но так как при кромочном ударе
Для срединного удара:
- отношение радиусов кривизны эвольвент при выходе зубьев из зацепления
- характеристическое время срединного удара
- параметр
Так как
но так как при срединном ударе
Для дальнейших расчетов принимаем
Определение коэффициентов расчётной нагрузки при окончательном расчете на изгибную
Определение коэффициента формы зуба шестерни и колеса:
Местное изгибное напряжение:
где:
2.3 Проектировочный расчет II-ой ступени
Таблица 2.2 Материалы и их свойства
Элемент передачи | Размерность | Сателлит | Колесо (венец) |
Заготовка | Поковка | Поковка | |
Материал | Сталь 12Х2Н4А | Сталь 38ХМЮА | |
Термообработка | Цементация с закалкой | Азотирование | |
| МПа | 1200 | 1000 |
| МПа | 1000 | 850 |
Твердость сердцевины | НВ | 330 | 350 |
Твердость поверхности | HRC | 62 | 60 |
Базовые числа циклов | | |
2.3.1 Определение передаточного отношения
2.3.2 Определение крутящего момента на шестерне при трех режимах нагружения
2.3.3 Определение эквивалентных чисел циклов перемены напряжений
а) по контактной прочности:
- для сателлита
- для колеса
где:
б) по изгибной прочности:
- для сателлита
- для колеса
2.3.4 Определение допускаемых контактных напряжений
Для этого рассчитываются значения коэффициентов долговечности для шестерни и колеса. Так как
Базовый предел контактной выносливости:
а) для сателлита при
б) для колеса при
Для поверхносно-упрочнённых зубьев
При выполнении проектировочного расчета следует принять
где:
В качестве допускаемых напряжений принимается меньшее из двух значений
Нахождение допускаемых изгибных напряжений. Для нереверсивной передачи произведение
где:
где:
Коэффициент долговечности