Курсовая работа: Привод ленточного транспортера 2
Осевое усилие на шестерне, равное радиальному усилию на колесе [5]:
Fa1 =Fr2 = Ft×(tga×sind1),(49)
По формуле (48):
Fr1 = Fa2 =2069(tg20°×cos15,6°) = 725,3 Н.
Fr2=Fa1 =2069(tg20°×sin15,6°) = 202,5 Н.
= = 213 МПа.
Изгибное напряжение достаточно: .
3. Расчет цилиндрической зубчатой передачи
Исходные данные:
– крутящий момент на валу колеса, Т3, Н×м418,66;
– передаточное отношение, u 3,55;
– частота вращения вала II, n2, об/мин358.
Рисунок 2 - Кинематическая схема цилиндрической зубчатой передачи.
3.1 Материалы зубчатых колес и допускаемые напряжения
Материал колеса и шестерни представлен в табл. 2.
Таблица 2 - Материалы зубчатых колес
Шестерня | Колесо | |
Материал | Сталь 35 ХМ | Сталь 35 ХМ |
НВ | 269-302 | 269-302 |
HRC | 48-53 | -- -- |
Расчет допускаемых напряжений приведен в п. 2.1.
3.2 Определение основных параметров цилиндрической передачи
Расчет параметров зубчатой передачи произведен на ЭВМ в программе ДМ – 1. Результаты расчета и исходные данные приведены в приложении 1.
Зубчатая передача рассчитана по приведенному ниже алгоритму.
Межосевое расстояние aw, мм [2]:
,(50)
где u – передаточное отношение;
К – вспомогательный численный коэффициент (К = 315);
Тр – расчетный момент, Н×мм;
[sН] – допускаемое контактное напряжение, МПа;
yа – коэффициент ширины венца [5].
Тр = Тmax× КНД× КН,(51)