а) на выносливость зубьев по контактным напряжениям;

б) на выносливость зубьев по напряжениям изгиба;

в) на контактную прочность при кратковременных перегрузках;

г)на прочность зубьев по напряжениям изгиба при кратковре- менных перегрузках.

Считается, что расчет на выносливость зубьев по контактным напряжениям предотвращает не только усталостное выкрашивание рабочих поверхностей, но также и заедание.

 

Расчет зубьев на выносливость по контактным напряжениям

В основу расчета положена формула Г. Герца для определения максимальных контактных напряжений при линейном контакте (рис.1):

(1)

Ввиду значительного скольжения уравнение (1), применительно к расчету червячной передачи, является эмпирическим и не отражает существа физических явлений в зацеплении. Это несоответствие компенсируется выбором допускаемых напряжений, полученных на основе экспериментальных данных.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4