122. Формулы для расчета сил, действующих в зацеплении, и нагрузки иа опоры зубчатой конической передачи
с круговыми зубьями (валы взаимно перпендикулярны)
6 - угол начального конуса ведущего колеса.
wl н средние диаметры начальных конусов ведущего и ведомого колес. Осевые нагрузки от сил Тн А воспринимаются одной из опор каждого вала
Направление слирали и
направление вращения вед у ше го колеса
Силы, действующие на зубья обоих колес
№ опоры
Нагрузка на опоры
от окружной силы Р
от силы Т
от силы А
результирующая
Правое, по часовой стрелке, или левое, против часовой стрелки
cosp
tg(ct + p)sin б - sin pcosS
cosp
tg(a +p) cos 8 + sin p sin 6
P, = P-
A, A
Pri =
Правое, против часовой стрелки, или
левое, по часовой стрелке
COS р
tg(a + p)sin 6 + sin pcos6
>v2
/3 + /4
cosp
tg (a + p) cos 6 - sin p sin 6
/3 W4
J dy,2
AiY - A
rlV - V
2(/з + /4)
123. Реакции и результяруюпдае нагрузки на опоры червячной передачи при правой нарезке и вращении по часовой стрелке
Окружная сила Q червяка определяется как сила Рдля цилиндрических зубчатых колес. Коэффициент трения для пары сталь - бронза /= 0,02-0,03, для пары чугун - чугун /-0,1.
Осевые нагрузки Fa воспринимаются одной из опор:
на червячном валу F / = Р или Fau - Pi
на валу червячного колеса Ра/ц = Q или
FalV Q
sin a
cos a sin T + / cos т
cos a COST - / sin T cos a sin T + / cos т
tgT =
271г 271г,
где т - угол подъема винтовой линии червяка;
h - ходовая высота подъема винтовой
линии червяка; t - шаг по оси червяка; Z\ - число заходов червяка