Курсовая работа: Проектирование привода электролебёдки (редуктор)

НВср – твердость детали.

н. ]1 =1,8· 207+67= 439,6 Н/мм2

н. ]2 =1,8· 195+67= 418 Н/мм2

За расчётное допускаемое напряжение принимаем меньшее из двух допускаемых контактных напряжений [σн ]=418 Н/мм2 .

Допускаемое напряжение изгиба определяется:

F ]= 1,03· НВ×КFL , (15)

где [σF ] - допускаемое напряжение изгиба, Н/мм2 ;

KF L – коэффициент долговечности, KF L =1;

[σ F]1 =1,03·207 = 213,21 Н/мм2

[σ F]2 =1,03·195 = 200,85 Н/мм2

3.1.2. Определение значения межосевого расстояния

, (16)

где Kнβ – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба, Kнβ = 1;

Ka – вспомогательный коэффициент: для косозубых передач Ka =43;

ψa – коэффициент ширины венца колеса, для несимметричных редукторов, ψa =0,2….0,25, принимаем ψa = 0,2;

мм

Полученное значение межосевого расстояния округляем до ближайшего по ГОСТ 6636-69 aω =150 мм.

3.1.3. Определение рабочей ширины венца колеса и шестерни

(17)

(18)

где - рабочая ширина венца шестерни, мм;

- рабочая ширина венца колеса, мм.


3.1.4. Определение модуля передачи

, (19)

где m – модуль передачи, мм;

Кm – вспомогательный коэффициент, для косозубой передачи Кm = 5,8;

d2 – делительный диаметр колеса, мм.

(20)

К-во Просмотров: 724
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проектирование привода электролебёдки (редуктор)