Курсовая работа: Энергетический и кинематический расчет привода

Коэффициент, учитывающий наклон зуба:

Y = 1- *0 /120 = 1-00 *00 /1200 = 1;

Коэффициент, учитывающий перекрытие зубъев Y

Расчетные напряжения изгиба зубъев шестерни F 1 = 36 мПа;

0,25*Fp 1 <= F 1 <= Fp 1 ;

0,25*Fp 1 <= 36 < = Fp 1 ;

0,25*118 < = 36 < = 118;

29,5 <= 36 < = 118;

Расчетные напряжения изгиба зубъев колеса F 2 = 37 мПа;

0,25*Fp 1 <= F 1 <= Fp 1 ;

0,25*Fp 1 <= 37 < = Fp 1 ;

0,25*136 < = 37 < = 136;

34 <= 37 < = 136;

Данная передача будет работать нормально, так как выполняются все данные условия.

4.1 Расчет быстроходной цилиндрической передачи

Исходные данные для расчета быстроходной передачи:

N = 2,60 кВт;

h1 = 665 мин-1 ;

h2 0 = 162 мин-1 ;

h2 D = 8,1 мин-1 ;

t = 19008 ч.

Расчитываю момент на шестерне по формуле:

T1 = 9550*N*k/h1 = 9550*2,60*1,3/665 = 48 Н*м;

где k – коэффициент нагрузки передачи;

Вычисляем предполагаемое передаточное число по выражению

U0 = h1 /h2 0 = 665/162 = 4,1;

Выбираем коэффициент ширины шестерни относительно ее начального диаметра bd 0 , bd 0 = 0,8;

Затем расчитываем предполагаемое межосевое расстояние a 0 = 154,9 мм;

Выбираем желаемое межосевое расстояние из условия:

К-во Просмотров: 597
Бесплатно скачать Курсовая работа: Энергетический и кинематический расчет привода