Курсовая работа: Редуктор двухступенчатый соосный двухпоточный
Назначаем точность изготовления зубчатых колес – 7А [2,c.32].
Определяем силы в зацеплении (3.7, 3.8):
- окружная
; Н;
- радиальная
; Н.
Осевые силы в прямозубой передачи отсутствуют.
Все вычисленные параметры заносим в табл.4.
Таблица 4 Параметры зубчатой передачи быстроходной ступени
Параметр | Шестерня | Колесо |
mn ,мм | 1,5 | |
ha ,мм | 1,5 | |
ht ,мм | 1,875 | |
h,мм | 3,375 | |
с, мм | 0,375 | |
z | 26 | 68 |
d,мм | 39 | 102 |
dа ,мм | 42 | 105 |
df ,мм | 35,25 | 98,25 |
b, мм | 22 | 25 |
аW ,мм | 70 | |
v, м/с | 1,4 | |
Ft , Н | 166,7 | |
Fr , Н | 60,7 |
Учитывая, что геометрические параметры быстроходной ступени незначительно отличаются от тихоходной, выполнение проверочных расчетов нецелесообразно.
5 Проектный расчет валов редуктора
По кинематической схеме привода составляем схему усилий, действующих на валы редуктора по закону равенства действия и противодействия. Для этого мысленно расцепим шестерни и колеса редуктора, при этом дублирующий вал не учитываем.
Схема усилий приведена на рис.1.
Рис.2 Схема усилий, действующих на валы редуктора.
Из табл.1,2,4 выбираем рассчитанные значения:
Т1 =3,4 Нм; Т2 =8,5 Нм; Т3 =42,5 Нм;
Ft 1 =166,7 Н; Ft 2 =1012 Н; Fr 1 =60,7 Н; Fr 2 =368 Н;
d1 =39мм; d2 =102мм; d3 =14мм; d4 =84мм.
Fm 1 и Fm 1 – консольные силы от муфт, которые равны [4, табл.6.2]:
; ;
Н; Н.
Rx и Ry – реакции опор, которые необходимо рассчитать.
Так как размеры промежуточного вала определяются размерами остальных валов, расчет начнем с тихоходного вала.
5.1 Расчет тихоходного вала редуктора
Схема усилий действующих на валы редуктора представлена на рис.2.
Назначаем материал вала. Принимаем сталь 40Х, для которой [2, табл.8.4] σв =730Н/мм2 ; Н/мм2 ; Н/мм2 ; Н/мм2 .
Определяем диаметр выходного конца вала под полумуфтой из расчёта на чистое кручение [2,c.161]: