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 |
Кинематический расчет червячной передачи.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Передаточное число в червячной передаче не может быть выражено как d1/d2, т.к. в относительном движении делительные диаметры не обкатываются, а скользят. При одном обороте червяка колесо поворачивается на угол, охватывающий число зубьев колеса, равное числу заходов червяка. Таким образом, для полного оборота колеса необходимо z2/z1 оборотов червяка. U = ω1/ω2 = n1/n2 = z2/z1 z2 – число зубьев колеса z1 – число заходов (нарезок) червяка = 1; 2; 4. V скольжения = (V 12+ V 22)1/2 = V 1 /cosφ cosψ = V1 / V скольжения Большое скольжение в червячных передачах является причиной пониженного КПД, повышенного износа, склонности к заеданию и требует применения антифрикционных материалов для венца червячного колеса (бронза, латунь). η = tgψ/tg(ψ+ρ) ρ – угол трения f = tgρ f – коэффициент трения.
Силовой расчет червячной передачи. Силы в зацеплении принимают приложенными в полюсе зацеплении и направляют по трем взаимно перпендикулярным осям. Ft1,2 – окружная сила Fa1,2 – осевая сила Fr1,2 – радиальная сила Ft2 = Fa1 = 2T2/d2 Ft1 = Fa2 = 2T1/d1 Fr1 = Fr2 = Ft2*tgα Fn = Ft2/cosαcosψ
Расчет на прочность по контактным напряжениям червячных передач. В червячной паре наименее прочным является колесо, для которого возможны те же виды разрушения, что и для зубчатых колес. 1) выкрашивание 2) изгиб Расчет на контактную прочность. σH = [2E1E2/(π(E1(1-μ22)+E2(1-μ12)))*q/ρ]1/2 E1 = 2*105 МПа (сталь) Е2 = 0,9*105 МПа (бронза) μ1 = 0,3 (сталь) μ2 = 0,35 (бронза) q = Fn/ l ∑ Fn = Ft2/(cosα*cosψ) l ∑ - суммарная длина контактных линий в червячной паре (средняя длина контактной линии, умноженной на коэффициент торцового перекрытия). l ∑ = (πd12δ/2π)*ξγ*εα ξγ = 0,75 – учитывает уменьшение длины контактной линии, поскольку в реальности она меньше дуги обхвата. Итоговая формула: l ∑ = 1,3 d 1 / cosψ σH = 340*[Ft2kHβkH V /d1d2]1/2 <= [σp] Проектный расчет червячной передачи. d1 = mqdz = mz2 m = 2aω/(z2+q) q ~ z2/4 aω >= 61(T2/[σH]2)1/3
Расчет на прочность по напряжениям изгиба червячных передач. Прочность на изгиб – второй критерий работоспособности червячных передач. σF2 – напряжение изгиба (для колеса) Расчет зубьев червячного колеса на изгиб аналогичен расчету зубьев цилиндрических косозубых колес. Вследствие дугообразной формы зубьев, считают, что прочность на изгиб примерно на 40 % выше, чем у косозубых цилиндрических колес. σF2 = 0,7YF2*(Ft2/b2m)*kfα*kfβ*kf v <+ [σF]
Фрикционные передачи: основные силовые и кинематические соотношения. Фрикционные передачи – это механизмы, в которых движение передается силами трения. Простейшая фрикционная передача состоит из двух колес, прижимаемых друг к другу с заданной силой. При вращении ведущего колеса в месте контакта возникают силы трения, которые приводят во вращение ведомое колесо. Заменив цилиндрические колеса коническими, можно осуществить передачу между валами с перекрещивающимися осями. Выполнив одно из тел качения с переменным радиусом вращения, можно получить передачу с переменным передаточным отношением (вариатор). Условие работоспособности фрикционной передачи. Rf>=Ft Rf – сила трения в месте контакта Ft – окружная сила. Rf = f*Fп >=Ft f – коэффициент трения Fп – сила прижатия F*Fп = kf*Ft kf– коэффициент запаса сцепления kf = 1,25 – 3 Fприжатия = kf*Ft/f Классификация фрикционных передач. 1) по условиям работы а) нерегулируемые (U =const) б) регулируемые (U 2) по взаимному расположению осей а) с параллельными осями б) с пересекающимися осями в) с перекрещивающимися осями Достоинства фрикционных передач. 1) простота конструкции 2) бесшумность работы 3) возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа 4) невозможность аварий при перегрузках Недостатки фрикционных передач. 1) большое и неравномерное изнашивание при перегрузках 2) непостоянство передаточного числа из-за скольжения Кинематика U = ω1/ ω2 = n1/n2 = D2/[D1(1-ε)] ~ D2/D1
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 302; 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 - 216.73.216.146 (0.006 с.) |