Как найти угловую скорость редуктора

Быстроходный вал редуктора связан с
валом двигателя с помощью муфты, поэтому
частота n1 вращения
быстроходного вала совпадает с частотой
вращения выходного вала двигателя nф:
n1 = nф
= 727,5 об/мин.

Частота n2 вращения
выходного вала:

Угловая скорость ω1 вращения
червяка равна:

Угловая скорость ω2
вращения колеса равна:

1.4 Определение крутящих моментов, передаваемых валами редуктора

Мощность на тихоходном валу равна:

Из этого уравнения крутящий момент Т2
на тихоходном валу равен:

Крутящий момент Т1 на
быстроходном валу равен:

Данные расчета сводим в таблицу 1.4.1

Таблица 1.4.1

Вал

Мощность Р на валу, кВт

Крутящий момент Т, Нм

Частота вращения n,
об/мин

Угловая скорость ω, с-1

Быстроходный

4

50,2

727,5

76,1

Тихоходный

8,5

334,6

85,6

8,9

2 Расчет червячной передачи

2.1 Выбор материалов и расчет допускаемых напряжений

2.1.1 Выбор материалов

Для определения материала венца колеса
ориентировочно определяю скорость
скольжения:

По скорости скольжения и режиму работы
(весьма тяжелый – так как нагрузка
постоянная) устанавливаю группу
материалов Iб. Принимаю
материал зубчатого венца – БрО5Ц5С5,
литье в кокиль.

Т.к. режим работы передачи весьма тяжелый,
то материал червяка – сталь 18ХГТ,
обработка – цеметование с закалкой до
HRC 56…63.

Свойства материала сведены в таблицу
2.1.1

Таблица 2.1.1

Колесо

Материал

Обработка

Твердость

σв,

МПа

σт,

МПа

Венец колеса

БрО5Ц5С5

литье в кокиль

200

90

Червяк

18ХГТ

Цементование

HRC 56-63

2.1.2 Расчет допускаемых
контактных напряжений

Допускаемое контактное напряжение для
колеса равно:

При скорости скольжения, равной vs
= 3.9м/с, коэффициент износа материала
равен Сv
=1.02.

Принимаем [σH]
= 203 МПа.

Коэффициент долговечности равен:

где NНE
– эквивалентное число циклов нагружения.

2.1.3 Допускаемые
напряжения изгиба

Допускаемые напряжения изгиба определяем
по формуле:

где σт – предел текучести;

σв – предел прочности
материала;

NFE
– эквивалентное число циклов нагружения;

KFC
– коэффициент учитывающий реверсивность.

Т.к. нагрузка постоянная, то NFE
= NНE
= 1,38*∙107.

Допускаемое напряжение изгиба равно:

Принимаем [σF]
= 43 МПа.

2.2
Расчет межосевого расстояния передачи

Межосевое расстояние определяя по
формуле:

По ряду Ra20 выбираем значение межосевого
расстояния, близкое к полученному в
ходе проектного расчета (ГОСТ 6636-69): аw
= 125 мм.

2.3 Определение модуля
зацепления и коэффициента диаметра
червяка

Так как передаточное число редуктора
u = 8,5, то принимаю количество заходов
червяка z1 = 4.

Число зубьев колеса равно:

Модуль передачи равен:

Принимаем ближайшее значение по
стандартному ряду m
= 4 мм.

Коэффициент диаметра определяем по
рекомендации:

Принимаем ближайшее
из стандартных значений q = 10

Коэффициент
смещения нарезающего инструмента равен:

Уточняем фактическое передаточное
число:

Фактическое передаточное число совпадает
с заданным в условии. Результат
удовлетворительный.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Пример решения задачи по определению угловой скорости шестерни ведомого вала редуктора по заданной угловой скорости колеса ведущего вала и передаточному числу

Задача

Редуктор обеспечивает вращение валов I и II, имеющих общую геометрическую ось, с различными угловыми скоростями (рисунок 1.10).

Схема вращения колес редуктора

Рис. 1.10

Определить угловую скорость вала II, соответствующую угловой скорости вала I, равной n1=800 об/мин, если числа зубьев шестерен соответственно равны: z1=12, z2=60, z3=20, z4=80.

Другие примеры решений >
Помощь с решением задач >

Решение

Передаточное число редуктора равно отношению угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомого:

Передаточное число редуктора

При этом угловые скорости ведущего и ведомого валов равны угловым скоростям жестко соединенных с ними шестерен:

ωI = ω1, ωII = ω4.

Для получения зависимости между угловыми скоростями шестерен 1 и 4 следует определить передаточное число передачи, состоящей из двух пар колес:

Передаточное число передачи

Пользуясь угловыми скоростями, выраженными в об/мин, имеем:

откуда

Другие примеры решения задач >

Сохранить или поделиться с друзьями

Вы находитесь тут:

На нашем сайте Вы можете получить решение задач и онлайн помощь

Подробнее

Решение задач и лекции по технической механике, теормеху и сопромату

Страница 1 из 14

Найти угловые скорости ведомого вала II и сателлитов редукто­ра. Схемы редукторов показаны на рисунках, необходимые для расчета данные приведены в таблице.

Номер варианта

Радиус, см

Угловая скорость, рад/с

r1

r2

r3

r4

ωI

ω1

ω3

ω4

ω5

1

15

20

15

20

200

-40

2

30

30

15

45

350

50

3

15

30

15

60

240

40

4

20

30

20

120

10

-30

5

40

10

20

10

60

-20

6

80

15

35

30

120

50

7

50

10

15

55

80

-20

8

20

15

25

60

300

30

9

15

7

5

17

70

20

10

10

10

12

54

200

-10

11

50

10

15

55

30

. –

-30

12

30

15

30

75

330

70

13

20

30

15

35

30

100

14

100

30

20

50

40

-50

15

15

5

9

11

270

20

16

40

10

20

50

40

-30

17

50

15

10

25

50

-30

18

50

10

10

50

40

40

19

20

15

10

25

200

50

20

50

10

15

25

90

-40

21

100

92

52

60

20

-10

22

50

28

16

30

70

-150

23

40

42

22

22

90

200

24

20

44

20

250

40

25

20

10

20

30

40

150

26

45

60

45

50

-120

27

30

30

30

100

40

28

40

42

20

20

130

-250

29

20

20

40

40

320

50

30

15

15

20

20

30

-350

Примечание. Положительный и отрицательный знаки угловых скоростей означают соответственно направление вращения против и по часовой стрелке, ‘если смотреть со стороны ведущего вала I (для редуктора с цилиндрическими колесами) или со стороны положительного направления соответствующей оси (для редуктора с коническими колесами).

Вариант 1

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми CTRL + Enter

Остались рефераты, курсовые, презентации? Поделись с нами – загрузи их здесь!

Помог сайт? Ставь лайк!

Добавить комментарий