Курсовая работа: Проектирование привода электролебёдки (редуктор)
НВср – твердость детали.
[σн. ]1 =1,8· 207+67= 439,6 Н/мм2
[σн. ]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:
[σF ]= 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)