По стандартному ряду принимаем
4. Предварительные основные размеры колеса [2, с. 20]:
делительный диаметр:
|
ширина:
|
5. Максимально допустимый модуль [2, с. 20]:
|
6. Минимальное значение модуля [2, с. 20]:
|
где
|
где
|
из стандартного ряда принимаем
7. Минимальный угол наклона зубьев [2, с. 21]:
|
8. Суммарное число зубьев [2, с. 21]:
|
9. Действительное значение угла наклона зубьев [2, с. 21]:
|
10. Число зубьев [2, с. 21]:
шестерни:
колеса:
11. Делительный диаметр [2, с. 21]:
шестерни:
колеса:
12. Диаметр окружностей вершин [2, с. 21]:
шестерни:
колеса:
13. Диаметр окружностей впадин [2, с. 21]:
шестерни:
колеса:
14. Силы в зацеплении [2, с. 21]:
окружная:
радиальная:
осевая:
2.1.4 Проверочный расчет
1. Проверка зубьев колеса по контактным напряжениям [2, с. 23]:
|
где
Недогрузка
2. Проверка зубьев по напряжениям изгиба [2, с. 23]:
колеса: |
шестерни: |
где
3 Проверочный расчет на прочность при действии пиковой нагрузки.
Коэффициент перегрузки
Для предотвращения остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя контактное напряжение
где
Для предотвращения остаточных деформаций и хрупкого разрушения зубьев напряжение изгиба
где
где
2.2 Расчет тихоходной передачи 2.2.1 Выбор материала
Сталь в наше время – основной материал для изготовления зубчатых колес. Передачи со стальными зубчатыми колесами имеют минимальную массу и габариты. В качестве материала для изготовления зубчатых колес принимаем сталь 40Х ГОСТ 4543–71. Термообработка колеса – улучшение, твердость 269…302НВ; термообработка шестерни – улучшение и закалка ТВЧ, твердость на поверхности 45…50 HRCэ.
2.2.2 Определение допускаемых контактных
напряжений и напряжений изгиба
1. Определяем допускаемые контактные напряжения:
где
ZR– коэффициент, учитывающий влияние шероховатости, ZR = 0,9;
ZV– коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости,
SH– коэффициент запаса прочности, SH = 1,1;