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 |
Расчет элементов карданной передачиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте 5.3.1 Расчет карданной передачи с шарнирами неравных угловых скоростей При расчете карданных передач с шарнирами неравных угловых скоростей рассчитываются карданный вал, крестовина, вилки и подшипники карданного шарнира. Для определения основных размеров карданного вала необходимо определить максимальную частоту вращения карданного вала, соответствующую максимальной скорости автомобиля. Максимальную частоту вращения карданного вала, соответствующую максимальной скорости автомобиля рассчитывают по формуле:
где Для определения основных размеров карданного вала необходимо также определить расчетный крутящий момент на карданном валу на низшей ступени в коробке передач. Расчетный крутящий момент на карданном валу определяют по формуле:
После определения максимальной частоты вращения карданного вала и расчетного крутящего момента на карданном валу выбирают соответствующие стандартные размеры сечений труб карданных валов.
Критическую частоту вращения карданного вала определяют по формуле:
где Расчетная критическая частота вращения карданного вала обычно превосходит действительное значение вследствие податливости опор, неточной балансировки вала, наличия зазоров в шлицевых соединениях. Опыт эксплуатации показал, что для удовлетворительной работы карданной передачи необходимо вводить коэффициент запаса по критической частоте вращения:
Напряжение кручения трубчатого вала рассчитывают по формуле:
где Допустимые напряжения кручения карданных валов легковых автомобилей - [ На жесткость карданный вал рассчитывают по углу закручивания:
где Допустимый угол закручивания – [ Q ] = 7 ¸ 8° на один метр длины вала.
Высоту крестовины карданного шарнира по шипам, исходя из максимального крутящего момента по двигателю, определяют по формуле:
Высоту крестовины карданного шарнира по шипам, исходя из максимального крутящего момента по сцеплению, определяют по формуле:
где По определенной высоте крестовины выбирают соответствующий стандартный типоразмер карданного шарнира.
Шипы крестовины карданного шарнира рассчитывают по напряжениям изгиба и среза. Напряжение изгиба шипа в опасном сечении А - А определяют по формуле:
где При расчете максимальной нагрузки на шип крестовины принимают, что условно сосредоточенная сила действует в середине шипа. Максимальную нагрузку на шип крестовины карданного шарнира рассчитывают по формуле:
где r – плечо приложения максимальной нагрузки; g – угол наклона валов карданной передачи. Момент сопротивления сечения шипа изгибу определяют по формуле:
где Допустимые напряжения изгиба – [ Напряжение среза шипа крестовины определяют по формуле:
Допустимые напряжения среза – [ Вилка карданного шарнира под действием максимальной нагрузки на шип крестовины испытывает изгиб и кручение. Напряжение изгиба вилки рассчитывают по формуле:
где с – плечо изгиба.
где b, h – соответственно, высота и ширина сечения вилки карданного шарнира. Допустимые напряжения изгиба вилки – [ Напряжение кручения вилки определяют по формуле:
где а – плечо кручения;
Момент сопротивления сечения кручению рассчитывают по формуле:
где Допустимые напряжения кручения – [ Игольчатые подшипники карданных шарниров рассчитывают по допустимой нагрузке. Допустимую нагрузку на подшипник карданного шарнира определяют по формуле:
где После расчета допустимой нагрузки необходимо проверить полученное значение на соответствие условию:
5.3.2 Расчет карданной передачи с шарнирами равных угловых скоростей Максимальный момент по сцеплению
где
Допустимое окружное усилие рассчитывают по формуле:
где Р – окружная сила, действующая на шарик. Окружную силу, действующую на шарик, определяют по формуле:
где R – радиус расположения шариков. Размеры внутренней обоймы должны обеспечить надежную связь с ведущим валом, и это предопределяет радиус расположения шариков. Соотношение между радиусом расположения шариков и их диаметрами для обеспечения заданного срока службы рекомендуют определять по эмпирической зависимости:
Карданный вал в приводе передних колес – цельнолитой. Поэтому рассчитывают его только по углу закручивания по формуле (5.10), при этом полярный момент инерции для сплошного сечения определяют по формуле:
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА Назначение. Классификация. Требования Главная передача предназначена для постоянного увеличения крутящего момента (для согласования скоростной характеристики двигателя и тяговой характеристики автомобиля на высшей ступени коробки передач). Основными признаками для классификации главных передач являются число, тип и взаимное расположение применяемых в них зубчатых колес.
Требования к конструкции коробки передач: 1. обеспечение передаточного числа, соответствующего оптимальным тяговым качествам и топливной экономичности; 2. высокий КПД и низкий уровень шума; 3. достаточная прочность и жесткость при минимальной массе; 4. небольшие габаритные размеры для осуществления простой компоновки и обеспечения необходимого дорожного просвета; 5. общие требования. Высокий КПД обеспечивается высоким качеством изготовления зубьев шестерен, применением подшипников качения, повышением жесткости основных деталей. Требование минимальных вибраций и шума прежде всего относится к главным передачам легковых автомобилей. Оно обеспечивается высоким качеством изготовления зубьев шестерен, особенно гипоидных и конических, высокой точностью их зацепления, увеличением диаметров валов и другими мерами, повышающими жесткость всех деталей главной передачи, надежным смазыванием зубьев в зоне зацепления и циркуляционным смазыванием подшипников (конические роликовые подшипники при вращении работают как центробежные насосы). Минимальные размеры по высоте обеспечиваются обычно применением гипоидных передач, при двух парах зацеплений минимальные размеры по высоте обеспечивает центральная плоская или двойная разнесенная главная передача. Одинарные главные передачи, состоящие из одной пары шестерен, применяются на легковых автомобилях и грузовых малой и средней грузоподъемности. Цилиндрическая главная передача используется в переднеприводных легковых автомобилях при поперечном расположении двигателя; гипоидная главная передача имеет широкое применение на автомобилях классической компоновки. На грузовых автомобилях средней и большой грузоподъемности и автобусах для увеличения передаточного числа трансмиссии, чтобы обеспечить передачу большого крутящего момента, применяются двойные главные передачи.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 793; 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 - 216.73.217.21 (0.007 с.) |