10. Коэффициенты чувствительности материала зубьев к асимметрии цикла напряжения [I] для сталей
,, | . |
11. Допускаемые напряжения на изгиб зубьев при асимметричных циклах и ограниченной долговечности [I]
кГ/мм2,где допускаемый коэффициент запаса прочности
=1,7ч2.Для незакаленных зубьев
=1,7;для высокозакаленных (низкий отпуск) в результате существенного влияния остаточных закалочных напряжений на прочность зубьев
=2.Принимая в нашем случае для зубьев шестерни
ш=1,9 и для зубьев колес к=1,8, находимпри r=0
=28 кГ/мм2 < | =31 кГ/мм2 < ; |
при r=-0,5 (реверс момента)
=37 кГ/мм2 <69. | =33 кГ/мм2 < 53. |
Из сравнения следует, что для проверки прочности зубьев на изгиб должны быть взяты
=28 кГ/мм2 = Н/мм2 и =31 кГ/мм2 = Н/мм2.§21. Проверка зубьев на изгибную прочность
1. На номинальном режиме:
, т.е. 21,5<28 кГ/мм2 | , т.е. 19<30 кГ/мм2, |
2. На перегрузочном режиме при пробуксовке муфты:
, , 43<69 кГ/мм2, | , , 38<53 кГ/мм2. |
§22. Окончательные основные размеры конической пары редуктора
dш=26,00 мм; zш=26; ; | dк=45,00мм; zк=45; ; | L=25,9 мм; b=6,0 мм; ms=1 мм; | δ=90°; αn=20°; βср=23°. |
Степень точности зацепления – 4-я.
Глава IV. Расчет выходного вала редуктора
Исходные данные (из предыдущего расчета)
1. Угловая скорость вала n=10,5 об/мин.
2. Крутящий момент на червячном колесе
кГмм = Н.3. Коэффициент динамичности внешней нагрузки
4. Делительные диаметры:
червячного колеса
мм,цепной звездочки
мм.5. Угол скоса зубьев червячного колеса
6. Угол зацепления зубьев
.7. Приведенный коэффициент трения скольжения вдоль по винтовой линии
зубьев
8. Приведенный угол трения
§1. Определение расчетных величин нагрузок, действующих на вал
1. Расчетный момент на валу
кГмм = Н/мм.3. Расчетная окружная сила на колесе
кГ =60975 H.