2.5 Определение межосевого расстояния
Расчётное значение межосевого расстояния находится по формуле:
где Т2 – момент на валу червячного колеса, Н´м;
[s]Н – допускаемые контактные напряжения;
К' – ориентировочное значение коэффициента нагрузки (4.4 [3]).
где К'v – скоростной коэффициент, который для предварительных расчётов при переменной нагрузке принимается равным единице K'v=1;
К'b – коэффициент концентрации нагрузки:
Значения начального коэффициента концентрации нагрузки Ко1b при постоянной нагрузке Ко1b=1. (4.4 [3])
Значения начального коэффициента концентрации нагрузки Ко1b при постоянной нагрузке Ко1b=1,1.
, ммПри крупносерийном и массовом производстве редукторов, а также для стандартных редукторов полученное значение аw округляем до ближайших величин из табл.по ГОСТ 2144–76.
Принимаем аw=140 мм.
Предварительное значение модуля
Значение модуля согласуется по рекомендации ГОСТ 2144–76 с целью уменьшения номенклатуры зуборезного инструмента (табл. 4.2.17 [1]). Принимаем m = 4,0.
Расчётное значение q округляется до ближайшего в соответствии с модулемm = 6,0 принимаем q=20.
Коэффициент смещения
Условие -1£х£1 выполняется. При необходимости уменьшения q следует учитывать, что из условия жёсткости вала червяка
qmin=0,212.z2=0,212.50=10,6.
С уменьшением q увеличивается угол подъёма витков червяка
и, следовательно, КПД передачи.Делительный угол подъёма витка:
(град)где Кv – скоростной коэффициент, принимают в зависимости от окружной скорости червячного колеса:
, м/спри v2<3 м/с Кv=1 независимо от степени точности передачи,
Кb – коэффициент концентрации нагрузки:
где q – коэффициент деформации червяка (см. табл. 7.7),в зависимости от q и Z1, равный q=108; Х – коэффициент, учитывающий влияние режима работы передачи на приработку зубьев червячного колеса и витков червяка,
тогда уточнённая скорость скольжения в зацеплении:
С учётом полученного значения vск уточняют значение допускаемого напряжения [s]н.
Условие выполняется.
Делительный диаметр:
.Начальный диаметр:
.Диаметр вершин витков:
.Диаметр впадин витков:
,где
h*f=1+0,2
сos g=1+0,2 cos11,3=1,196.Длина нарезанной части червяка
Значения в01 принимаем 56 мм для z1=4 и x=0.
Диаметр делительной (начальной) окружности:
.Диаметр вершин зубьев:
.Наибольший диаметр:
.Диаметр впадин:
.Ширина венца:
при z1=4.Принимаем
=45 мм.2.11 Силы, действующие в зацеплении червячной передачи
Определяем силы, действующие в зацеплении:
Fr2= Fa1 = 2T2/d2,
Fr2= Fr1 = Fr2tgα,
Fa2 = Fn = 2T1/dw1.
Fа – осевая сила, Ft – окружная сила, Fr – радиальная сила, Т1 – вращающий момент на червяке, Т2 – вращающий момент на червячном колесе.
Окружная сила на червяке (Ft1), численно равная осевой силе на червячном колесе (Fa2):
(№3 с. 182)Осевая сила на червяке(Fa1), численно равная окружной силе на червячном колесе(Ft2):
Радиальная сила(Fr), раздвигающая червяк и червячное колесо:
[№3 182], где a – угол профиля витка червяка в осевом сечении: [№3 с. 178]3. Расчет цепной передачи
1. Выбор типа цепи. Учитывая небольшую передаваемую мощность P3при средней угловой скорости малой звездочки, принимаем для передачи однорядную роликовую цепь.
2. Число зубьев малой звездочки [формула (21.2)]
Согласно рекомендациям (см. § 21.3) принимаем Z1=13.
3. Число зубьев большой звездочки
Условие z2<z2max = 120соблюдается (см. § 21.3).
4. Шаг цепи.
а) Вращающий момент на малой звездочке
T1=342,647 кНм.
б) По табл. 21.4 интерполированием находим [рц]=27,3 Н/мм2, ори-
ентируясь на меньшее табличное значение для заданной w2 = 24,4 рад/с.
в) Коэффициен эксплуатации Кэ
где Кд – коэффициент, учитывающий динамичность нагрузки: при спокойной нагрузке Кд = 1;
Ка – коэффициент, учитывающий межосевое расстояние:
при
Ка = 1;Кн – коэффициент, учитывающий наклон линии центров звездочек к горизонтали: при наклоне до 600Кн = 1;
Крег – коэффициент, зависящий от способа регулирования натяжения цепи: при регулировании положения оси одной из звёздочки Крег = 1;
Ксм – коэффициент, учитывающий характер смазки: при периодической смазке Ксм = 1,5;
Креж – коэффициент, зависящий от продолжительности работы в сутки: при односменной работе Креж = 1;