Курсовая работа: Расчёт для привода
SF2 =GFP2 /GF2 =181/130=1,39
7.36 Основной угол наклона (изгиба) зуба
Bb=arcsin(sinβ∙cosα)=arcsin(sin200 ∙cos200 )=18,750
7.37 Коэффициент учитывающий форму сопряжения поверхностей
7.38 Контактные напряжения
7.39 Коэффициент безопасности по контактному напряжению
SH1 =Gmax -GV ∙ √B=459∙√1,8=616 мПа<Gpmax =1792 мПа
7.40 Наибольшие контактные напряжения
GVmax =GV ∙√B =459∙√1,8=616 мПа< Gpmax
7.41 Наибольшие напряжения изгиба
GFm1 =GF1 B=B1 ∙1.8=236мПа<GFpn1 =691мПа
GFm 2 =GF2 B=B0 ∙1.8=234мПа<гGFpn 2 =617мПа
7.42 Силы действующие в зацеплении
а) окружная
Ft1 =Ft2 =2n/d=2∙707∙103 /127,7=11073H
б) радиальная
FZ1 =FZ2 =Ft∙tgα/cosβ=11073 tg200 /cos200 =4298H
в) осевая
Fa 1 =Fa 2 =Ft∙tgβ=11073∙tg200 =4030H
8 Компоновка редуктора
Последовательно определяем диаметры валов по формуле:
, где [Σ] – допускаемое нарушение кручений=15…30мПа
Принимаем d=30мм
Принимаем d2 =70мм
Принимаем d3 =100мм
Толщина спинки корпуса редуктора
V=0,025dw+3=0,025∙315+3=10,8 мм
Принимаем V=12мм
Диаметр болтов:
d1 =0,003wT+R=0,003-315+12=21,45 мм
Принимаем d1 =24 мм
d1 =16 мм, d3 =12 мм
Расчет входного вала:
Исходные данные:
Ft =1728H; F2 =3268H; F0 =8978H