Xreferat.com » Остальные рефераты » Расчет духступенчатого редуктора

Расчет духступенчатого редуктора

Содержание:


Введение, исходные данные ………………………………………………2

  1. Кинематический расчет

    1. Передаточное число ………………………..…………………. 3

    2. Вращающие моменты на валах ………………………………. 3

2. Расчет зубчатой передачи

2.1. Выбор металла и режима термообработки …………………. 4

2.2. Допускаемые напряжения …………………………………… 4

2.3. Расчет первой ступени ………………………………………. 6

2.3.1. Определение межосевого расстояния …………………. 6

2.4. Расчет второй ступени ……………………………………….. 9

2.4.1. Определение межосевого расстояния …………………. 9

2.5. Проверочный расчет прочности зубьев по направлениям

изгиба …………………………………………………………. 10

  1. Расчет валов

    1. Предварительный расчет валов …………………………… 11

    2. Подбор подшипников ……………………………………… 12

    3. Проверочный расчет валов ………………………………… 12

      1. Быстроходный вал ……………………………………… 13

      2. Промежуточный вал ……………………………………. 14

      1. Тихоходный вал ………………………………………… 15

    1. Утонченный расчет валов ………………………………….. 16

  1. Конструирование опорных узлов

    1. Выбор и проверка работоспособности подшипников ……. 18

    2. Расчет штифтов ……………………………………………… 19

  2. Расчет ошибок мертвого хода ………………………………………. 19

  3. Инструкция по сборке ……………………………………………….. 20

  4. Литература ……………………………………………………………. 21


Введение:


Редуктор - зубчатая ( в т.ч. червячная ) или гидравлическая передача, обычно закрытая, предназначенная для уменьшения угловых скоростей и соответственно увеличения вращающих моментов.

Редуктор двухступенчатый цилиндрический предназначен для понижения частоты вращения.


Исходные данные:


Tвых = 30 [ Н *м ] - Крутящий момент на выходном валу.

nвых = 30 [ об / мин ] - Выходная частота вращения.

i = 26 - Передаточное число.

t = 5000 [ час ] - Рабочий ресурс.


  1. Кинематический расчет:


    1. Передаточное число:


Распределяем общее передаточное число редуктора i = 26 между первой и второй ступенями:

= 6,24 стандарт - 6,3

= 3,846 стандарт - 4

= 25,2 - Общее передаточное число.

- Отклонение


Частота вращения промежуточного вала:

= 120 [ об / мин ]

Частота вращения быстроходного вала:

= 756 [ об / мин ]


1.2 Вращающие моменты на валах:


Крутящий момент на промежуточном вале:

= 1,227 [ Н*м ] ; = 7,498 [ Н*м ]

где - КПД привода равный произведению частных КПД: муфты, зубчатой передачи, пары подшипников.


  1. Расчет зубчатой передачи.


2.1 Выбор металла и режима термообработки.


При необходимости получения сравнительно небольших габаритов и невысокой стоимости редуктора выбираем для изготовления колес и шестерен недорогую конструкционную легированнную сталь 40, с улучшением ТУ 14-1-314-72.

Можно также применять стали: 30X; 38X; 14X; 12X ГОСТ 5632-72.

Назначаем режим термообработки: для колес НВ=200 - улучшение; для шестерни НВ=200 - улучшение.


2.2 Допускаемые напряжения.


В соответствии с рекомендациями [2] допускаемые конструкционные напряжения при расчете на выносливость опредиляются по формуле:

(1)

где: - базовый предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствует базовому числу циклов ; - контакт безопасности, в соответствии с рекомендациями и улучшениями принимают = 1,1; - коэффициент долговечности.

В соответствии с [3] при нормализации и улучшении при твердости поверхности зубьев базовый предел контактной выносливости определяется по следующей зависимости:

=2HB+30 (2)

где: НВ - твердость поверхностей зубьев.

В соответствии с [3] контакт долговечности , учитывающий влияние срока службы и режима нагрузки передачи определяется по зависимости:

(3)

где: - базовое число циклов, определяющихся в зависимости от твердости металла;

- фактическое число циклов нагружения.

В соответствии с [3] для режима с постоянной нагрузкой расчетное число циклов определяется по формуле:

(4)

где: n - частота вращения того из колес, по металлу которого определяем допускаемое напряжение ( об / мин ).

С - число зацепления зуба за 1 оборот колеса ( принимается: C=1 )

T - число часов работы передачи за расчетный срок службы ( Т=5000 )

Для колес общих ступеней:

=430 МПа

Для шестеренок общих ступеней:

=470 МПа

Подставляя в формулу (4) числовые значения для n, C, T получаем:

( циклов )

( циклов )

В соответствии с [3] принимаем циклов.

Подставляем значение в формулу (3), получим:

Подставляя в формулу (1) полученные числовые значения имеем:

допускаемое рабочее напряжение для колес: =390 МПа

для шестерен: =427 МПа

Допускаемое напряжение на изгиб:

где: - базовый предел выносливости зубьев по излому от напряжения изгиба;

- контакт безопасности. ( принимаем =1,7 );

- контакт учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки ( при одностороннем =1 );

- контакт долговечности.

Для зубчатых колес с

(6)

где: - базовое число циклов ( принимаем циклов);

- эквивалентное число циклов ( при постоянном режиме нагрузки определяется по формуле (4));


Подставляя полученные значения в формулу (6) получим:

; ;

Для зубчатых колес с твердостью металла при нормализации и улучшении базовый предел выносливости зубьев по излому от напряжения изгиба: ( МПа ) - определяется эмпирической зависимостью:

для колес =260+НВ=460 МПа

для шестерен =260+НВ=480 МПа

таким образом дополнительные рабочие напряжения на изгиб:

для колес 270 МПа

для шестерен 282 МПа

Примечание: редуктор должен прослужить положенный срок службы, так как оба коэффициента долговечности = 1.


2.3 Расчет первой ступени:


2.3.1 Определение межосевого расстояния и параметров зубчатых колес первой ступени.


В соответствии с рекомендациями [3] межосевое расстояние определяется по формуле:

(7)

где: = 490 М - для остальных прямозубых колес;

- крутящий момент на валу зубчатого колеса;

u - передаточное отношение ступени;

= 0,1 - коэффициент ширины зубчатого колеса;

- коэффициент неравномерности нагрузки при расчете на контактное напряжение;


Примечание: величину межосевого расстояния по формуле (7) получаем в (мм).


В соответствиями с указаниями [3] принимаем = 1,04

Подставляя в формулу (7) полученные числовые значения: , u, , [], , получим: межосевое расстояние для первой ступени:

=47 мм

В соответствии с [3] величина диаметра делительной окружности шестерни определяется:

(8)

где: - величина межосевого расстояния;

u - передаточное число ступени;

Подставляя числовые значения в формулу (8) получаем: =12,87 мм

Величина окружной скорости в передаче определяется по формуле:

где: v - окружная скорость ( м / сек );

- диаметр делительной окружности шестерни (м);

n - частота вращения вала шестерни (м);


Примечание: в соответствии с рекомендациями [1] в случае 4 м/сек целесообразно использовать прямозубую передачу, в противном случае косозубую.

=0,54 используем прямозубую передачу.


Подбор модуля и числа зубьев:


В соответствии с рекомендациями [3] число зубьев шестерни выбираем =21.


Модуль 1 ступени определяется по формуле:

m= (10)

где: - диаметр делительной окружности шестерни (м);

- число зубьев шестерни;

Подставляя значения в формулу (10) получим: m==0,612

Выбираем стандартный m=0,6

Диаметр зубчатого колеса:

(11)

где: - межосевое расстояние (мм);

- диаметр шестерни (мм);

Подставляя значения в формулу (11) получим: =81,13 мм

Число зубьев для колеса определяется по формуле: = 132

Полученные значения и являются минимальными допускаемыми размерами. Действительные размеры определяются как:

(12)

(13)

(14)

Подставляя полученные числовые значения, получаем:

=12,6 мм

мм

мм

Толщина колеса рассчитывается по формуле:

(16)

где: - межосевое расстояние (мм);

- коэффициент ширины зубчатого колеса (=);

Толщина шестерни:

(17)


Подставляя получим: мм (стандарт - 4,6)

мм (стандарт - 6)


2.4 Расчет второй ступени:


2.4.1 Определение межосевого расстояния и параметров зубчатых колес второй ступени.


В соответствиями с указаниями [1] принимаем = 490 М; = 1,01; = 0,1; =427 МПа; =30 [].

= 115 мм

= 46 мм

= 184 мм

По формуле (9) вычислим окружную скорость:

=0,2 м/с используем прямозубую передачу.

Выбираем =22, тогда:

=2,09 ( стандарт 2 мм );

=23 зуба

мм

=92 зуба

мм

=115 мм

Толщина колеса =11,5 мм

шестерни =12,88 мм = 13 мм


    1. Проверочный расчет прочности зубьев по напряжениям изгиба.

В соответствии с указаниями [3] расчет проводим по формуле:

(17)

где: - модуль, мм

- коэффициент; для прямозубых передач = 14

- крутящий момент на валу шестерни.

- коэффициент неравномерности нагрузки при расчете на изгибную прочность.

- коэффициент относительной ширины зубчатого колеса.

- число зубьев шестерни.

- допустимое напряжение изгиба.


Примечание: при проведении расчета модуль полученный по формуле (17) должен быть меньше либо равен модулю полученному при расчете геометрических элементов колес.

Величину и определяем из

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: