www.chms.ru - вывоз мусора в Жуковском
Читаемые статьи

Читаемые книги

Ссылки


Главная >  Корпуса подшипников скольжения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [ 164 ] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

Модули. В качестве расчетного принят нормальный модуль т в середине ширины

вениа.

В качестве исходного для расчета вместо может быть принят внешний окружной модуль mte- Так, для редукторных передач с параметрами по ГОСТ 12289-76, в котором стандартизованы внешние делительные диаметры колес первоначально опре-

деляют внешний окружной модуль

= -i, который и принимают в 2

качестве исходного для дальнейшего расчета.

При гпп < 2 исходным для расчета принимают только средний нормальный модуль.

Модули Шп рекомендуется устанавливать по ГОСТ 9563-60, им соответствуют разводы резцов зуборезных головок по ГОСТ 11902-77 (табл. 74).

Угол наклона и направление линии зуба.

Расчетный угол наклона зуба p может находиться в пределах 0-45°. Рекомендуется применять одно из значений ряда:

0; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45

Предпочтителен к применению угол наклона р = 35°. При 1 от 6 до 17 рекомендуемые значения указаны в табл. 73.

Угол ря целесообразно назначать таким, чтобы коэффициент осевого перекрытия ц был не менее 1,25;

при требовании максимальной плавности работы передачи рекомендуется > 1,6 (рис. 32).

При назначении угла p следует также учитывать, что с его увеличением возрастают нагрузки на опоры и валы.

В табл. 75 приведены формулы для определения величины и направления осевой и радиальной сил в зацеплении конических

74. Разводы Wj резцов зуборезных головок по ГОСТ 11902-77 и соответствуюпще им значения коэффициентов изменения расчетной толщины зуба шестерни x,i при средних нормальных модулях т

по ГОСТ 9563-60

Средний нормальный модуль т ,

1-й ряд

1,25

0,00

0,80

0,036

0,00

1,00

-0,010

0,00

0,030

0,04

0,14

0,00

0,072

0,06

0,14

0,00

-0,024

0,07

0,20

0,00

0,060

0,04

0,14

0,00

0,143

0,06

0,14

0,00

-0,047

0,10

0,20

0,00

0,120

0,09

0,15

10.0

0,00

0,150

0,04

0,14

0,00

-0,095

0,09

0,17

10,0

0,00

0,789

0,09

12,0

0,15

13,0

- поправка на высоту ножки зуба вводится только при x,i = О и двусторонней обра тке колеса.

ГОСТ 19326-73 предусматривает также 2-й ряд среднего нормального модуля т .



зубчатых колес с круговыми зубьями, а на рис. 33 - график для определения величины и направления осевой силы в ортогональной конической передаче при угле профиля исходного контура a = 20°.

При совпадении направлений линий зуба с направлением вращения, если смотреть со стороны вершины делительных конусов ведущего конического зубчатого колеса понижающей передачи и ведомого конического зубчатого колеса повышающей передачи, осевые силы на них будут направлены от вершин делительных конусов.

Сопряженные зубчатые колеса имеют противоположные направления линий зуба.

При проектировании конических зубчатых колес с осевой формой зуба I в некоторых случаях расчетный угол наклона зубьев назначают с учетом номера резцов,

15 14

10 9 б

y/g** 15 20 25 30 35

>

0 1 г зЕщ

Рис. 32. График для определения коэффициента осевого перекрытия

Пример. Дано: г = 30 мм, = 4 мм, Рл = 40°. По графику находят при

- = 7,5; г. = 1,54.

75. Формулы для определения сил в зацеплении

Силы

Ведущее зубчатое колесо

Ведомое зубчатое колесо

Окружная

-, где Г] и Г2 - моменты на шестерне и колесе

Осевая

cosp

F. = F,

Радиальная

F = F

F = F

Примечания: 1. Верхние знаки в формулах даны для случая, когда направление вращения рассматриваемого зубчатого колеса (если смотреть на него с вершины делительного конуса) совпадает с чаправлением наклона зубьев, как показано на рис. 34; нижние знаки - при отсутствии такого совпадения.

2. Направление врашения по часовой стрелке - правое; против часовой стрелки - левое.

3. Направления действия сил F и > определяются по знакам \-г и -), указанным на рис. 34, получаемым в результате расчета по формулам.




с То 20 3Q 3 50 S 70 60 ?

Рис. 33. Осевые силы в зацеплении коничесюсх зубчатых колес с круговыми зубьями а = 20°, Е = 90°

Для кривых А

Зубчатое колесо

Направление наклона зубьев

Направление вращения

Ведущее

Левое

Левое

Правое

Правое

Ведомое

Левое

Правое

Правое

Левое

Пример. Дано: 6i = 18=; 62 = 72°; - 35 ;

Шестерня: направление наклона - правое, направление врашения - правое;

Колесо: левое, направление врашения --1С вое.

По номограмме определяем Fj = 0J9F{, Fy?. - 0,19/;, используемых при зубомарсза-


Рис. 34. Направления вращения и действия сил Fx и /).

Для кривых Б

Зубчатое колесо

Направление наклона зубьев

Направление врашения

Ведушее

Левое

Правое

Правое

Левое

Ведомое

Левое

Левое

Правое

Правое

НИИ. Для этого предварительно определяют необходимый номер резцов по формуле

343,8(а>с*

и округляют его до значений N по ГОСТ 11902-77. В приведенной формуле - предварительное значение угла наклона зуба проектируемой передачи.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [ 164 ] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297


Чем хороши многотопливные котлы?



Нетрадиционное отопление



Детище отечественной Оборонки



Что такое автономное индивидуальное отопление?



Использование тепловых насосов



Эффективное теплоснабжение для больших помещений



Когда удобно применять теплые полы
© 1998 - 2024 www.300mm.ru.
При копировании материала обязательно наличие обратных ссылок.
Яндекс.Метрика