Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
13-3 курсовой дм .doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
1.45 Mб
Скачать

1.3 Проектировочный расчет червячной передачи редуктора

Червячная передача закрытая. Основной характер разрушения – усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев под действием контактных напряжений. Проектировочный расчет следует начинать с определения межосевого расстояния aW из условия сопротивления контактной усталости.

1.3.1 Исходя из передаточного числа u =50, по формуле для червячной передачи

u=z2/z1=50 (1.5)

z2=u z1

Для передаточного отношения 50, число заходов червяка z1=1

z2=50·1=50

назначаем число зубьев колеса z2 =50, , КПД передачи =0,8 [2, с.235] Червяк – эвольвентный ZI. Частота вращения n2 = 675 мин-1; момент на валу колеса Т3=329,83 Нм

1.3.2 Ориентировочное значение скорости скольжения [1, с.11, (3.8)]:

vS = 4,510- 4n2Т31/3 =4,510- 4675329,831/3=2,1м/c

1.3.3 Материалы червячной передачи.

Червяк [1, с.5, табл.1.1] – сталь 12XНЗА по ГОСТ 4543-71; В = 1000 МПа, Т = 800 МПа; ТО – цементация; твердости : поверхности (56...63) НRCЭ, сердцевины (300...400) НВ .

Венец червячного колеса при vS = 2,1 м/c [1, с.6, табл.1.2] – II группа материалов: бронза БрА10Ж4Н4 по ГОСТ 493-79, отливка в металлическую форму, В = 600 МПа, Т = 200 МПа, твердость 170 НВ, модуль упругости

Е =1105 МПа.

1.3.4Режим работы и число циклов перемены напряжений

Коэффициент приведения заданного переменного режима нагружения (рис.1.2) к эквивалентному постоянному [1, с.8, (2.1)]:

=  (Ti / Tmax)m (Lhi / Lh), (1.6),

где для червячной передачи qН = 8, mH = qН / 2 = 4; qF = mF = 9, и

Н = 140,4 + 0,840,3 + 0,340,3 = 0,525;

F = 190,4 + 0,890,3 + 0,390,3 = 0,44.

Судя по величинам Н и F заданный режим работы наиболее приближается [2, c.8, таблица 2.1] к тяжелому типовому режиму.

Требуемая долговечность передачи в часах [2, c.8] :

Lh = 36524 kГkCh = 365240,750,255 = 8212,5 ч,

где kГ = 0,75 – коэффициент годового использования;

kС = 0,25 – коэффициент суточного использования;

h = 5 лет – срок службы передачи в годах.

Суммарное число циклов перемены напряжений за весь срок службы [1,c.8]:

– колеса N = 60·n· Lh = 60·14·8212,5 = 7,04106.

где n – частота вращения зубчатого колеса, мин -1 ;

Эквивалентное число циклов перемены напряжений [1, c.8]:

NE =  N (NHE = Н N ; NFE = F N).

Эквивалентные числа циклов

NНЕ2 = Н N = 0,5257,04106= 3,2106;

NFЕ2 = F N = 0,447,04106= 2,97106;

Базовые числа циклов [1, с.9]: NНlim = 107; NFlim = 106.

1.3.5 Допускаемые напряжения

Для II группы материалов [1, с.12, табл.3.4]:

НР = 300 – 25vS = 300 – 252,1 = 247,5 МПа;

FР = FР0 (106 / NFЕ2) 0,1111, (1.7)

где FР0 = 0,25Т + 0,08В = 0,25200 + 0,08600 = 98 МПа – допускаемые напряжения на изгиб, соответствующие NFlim = 106.

По формуле (1.7)

FР = 98 [106 / (18106)] 0,1111 = 71 МПа.

Для реверсивной червячной передачи

FР0 = 0,16В=0,16·600=96 МПа

1.3.6 Коэффициент расчетной нагрузки К = ККV (одинаков при расчетах на сопротивления контактной и изгибной усталости, т.е. КН = КF = К).

В проектировочном расчете [1, с.19] КV = 1, К = 0,5 (К0 + 1),

где К0= 1,04 – начальный коэффициент неравномерности распределения нагрузки, определяемый по графикам в соответствии с рис.1.3.6 при u = 50 и z1 = 1, тогда К = 0,5 (1,02 + 1) = 1,01, откуда K=1,01.

Рис.1.3.6 График для определения начального коэффициента концентраций

1.3.7 Ориентировочно коэффициент диаметра червяка [1, с.28]

q  0,25z2  0,2550 = 12,5, принимаем в соответствии ГОСТ-19672-74 q=12,5.

1.3.8 Межосевое расстояние червячной передачи аW

[1, с.28, формула (5.26)]:

аW = ; (1.8)

где KH = K KHV - коэффициент нагрузки

KH=1,01

аW = 107,2 мм.

По ГОСТ 2144-76 [1, с.27] аW = 125 мм.

1.3.9 Модуль передачи

m = 2аW / (q + z2) = 2125 / (12,5 +50) = 4 мм (1.9)

По ГОСТ 19672 [1, с.27] принимаем m = 4 мм.

1.3.10. Коэффициент смещения [1, с.27, (5.25)]:

x = аW/m-0, 5 (q+z2) (1.10)

x = 125/4–0, 5(12,5+50) =0.

Коэффициент смещения х  [x = ± 1] – в пределах допуска.

По ГОСТ 2144 червяк имеет линию витка правого направления.

1.3.12. Геометрические размеры червячной передачи [1, с.28].

Углы подъема витков червяка:

– делительный  = arctg (z1/ q) = arctg (1/ 12,5) = 4,58 0;

– начальный W = arctg [z1/ (q + 2x)] = arctg [2 / (12,5 + 20)] = 4,580.

Диаметры:

– делительных окружностей d1 = mq = 412,5 = 50 мм,

d2 = mz2 = 450 = 200 мм;

– начальной окружности червяка

dW1 = d1 + 2xm = 50 + 20 3,15 = 50 мм,;

– вершин dа1 = d1 + 2m= 50 + 24= 58 мм;

dа2 = d2 + 2 (1 + x)m = 200 + 2(1+0)4 = 208 мм;

– впадин df1= d1 – 2hf*m,

где hf* = 1 + 0,2сos = 1 + 0,2cos 4,58 0 = 1,199 – для эвольвентного червяка;

df1 = 50 – 21,1994= 40,408 мм;

df2 = d2 – 2m (hf* - x) = 200 - 24(1,199 - 0) = 191,606 мм;

– наибольший колеса

dаМ2 dа2 + 6m / (z1 + 2)  208 + 64/ (1 + 2)  216 мм.

Длина нарезанной части червяка

b1 = b01 + 3m, где b01  (11 + 0,06z2)m [2, с.28, табл.5.3] при z1 = 1 и x=0;

b01  (11 + 0,0650)4 = 56 мм, b1 = 56 + 34 = 68 мм.

Ширина венца колеса при z1 =1 b2  0,75 dа1  0,7558 43,5 мм; b2=42 мм

1.3.13. Окружные скорости:

  • червяка v1 = dW1n2 / (6104) = 50675 / (6104) = 1,766 м/с;

  • колеса v2 = d2n3 / (6104) = 200∙14,3 / (6104) = 0,149 м/c,

Скорость скольжения vS = v1/ cosW = 1,766 / cos 4,58 0 = 1,8 м/c.

Степень точности передачи – 9 (ГОСТ 3675-84).

1.3.14. КПДчервячной передачи [1, с.29, формула (5.39)]

 = tgW / [tg(W + ’)] , (1.12)

где ’ - угол трения: для материала группы II при vS = 1,8 м/с по [1, с.29, табл.5.4]  = 2 0. Тогда

= = 0,696 .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]