Дипломная работа: Расчёт на прочность закрытой цилиндрической одноступенчатой передачи и её проектирование
Так как NH Е > NHO и NF Е > NFO , то значения коэффициентов долговечности KHL = 1 и KFL = 1.
Допускаемые напряжения определяются по формулам (5) и (6):
для колеса
σ′′ НР = 420∙1 = 420 МПа;
σ′′ FP = 110∙1 = 110 МПа;
для шестерни
σ′ НР = 600∙1 = 600 МПа;
σ′ FP = 130∙1 = 130 МПа.
2.2 Определение параметров передачи
1.Параметры зубчатой передачи начнем определять с вычисления межосевого расстояния [3, с.92]. Межосевое расстояние определяем по формуле
aw = Ka (u + 1) , (8)
где T1 – вращающий момент на быстроходном валу, Н∙м;
u – передаточное отношение редуктора;
σHP – допускаемое напряжение на контактную выносливость зубьев колеса, МПа.
Находим значения коэффициентов: Ка = 4950Па1/ 3 – для стальных прямозубых колес по [3, табл. П22]; коэффициенты ширины зубчатых колес ψba = 0,4 по [3, с.95]; ψb д определяем согласно рекомендациям [3, с.96] по формуле
ψb д = 0,5 ψba (u + 1), (9)
где u – передаточное отношение редуктора.
Подставляя числовые значения в формулу (9), получаем
ψb д = 0,5·0,4(1,6+1) = 0,52.
Согласно рекомендациям [3,табл. П25] коэффициент распределения нагрузки
по ширине венца KHβ = 1,02. Подставляем числовые значения в формулу (8) и определяем межосевое расстояние
aw = 4950(1,6 +1) =
=12870·= 0,093 м.
По СТ СЭВ 229 – 75 [3, с.302] принимаем aw = 90мм.
2. Определяем нормальный модуль при известном межосевом расстоянии из соотношения по [3, с. 93 ]
mn = (0,01…0,02) aw , (10)
где aw – межосевое расстояние, мм.
Тогда по формуле (10) получаем
mn = (0,01…0,02)∙90 = 0,9…1,8 мм.
По СТ СЭВ 310 – 76 принимаем mn = 1,5 мм.