NFE2=NFE1/U=
Так как полученные значения NFE1,2> NFO1,2, то принято
SF для заготовок из проката принято равным 1,8.
3. Определение межосевого расстояния по критерию контактной выносливости:
Для стальных косозубых и шевронных колес
Коэффициент ширины зубчатого колеса относительно межосевого расстояния:
Межосевое расстояние по формуле (3):
.
Принято из ряда стандартных значений по ГОСТ 2185-66:
125
4. Выбор нормального модуля:
Принят
Принято по ГОСТ 9563-60 mn=3 мм.
5. Определение числа зубьев шестерни и колеса:
6. Фактическое передаточное число и его погрешность:
Выполнение условия
Уточнение делительного угла
7. Определение геометрических параметров передачи:
Проверка:
0,5(d1+d2)=aw0,5(66+184))=.125
Диаметры окружностей вершин, мм:
где
Х1и Х2 –коэффициенты смещения исходного контура шестерни и колеса, для шевронных колес Х1= 0,3; Х2 = - 0,3;
Диаметры окружностей впадин, мм:
где
Высота зуба:
Расчет ширины колеса:
Принято по ГОСТ 6636-69
Для компенсации неточностей установки колес в осевом направлении ширину венца шестерни b1 принимают на 3…5 мм больше ширины колеса.
b1=b2+(3÷5)=63+5=66 мм
Учитывая заданное смещение получим:
Таблица №2
d, мм | 66 | 184 |
da, мм | 68.6 | 186.7 |
df, мм | 64.1 | 187.4 |
h,мм | 2.25 |
8.Окружная скорость передачи:
Полученное значение окружной скорости соответствует средней точности передачи (8й).
9. Силы, действующие в зацеплении:
Окружная сила:
Радиальная сила:
Осевая сила:
10. Проверка передачи на контактную выносливость:
KH – коэффициент нагрузки.
где
Расчетные контактные напряжения:
Перегрузка по контактному напряжению:
Проверка передачи изгибную прочность.
YF- коэффициент, учитывающий форму зуба находят по таблице
КF –коэффициент нагрузки при расчете на изгиб.
Yb -коэффициент, учитывающий наклон зуба, для косозубой передачи:
Yb=1-β/140=0,79, где β – угол наклона линии зуба.
YF2 находят по эквивалентному числу зубьев