- предел выносливости контактной поверхности зубьев, соответствующий базовому числу циклов переменных напряжений, находим по табл. 8.8
1где
- коэффициент долговечности, учитывает режим работы. - коэффициент безопасности. - базовый предел контактной выносливости материала.Определение базового числа циклов:
циклов (3.2) = = млн циклов;Для сталей
= цикловОпределяем базовое число циклов для контактных напряжений
(3.3)где c - число зацеплений колеса,
n - частота вращения,
- срок службы передачи, ч. = 988,1 млн циклов = 220,8 млн цикловОпределяем реальное число циклов для контактных напряжений; в соответствии с режимом нагружения принимаем по табл 8.9
1 = 0,25 (3.4) = 247 млн циклов = 55,2 млн цикловОпределим коэффициент
Если то (3.5)где
- реальное число циклов, - базовое число циклов.Поскольку
тоПоскольку
тоЗначение
не может превышать 2.6 для колёс с однородной структурой металла и 1.8 - для колёс с неоднородной структурой металла. = + 70 = 70 = 490 МПа (3.6) = + 70 = 70 = 456 МПа. (3.7)Коэффициент безопасности шестерни
поскольку структура металла шестерни однородна по объёму = = 445,5 МПаКоэффициент безопасности колеса
поскольку структура металла шестерни однородна по объёму = = 414,5 МПаPасчётное контактное напряжение - минимальное из двух найденных:
= 414,5 МПа3.2. Расчет допускаемых изгибных напряжений.
Определяем реальное число циклов для изгибных напряжений;
в соответствии с режимом нагружения принимаем по табл 8.9
1 = 0,143 и коэффициент a = 6 (структура металла однородна по объёму) в соответствии с режимом нагружения принимаем по табл 8.9 1 = 0,143 и коэффициент a = 6 (структура металла однородна по объёму) = (3.8) = 988,1 млн циклов = 31,6 млн цикловОпределим коэффициент
Если
то 1 (3.9)где
- реальное число циклов, - базовое число циклов.Поскольку
тоПоскольку
то