Группа Вс 21, 25.05 и 26.05.2022 г., техническая механика
методическая разработка
Группа Вс 21, 25.05.2022 г., 2 пара и 26.05.2022 г., 1пара, 4 часа, лекция по теме: Расчет цилиндрических зубчатых передач
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
raschet_tsilindr.pered_.docx | 20.84 КБ |
Предварительный просмотр:
Расчет цилиндрических зубчатых передач (Лекция)
1. Проектный расчет на контактную выносливость закрытых прямо- и косозубых зубчатых передач служит для предварительного определения размеров. Расчет целесообразно начинать с определения межосевого расстояния. По ГОСТ 21354-87 сначала рекомендуется вычислять межосевое расстояние по формуле:
где - расчетный коэффициент: для прямозубых передач , для косозубых и шевронных – 430; - передаточное число; – вращающий момент на колесе; – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактной линии, принимаемый в пределах от 1,1…1,2; – допускаемое контактное напряжение.
Полученное значение округляют до ближайшего большего числа (ГОСТ 2185-66*) из рядов:
1-й ряд: 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
2-й ряд: 140 180 225 280 355 450 560 710 900.
Далее принимают нормальный модуль в зависимости от межосевого расстояния : для нормализованных или улучшенных колес = (0,01…0,02); для колес с закаленными зубьями = (0,016…0,0315) . Выбранное значение модуля округляют до ближайшего стандартного (ГОСТ 9563-60**):1 1,25 1,5 (1,75) 2 (2,25) 2,5 (2,75) 3 4 (4,25) 4,5 5 (5,5) 6 6,5 (7) 8 (9) 10 (11) 12.
Далее определяют количество зубьев шестерни и колеса:
для прямозубых передач:
: ; /(u+1);
для косозубых передач:
где - суммарное число зубьев шестерни и колеса; - угол наклона зубьев, град.
Предварительно принимают ; = 8…20. Полученное значение округляют до ближайшего целого значения и уточняют угол наклона зубьев:
В этом случае сохранится стандартное значение межосевого расстояния. Далее определяют остальные геометрические размеры. При некоррегированном зацеплении делительные диаметры соответственно шестерни и колеса с точностью до сотых вычисляют по формулам:
Затем проверяют межосевое расстояние:
Ширина колеса, мм:
где - рабочая ширина венца зубчатого колеса.
Для косозубых передач необходимо проверять условие:
Ширину шестерни принимают приблизительно на 5 мм больше ширины с целью компенсации возможных погрешностей сборки.
Диаметры окружностей, мм, соответственно вершин и впадин зубьев шестерни:
Диаметры окружностей, мм, соответственно вершин и впадин зубьев колеса:
После выполнения проектного расчета, учитывая, что основным видом разрушения закрытых зубчатых передач является усталостное выкрашивание (питтинг) поверхности зубьев вблизи полюсной линии, переходят к проверочному расчету на контактную выносливость.
- ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ПО КОНТАКТНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ
Согласно ГОСТ 21354-87 этот расчет выполняют по условию:
Контактное напряжение, МПа, без учета дополнительных нагрузок
где - коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных колес: для стали принимаем равным 190 МПа; - коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления; – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий; - окружная сила.
Коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления:
где - угол зацепления, град.
При
Коэффициент рекомендуется определять по формулам:
для прямозубых колес
для косозубых колёс
где коэффициент торцевого перекрытия зубьев, определяемый по выражению
- ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ
В этом случае при действии максимальной нагрузки :
.
Наибольшее в течение заданного срока службы контактное напряжение определяют по формуле:
где - коэффициент нагрузки, определяемый при .
Допустимое предельное напряжение принимают в зависимости от химико-термической обработки зубчатого колеса.
- ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ЗУБЬЕВ ПРИ ИЗГИБЕ
В процессе этого расчета определяют размеры закрытых зубчатых передач, у которых твердость колес и открытых зубчатых передач. Для предотвращения усталостного излома шестерни и колеса следует соблюдать условие:
,
где - расчетное местное напряжение в опасном сечении; - допустимое напряжение.
Расчетное местное напряжение при изгибе определяют по формуле:
Коэффициент нагрузки при изгибе:
Коэффициент формы зуба выбирают в зависимости от числа зубьев зквивалентного колеса. Коэффициент , учитывающий распределение нагрузки по длине контактных линий при расчетах по напряжениям изгиба, твердости поверхностей зубьев и места установки колес относительно опор.
Коэффициент , учитывающий динамическую нагрузку, определяю по формуле:
Удельную окружную динамическую силу при изгибе рассчитывают по формуле:
где - коэффициент, учитывающий влияние вида передачи и модификации профиля зубьев: для шевронных и косозубых передач равен 0,06; для прямозубых передач с модификацией головки – 0,11; для прямозубых передач без модификации головки – 0,16; - коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса; - окружная скорость.
Удельную расчетную окружную силу при расчете на изгибную прочность определяют по формуле:
Коэффициент учитывает распределение нагрузки между зубьями. Для расчета на выносливость при изгибе прямозубых передач можно принять равным 1. Для косозубых и шевронных передач выбирают в зависимости от степени точности изготовления передачи от 0,72 до 1.
При необходимости более точного расчета следует воспользоваться рекомендациями ГОСТ 21354-87.
Коэффициент, учитывающий наклон зуба:
где -коэффициент осевого перекрытия. Желательно проектировать передачу так, чтобы был близок или равен целому числу.
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев в прямозубых передачах,
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Группа Вс 21, 12.01.2022 г., техническая механика
Группа Вс 21, 12.01.2022 г., 2 пара, лекция по теме: Классификация нагрузок. Формы элементов конструкций...
группа Т 21. 12.01.2022 г. техническая механика
группа Т 21, 12.01.2022 г., практичееское занятие по теме: Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и определение перемещений бруса. Методика решения задач....
Группа Ст 21, 3.02.2022 г., техническая механика
Группа Ст 21, 3.02.2022 г., 2 пара, лекция по теме: Пространственная система сходящихся сил...
Группа Ст 21, 3.02.2022 г, техническая механика
Группа Ст 21, 03.02.2022 г., практическое занятие по теме: Центр тяжести плоских фигур. Статический момент. Координаты центра тяжести....
Группа Св 21. 14.01.2022 г., техническая механика
Группа Св 21, 14.01.2022 г., лекция по теме: Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. Внутренние силовые факторы...
Группа А 21, 14.01.2022 г., техническая механика
Группа А 21, 14.01.022 г., 4 пара, занятие по теме: Пространственная сходящаяся система сил...
Группа Вс 21, 08.06.2022 г., 09.06.2022 г., техническая механика
Группа Вс 21, 8.06.2022 г., 2 пара и 9.06.2022 г., лекция по теме: Расчет червячных передач...