Твёрдость поверхности при цементации стали 30ХГТ 57-63 HRC
Стр 1 из 5Следующая ⇒ Техническое задание Компоновочная схема редуктора: Рис. 1.1
1.2 Параметры редуктора: Таблица 1.1
1.3 Режим нагрузки:
Рис.1.2 =0.1 =750ч =0.25 =1875ч =0.65 =4875ч
=0.8 =0.6 Кинематический и силовой расчёт. 2.1 Данный редуктор выполнен по схеме Кинематическая схема: Рис. 2.1
2.2 Общее передаточное отношение: 3.293
2.3 Частоты вращения основных звеньев: =55 об/мин =(3.1+1)*55=225.5 об/мин =(3.1+1)(3.293+1) *55=968.072 об/мин
2.4 Относительные частоты вращения основных звеньев и сателлитов: 225.5-55=170.5 об/мин 968.072-225.5=742.572 об/мин =0-55=-55 об/мин =0-225.5=-225.5 об/мин об/мин об/мин
2.5 Моменты, действующие на основные звенья: = =-487.805 Нм =-487.805*3.1=-1512.196 Нм =2000 Нм -113.636 Нм =-113.636*3.293=-374.203 Нм =113.636(3.293+1)=487.839 Нм
2.6 Результаты кинематического и силового расчёта планетарного редуктора:
Таблица 2.1
3. Определение размеров зубчатых колёс из условия контактной выносливости зубьев планетарного редуктора. Расчёт диаметров колёс тихоходной ступени 3.1.1 Расчёт эквивалентного времени : ч
3.1.2 Расчёт эквивалентного числа циклов:
3.1.3 Расчёт коэффициента долговечности: , ,
Так как , 1.06 1.283
3.1.4 Расчёт допускаемых напряжений: Твёрдость поверхности при цементации стали 30ХГТ 57-63 HRC Предел выносливости при цементации рассчитывается по формуле Рассчитывая по нижнему пределу твёрдости, получим: Коэффициент безопасности при цементировании: Допускаемое напряжение для шестерни: Допускаемое напряжение для колеса: Допускаемые напряжения для зацепления:
3.1.5 Расчётные моменты на шестернях:
3.1.6 Передаточное число в зацеплении a-g:
3.1.7 Определение относительной ширины шестерни: Принимаем тогда
3.1.8 Расчёт коэффициента неравномерности распределения нагрузки в зацеплении: При плавающем центральном колесе =1.15 Принимаем коэффициент, учитывающий динамические нагрузки
3.1.9 Расчёт начального диаметра шестерни (центрального колеса ): =61.83мм
3.1.10 Расчет предварительных значений начальных диаметров сателлита и центрального колеса: =61.83*1.05=64.92мм =61.83*3.1=191.67мм
Расчёт диаметров колёс быстроходной ступени 3.2.1 Расчёт эквивалентного времени : ч 3.2.2 Расчёт эквивалентного числа циклов:
3.2.3 Расчёт коэффициента долговечности: , ,
Так как 1.019
3.2.4 Расчёт допускаемых напряжений: Твёрдость поверхности при цементации стали 30ХГТ 57-63 HRC Предел выносливости при цементации рассчитывается по формуле Рассчитывая по нижнему пределу твёрдости, получим: Коэффициент безопасности при цементировании: Допускаемое напряжение для шестерни: Допускаемое напряжение для колёса: Допускаемые напряжения для зацепления:
3.2.5 Расчётный момент на шестерне:
3.2.6 Передаточное число в зацеплении a-g:
3.2.7 Определение относительной ширины шестерни: Принимаем Тогда
3.2.8 Расчёт коэффициента неравномерности распределения нагрузки в зацеплении: 1 При плавающем центральном колесе =1.16 Принимаем коэффициент, учитывающий динамические нагрузки
3.2.9 Расчёт начального диаметра шестерни (центрального колеса ): =38.33мм
3.2.10 Расчет предварительных значений начальных диаметров сателлита и центрального колеса. =38.33* =43.96мм =38.33*3.293=126.22мм
Результаты расчётов тихоходной и быстроходной ступеней:
Таблица 3.1
4. Определение размеров зубчатых колёс планетарного редуктора из условия изгибной выносливости зубьев. Расчёт диаметров колёс тихоходной ступени 4.1.1. Эквивалентное время .
4.1.2. Эквивалентные числа циклов нагружения.
4.1.3. Коэффициенты долговечности. Так как > > > = = =1 Расчёт допускаемых напряжений. Твёрдость поверхности при цементации стали 30ХГТ 57-63 HRC Колесо и сателлиты изготовлены из этой стали с данной термообработкой. Следовательно
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|