КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Выбор материала и определение допускаемых напряжений
шестерня 1 колесо 2
материал сталь 45ХЦ сталь 45ХЦ
термообработка ТВЧ+улучшение улучшение
твердость НВср1 =285 НВср2 =248,5 HRCср1=53 число зубьев, входящих в зацепление nз1=1 nз2=1
предел текучести σт1=780 МПа σт2=660 МПа
предел выносливости σв1=950 МПа σв2=830 МПа
Режим работы 2 Коэффициент приведения для расчетов на: контактную выносливость ([1] табл. 4.1) КHE1=0,25 КHE2=0,25 изгибную выносливость КFE1=0,10 КFE2=0,14 Число циклов перемены напряжений, соответствующие длительному пределу выносливости для расчетов на: контактную выносливость ([1] рис. 4.2) NHG1=20·106 NFG1=12,5·106 изгибную выносливость NFG1=4·106 NFG2=4·106 Ресурс (суммарное время работы) передачи: ч Суммарное число циклов перемены напряжений NΣ1 =60*tΣ*n1*n31 =60*20000*1432*1 =1718,4*106 NΣ2 =60*tΣ*n2*n32 =60*20000*318,2*1 =381,8*106
Эквивалентное число циклов перемены напряжений при расчете на контактную выносливость: NHE1 = KHE1*NΣ1 =429,6*106 NHE2 = KHE2*NΣ2 =95,45*106
Так как > , то принимаем = 20*106. Так как > , то принимаем = 12,5*106. При расчете на изгибную выносливость NFE1=KFE1*NΣ1 =0,1*1718,4*106 =171,84*106 NFE2=KFE2*NΣ2 =0,25*381,8*106 =53,45*106 Так как > , то принимаем = Так как > , то принимаем = . Предельные допускаемые напряжения для расчетов на прочность при действии пиковых нагрузок: контактная прочность МПа МПа изгибная прочность МПа МПа Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость МПа МПа < =2120 МПа
МПа где - коэффициент безопасности МПа < =1848 МПа Так как разница твердостей и =285<350, то расчетное допускаемое напряжение МПа Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость МПа где - длительный предел выносливости, - коэффициент безопасности. МПа < =1430 МПа
МПа где - длительный предел выносливости, - коэффициент безопасности. МПа < =680,89 МПа
шестерня 3 колесо 4
материал сталь 45ХЦ сталь 45ХЦ
термообработка ТВЧ+улучшение улучшение
твердость НВср3 =285 НВср4 =248,5 HRCср3=53 число зубьев, входящих в зацепление nз3=1 nз4=1
предел текучести σт3=780 МПа σт4=660 МПа
предел выносливости σв3=950 МПа σв4=830 МПа
Режим работы 2 Коэффициент приведения для расчетов на: контактную выносливость ([1] табл. 4.1) КHE3=0,25 КHE4=0,25 изгибную выносливость КFE3=0,10 КFE4=0,14 Число циклов перемены напряжений, соответствующие длительному пределу выносливости для расчетов на: контактную выносливость ([1] рис. 4.2) NHG3=20·106 NHG4=12,5·106 изгибную выносливость NFG3=4·106 NFG4=4·106 Ресурс (суммарное время работы) передачи: ч Суммарное число циклов перемены напряжений Эквивалентное число циклов перемены напряжений при расчете на контактную выносливость: Так как < , то принимаем =. Так как < , то принимаем =. При расчете на изгибную выносливость Так как > , то принимаем = Так как > , то принимаем = . Предельные допускаемые напряжения для расчетов на прочность при действии пиковых нагрузок: контактная прочность МПа МПа изгибная прочность МПа МПа Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость МПа МПа < =2120 МПа
МПа где - коэффициент безопасности МПа < =1848 МПа Так как разница твердостей и =285<350, то расчетное допускаемое напряжение МПа Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость МПа где - длительный предел выносливости, - коэффициент безопасности. МПа < =1430 МПа
МПа где - длительный предел выносливости, - коэффициент безопасности. МПа < =680,89 МПа
Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |