Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные геометрические параметрыСодержание книги
Поиск на нашем сайте Цилиндрического зацепления
15. Измерить и указать на эскизе редуктора габаритные, присоединительные и установочные размеры.
Вывод к лабораторной работе.
Контрольные вопросы
1. Что такое начальное межосевое расстояние? 2. Что такое модуль зацепления? 3. Как определяется передаточное число и передаточное отношение зубчатой передачи? 4. В каких случаях выполняют передачу со смещением? 5. Рекомендуемый диапазон угла наклона зубьев для косозубого зацепления; 6. Отметить преимущества косозубого зацепления перед прямозубым.
Лабораторная работа № 3
Зубчатый конический редуктор
Цель работы: изучение конструкции типового зубчатого конического редуктора, знакомство с компоновкой узлов и назначением отдельных деталей, приобретение навыков по разборке, сборке и регулировке.
Задание: 1) определить основные кинематические и геометрические параметры конического зацепления; 2) вычертить коническое зацепление и проставить на чертеже значения вычисленных геометрических параметров; 3) измерить и указать на эскизе редуктора габаритные, присоединительные и установочные размеры.
Теоретическое введение Коническими называются передачи, у которых ведущее и ведомое зубчатые колёса вращаются на пересекающихся осях под некоторым углом Σ. Наиболее распространены передачи с углом Σ = 90º. Каждое колесо имеет форму усечённого конуса, что отображено на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Коническая зубчатая передача
Кинематической характеристикой конической зубчатой передачи, как и других видов передач, является передаточное отношение i = n 1/ n 2. Передаточное число определяется как u = z2 / z1, где z2 и z1 – числа зубьев колеса и шестерни соответственно (z1min > 17 cos δ1), которые согласовываются со стандартным рядом по ГОСТ 2185-66. Конические зубчатые колеса сложнее цилиндрических в изготовлении и монтаже. Для нарезания конических зубчатых колес требуются специальные станки и инструмент. Зубья конических колёс нарезают так же, как и цилиндрических – методом обкатки на специальных станках инструментом с прямобочным профилем (рис. 3.2). Профили зубьев очерчиваются по эвольвенте.
Рис. 3.2. Изготовление конических зубчатых колес
Геометрические параметры конического колеса монотонно уменьшаются по мере приближения к вершине конуса, поэтому различают внешние, средние и внутренние параметры зацепления. На рис. 3.3 изображен разрез конической шестерни. Параметрам внешних дополнительных конусов присваивают индекс е, внутренних – индекс i, средних – индекс m. Для обозначения параметров по конусу вершин используют индекс а, по конусу впадин – f, по делительному конусу индекс отсутствует. В обозначении диаметра необходимо включать три индекса, указывающие на дополнительный конус (e, i, m), основной (а, f) и на ведущее (1) или ведомое (2) колесо. Например, dfe1 – диаметр впадин шестерни по внешнему дополнительному конусу. Все поперечные сечения зуба геометрически подобны. Высота зуба и модуль тоже монотонно уменьшаются по мере приближения к вершине корпуса. Различают модули внешний mе, средний mm, внутренний mi, а в произвольном заданном сечении mx. Такими же индексами обозначают высоту зуба h в различных торцевых сечениях колеса.
Рис. 3.3. Коническая шестерня
На практике за расчетное сечение принято среднее сечение зуба, которому соответствует модуль – mm. Со стандартным рядом согласовывается внешний модуль mе по ГОСТ 9653 – 60. На рис. 3.4 представлено зацепление пары конических зубчатых колёс и геометрические параметры передачи.
Рис. 3.4. Коническое зубчатое зацепление
Основные зависимости для определения геометрических параметров конических прямозубых передач при δ1 + δ2 = 90° в соответствии с ГОСТ 19624-74: – угол делительного конуса колеса δ2 = arctg u; – внешний делительный диаметр de = me z; – внешнее конусное расстояние Re = 0,5 me – среднее конусное расстояние R = Rе – 0,5 b; – средний окружной модуль m = me R / Re; – средний делительный диаметр d = m z; – внешняя высота зуба he = 2,2 me; – внешняя высота головки зуба hае = me; – внешняя высота ножки зуба hfe = 1,2 me; – внешний диаметр вершин зубьев dae = de + 2 hae cos δ. Для нормальной работы передачи вершины конусов конических зубчатых колёс должны совпадать с точкой пересечения их осей. Если при монтаже это условие нарушено и колёса оказались смещёнными в осевом направлении, в любом из торцевых сечений основные шаги становятся неровными и в зацеплении возникают дополнительные нагрузки. Осевые смещения изменяют также характер продольного контакта: теоретический линейный контакт фактически превращается в точечный и точка контакта лежит во внешнем или внутреннем торцевых сечениях в зависимости от направления осевых смещений, вследствие этого возникает концентрация нагрузки на краях зубьев.
Оборудование
На рис. 3.5 представлен редуктор с конической прямозубой передачей, выполненной без смещения (х 1 = х 2 = 0), и соответствующая кинематическая схема. Пересечение осей валов затрудняет размещение опор. Шестерню располагают консольно, а колесо несимметрично, что увеличивает неравномерность распределения нагрузки по длине зуба. Поэтому нагрузочная способность конической передачи на 25 % ниже цилиндрической.
Рис. 3.5. Конический редуктор
В лабораторной работе используется стандартный одноступенчатый конический зубчатый редуктор, эскиз которого представлен на рис. 3.6.
Рис. 3.6. Одноступенчатый конический зубчатый редуктор Корпус редуктора состоит из литых чугунных основания 1 и крышек 2, которые между собой соединены винтами 3 с использованием пружинной шайбы 4. Для центрирования резьбовых отверстий корпуса применяют штифты 5. Быстроходный вал-шестерня 6 входит в зацепление с зубчатым колесом 7, напрессованным на тихоходный вал 8. Оба вала редуктора имеют опоры – роликовые радиально-упорные подшипники 9 и 10. Подшипники на быстроходном валу установлены в стакане 11. Подшипниковые узлы закрыты накладными крышками 2 и 12. В верхней части основания 1 имеется смотровой люк 13 для заливки масла и отдушина 14. Отдушина имеет сквозные отверстия для выравнивания давления в работающем редукторе с атмосферным. В редукторах данного типа назначают картерную систему смазки, которая предусматривает наличие масляной ванны в основании 1. Для контроля уровня масла установлена пробка 15. Отработанное масло сливается через сливное отверстие 16. Регулировка конического зацепления осуществляется набором регулировочных прокладок (металлических дисков) 17 и 18, которые устанавливаются под соответствующими крышками 2 и 12. Для крепления редуктора, например, к раме привода в крышках 2 предусмотрены фундаментные лапы с отверстиями. Порядок выполнения работы 1. Выполнить неполную разборку заданного редуктора, ознакомиться с его устройством. 2. Вычертить кинематическую схему редуктора. 3. Подсчитать числа зубьев шестерни z 1и колеса z 2и определить передаточное число редуктора:
Передаточное число конического зубчатого редуктора u можно получить путем округления значения 4. Измерить по колесу внешний окружной шаг pе и определить внешний окружной модуль
Полученное значение модуля 5. Определить углы делительных конусов колеса и шестерни: δ2 = arctg u; δ1 = 90º – δ2. 6. Измерить ширину зубчатого венца колеса b и определить следующие конусные расстояния: – внешнее конусное расстояние – среднее конусное расстояние Rm = Re – 0,5 b. 7. Вычислить средний окружной модуль, значение которого со стандартным рядом не согласовывают:
8. Вычислить следующие характеристики зуба: – внешняя высота зуба he = 2,2 me; – внешняя высота головки зуба hаe = me; – внешняя высота ножки зуба hfe = 1,2 me. 9. Определить диаметры зубчатых колес: – внешние делительные диаметры шестерни de 1 и колеса de 2: de = me z; – средние делительные диаметры шестерни dm 1 и колеса dm 2: dm = mm z; – внешние диаметры вершин зубьев шестерни dae 1 и колеса dae 2: dae = de + 2 hae cosδ. 10. Результаты расчетов оформить в виде следующей таблицы:
Таблица 3.1
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.006 с.) |