Курсовая работа: Расчёт для привода
Принимаем m=6.3
3.7 Коэффициент диаметра червяка
g=2aw/m-Z2 =2∙200/6,3-50=13,5
Принимаем g=12,5
3.8 Коэффициент диаметра смещения червяка:
x=2aw/m-Z2 +9/2=200/6,3-50+12,5/2=0,496
3.9 Контактное напряжение на рабочей поверхности зуба червячного колеса
,
где Ev – приведенный модуль упругости=1,26
мПа<GHP =222мПа
3.10 Предельное контактное напряжение на рабочей поверхности зуба
мПа<(GHP2 )max 2 =800 мПа
3.11 Угол подъема вышки червяка
3.12 Приведенное число зубьев червячного колеса
7V2 =72 /cosγ=50/cos3 9,09=51,9
3.13 По табл. 3.6 выбираем коэффициент формы зуба колеса
YF 2 =1,44
3.14 Коэффициент неравномерности распределения нагрузки и динамичности
KEP =KHP 2 1,015 KFV =KV=1.1
3.15 Напряжение изгиба и точил зуба червячного колеса
GFH2 =1500T2 ∙YT2 ∙KFP ∙Kkp ∙cosα/22 ∙g∙m3 =20,5<GFP2 =33,4 мПа
3.16 Предельное напряжение изгиба у ножки зуба
GFH2 =β=Gf2 =1,8∙20,5=36,9 мПа= GFH2 =160 мПа
4 Расчет геометрии червячной передачи
4.1 Длительные диаметры
d1 =mφ=6,3∙12,5=78,75 мм
d2 =mz2 =6,3∙50=315 мм
4.2 Диаметры вершин
da1 =d1 +2ha∙m=78,75+2∙6,3=91,35 мм
da2 =d2 +2(ha+x) ∙m=315+2∙(1+0,496) ∙6,3=333,8 мм
4.3 Наибольший диаметр червячного колеса
dam2 =da2 +bm/2+2=333,8+6,3∙6/2+4=343,25 мм
Принимаем da2 =344мм
4.4 Высота витка червяка
h1 =h∙m=2,2∙6,3=13,86 мм
4.5 Расчет диаметра впадин
dcp1 =da1 -2h=72,5-2∙13,86=44,78 мм
dcp2 =da2 -2(ha+C+x)m=315∙2(1+6,2+0,496) ∙6,3=311,6 мм
Принимаем da2 =343 мм
4.6 Длина нарезной части червяка
b0 =(12+0,1Z2 )m=(n+0,1∙50) ∙6,3=100,8 мм
для исследованного червяка: b1 >b1 0 +4m=100,8+4,63=126 мм
4.7 Ширина венца червячного колеса
b2 =0,75da1 =0,75∙91,35=68,5 мм
Принимаем b2 =63 мм
4.8 Радиус вышки поверхности вершин зубьев червячного колеса:
K=0,5d1 =m=0,5∙78,75-6,3=33,075
5 Расчет сил зацепления и петлевой расчет червячной передачи
5.1 Окружная скорость червяка