Расчет быстроходной прямозубой конической передачи редуктора
Исходные данные для расчета
1) Крутящий момент на валу колеса ![]()
Н·м
2) Частота вращения шестерни ![]()
об/мин
3) Передаточное число ![]()
![]()
4) Суммарный срок службы: ![]()
час
5) График нагрузки и его параметры:
![]()
![]()
![]()
6) Кратковременная перегрузка (пусковая характеристика ЭД) ![]()
![]()
3.1. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений
3.1.1. Материалы зубчатых колес
Для шестерни выбираем Сталь 12XHЗА, ![]()
, термообработка – цементация, предел текучести ![]()
МПа [2, табл. 8.7, стр.170];
для колеса – Сталь 20Х, ![]()
, ![]()
, термообработка – цементация, предел текучести ![]()
МПа [2, табл. 8.7, стр.170].
Средние значения твердости материалов шестерни и колеса для тихоходной ступени:
![]()
.
2.1.2. Определение допускаемых напряжений
Контактные напряжения
![]()
, где i=1, 2 (1 – шестерня; 2 - колесо).
Здесь ![]()
- предел контактной выносливости.
![]()
(цементация) [2, табл. 8.8, стр. 176];
![]()
МПа – для шестерни;
![]()
МПа – для колеса.
![]()
– коэффициент безопасности:
![]()
- при HB < 350;
![]()
- при HB > 350.
![]()
[1, стр. 33].
![]()
- коэффициент долговечности;
![]()
; ![]()
.
![]()
– показатель степени кривой контактной усталости;
![]()
- базовое число циклов перемены напряжений:
![]()
циклов при твердости ≈ ![]()
[3, табл.2.4, стр. 22];
![]()
– коэффициент эквивалентности циклов перемены контактных напряжений:
![]()
![]()
.
![]()
- суммарное число циклов перемены напряжений.
![]()
; ![]()
циклов.
![]()
; ![]()
циклов.

В связи с условием ![]()
принимаем ![]()
.

![]()
Принимаем ![]()
.
Допускаемые контактные напряжения будут:
![]()
МПа – для шестерни и колеса.
Допускаемые напряжения на передаче в целом:
![]()
МПа.
Напряжения изгиба
![]()
.
![]()
МПа [2, табл. 8.8, стр. 176];
![]()
.

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


