Проектный расчёт открытой конической прямозубой передачи
Модуль зацепления в среднем сечении зуба конического колеса рассчитывают по формуле
где, кроме рассмотренных выше величин (см. п. 2.6), рекомендуют назначить Далее рассчитывают основные геометрические параметры зубчатых колёс открытой передачи: - ширину зубчатого венца - делительный диаметр в среднем сечении зуба шестерни - по заданному (или принятому) передаточному числу uотк находим угол при вершине делительного конуса - среднее конусное расстояние - внешнее конусное расстояние - модуль зацепления на внешнем торце - внешний делительный диаметр шестерни Проверочный расчет такой передачи на выносливость по контактным напряжениям выполняют в соответствии с п.2.7 («Расчет закрытой конической зубчатой передачи»).
ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ Червячная передача имеет перекрещивающиеся оси валов, обычно под углом 90°. Она состоит из червяка – винта с трапецеидальной резьбой и зубчатого червячного колеса с зубьями соответствующей специфической формы.
Достоинства червячных передач: + большое передаточное отношение (до 80); + плавность и бесшумность хода. В отличие от эвольвентных зацеплений, где преобладает контактное качение, виток червяка скользит по зубу колеса. Следовательно, червячные передачи имеют "по определению" один фундаментальный недостаток: высокое трение в зацеплении. Это ведёт к низкому КПД (на 20-30% ниже, чем у зубчатых), износу, нагреву и необходимости применять дорогие антифрикционные материалы. Кроме того, помимо достоинств и недостатков, червячные передачи имеют важное свойство: движение передаётся только от червяка к колесу, а не наоборот. Никакой вращающий момент, приложенный к колесу, не заставит вращаться червяк. Именно поэтому червячные передачи находят применение в подъёмных механизмах, например в лифтах. Там электродвигатель соединён с червяком, а трос пассажирской кабины намотан на вал червячного колеса во избежание самопроизвольного опускания или падения. Это свойство не надо путать с реверсивностью механизма. Ведь направление вращения червяка может быть любым, приводя либо к подъёму, либо к спуску той же лифтовой кабины. Передаточное отношение червячной передачи находят аналогично цилиндрической U = n1 / n2 = Z2 / Z1. Здесь Z2 – число зубьев колеса, а роль числа зубьев шестерни Z1 выполняет число заходов червяка, которое обычно бывает равно 1, 2, 3 или 4. Очевидно, что однозаходный червяк даёт наибольшее передаточное отношение, однако наивысший КПД достигается при многозаходных червяках, что связано с уменьшением трения за счёт роста угла трения.
Основные причины выхода из строя червячных передач: r поверхностное выкрашивание и схватывание; r излом зуба. Это напоминает характерные дефекты зубчатых передач, поэтому и расчёты проводятся аналогично [44].
rпр = r2. Далее расчёт проводится по формуле Герца-Беляева. Из проектировочного расчёта находят осевой модуль червяка, а по нему и все геометрические параметры зацепления. Особенность расчёта на изгиб состоит в том, что принимается эквивалентное число зубьев Zэкв = Z2 / cos3g, где g - угол подъёма витков червяка. Вследствие нагрева, вызванного трением, червячные передачи нуждаются также и в тепловом расчёте. Практика показывает, что механизм опасно нагревать выше 95оС. Допускаемая температура назначается 65 oC. Уравнение для теплового расчёта составляется из баланса тепловой энергии, а именно: выделяемое червячной парой тепло должно полностью отводиться в окружающую среду Qвыделяемое = Qотводимое. Решая это уравнение, находим температуру редуктора, передающего заданную мощность N t = [ 860 N (1- η; )] / [ KT S (1- Ψ; )] + to. где KT – коэффициент теплоотдачи, S – поверхность охлаждения (корпус), to – температура окружающей среды, Y – коэффициент теплоотвода в пол. В случае, когда расчётная температура превышает допускаемую, то следует предусмотреть отвод избыточной теплоты. Это достигается оребрением редуктора, искусственной вентиляцией, змеевиками с охлаждающей жидкостью в масляной ванне и т.д.
Крепление венца к ступице должно обеспечивать фиксацию как от проворота (осевая сила червяка = окружной силе колеса), так и от осевого "снятия" венца (окружная сила червяка = осевой силе колеса).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ s Каково назначение передач в машинах? s Каковы области применения прямозубых и косозубых передач? s Каковы сравнительные достоинства прямозубых и косозубых колёс? s Как определяется передаточное отношение и передаточное число? s Каковы главные виды разрушений зубчатых колёс? s Какие силы действуют в зубчатом зацеплении? s Какие допущения принимаются при расчёте зубьев на контактную прочность? s По какой расчётной схеме выполняется расчёт зубьев на изгиб? s В чём заключаются достоинства и недостатки планетарных передач? s Для чего созданы волновые передачи и в чём заключается принцип их работы? s В чём заключаются достоинства и недостатки волновых передач? s Для чего созданы зацепления Новикова и в чём заключается принцип конструкции их зубьев? s В чём заключаются достоинства и недостатки зацеплений Новикова? s В чём заключается принцип конструкции червячной передачи? s Каковы достоинства и недостатки червячных передач? s Какое свойство червячной передачи отличает её от других передач? s Каковы основные причины поломок червячных передач? s Из каких условий находят температуру червячной передачи? s Какие методы могут применяться для снижения температуры червячной передачи? s Какие материалы должны применяться для червячной передачи? s Каковы особенности конструкции червячных колёс?
ПЕРЕДАЧИ ТРЕНИЕМ (сцеплением)
|