1.1 Краткое описание редуктора
В настоящей курсовой работе спроектирован цилиндрический одноступенчатый редуктор. Он состоит из цилиндрической зубчатой передачи, заключенной в герметичный корпус. Шестерня изготовлена заодно с валом. Валы установлены в подшипники:
ведущий: шариковые радиальные однорядные подшипники 207 - установлены враспор.
ведомый: шариковые радиальные однорядные подшипники 210 - установлены враспор.
Температурный зазор регулируется с помощью набора металлических прокладок.
Подшипники смазываем пластичным смазочным материалом пресс-солидолом марки С ГОСТ 4366-76, закладываемым в подшипниковые камеры при монтаже.
Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до погружения колеса на всю длину зуба. Контроль за уровнем масла производим с помощью жезлового маслоуказателя. Для слива отработанного масла предусмотрено отверстие в нижней части корпуса.
1.2 Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчёты
1.2.1 Определяем мощность на валах:
. (1)1.2.2 Определяем угловую скорость вала рабочий машины:
(2)
Рисунок 1 - кинематическая схема привода
1 Электродвигатель, 2 Ремённая передача, 3 Редуктор, 4 Муфта
1.2.3 Определяем частоту вращения вала:
(3)1.2.4 Общий К.П.Д. привода:
По определению (4)
. 1.2.5 Требуемая мощность электродвигателя:(5)
Из таблицы П.1. [1] выбираем двигатель по ближайшему большему значению мощности. Электродвигатель 4АМ112МА, .
1.2.6 Общее передаточное число привода:
(6)
1.2.7 Назначаем передаточное число редуктора:
1.2.8 Определяем передаточное число открытой передачи:
(7)1.2.9 Определяем мощности на валах передачи:
; (8)
;
.1.2.10 Определяем угловые скорости валов:
(9)
1.2.11 Определяем моменты на валах:
(10)1.3 Расчёт зубчатой передачи
Из предыдущих расчетов известно:
1.3.1 Назначаем материал зубчатых колёс - сталь 40Х, вид заготовки – поковка; предельные размеры заготовок - термическая обработка – улучшение; твёрдость зубьев
1.3.2 Определяем допускаемые напряжения:
; ;;
;
;
;
; ; для длительной работоспособности.;
;
; ;В расчет: .
1.3.3 определяем межосевое расстояние из условия контактной прочности:
Здесь
- коэффициент ширины венца, - коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. ;Уточняем до стандартного
. 1.3.4 Предварительно: делительный диаметр колеса: . (11)Ширина венца:
. (12)1.3.5 Определяем модуль зацепления из условия прочности зубьев на изгиб :
; (13)Уточняем до стандартного
.1.3.6 Предварительный угол наклона:
. (14)Суммарное число зубьев:
. (15)1.3.7 Фактический угол наклона:
. (16)1.3.8 Число зубьев колеса и шестерни:
(17)1.3.9 Фактическое передаточное число:
(18)1.3.10 Фактические основные геометрические размеры колёс:
а) Делительные диаметры колеса и шестерни:
; (19)б) Межосевое расстояние:
(20)в) Диаметры вершин шестерни и колеса:
; (21) .г)Диаметры впадин шестерни и колеса:
; (22) .д) Ширина зубчатого венца шестерни и колеса:
; (23)1.3.10 Пригодность заготовок шестерни и колеса:
(24)
.
1.3.11 Окружная скорость точек, лежащих на делительной окружности:
(25)Принимаем степень точности зубчатых колёс – 9.
1.3.12 Определяем силы в зацеплении:
(26) ; (27) . (28)1.3.13 Проверка зубьев колеса по контактным напряжениям:
; (29) ;Недогруз 5% что допустимо.