страница - 95
направлять так, чтобы она увеличивала деформации и напряжения от окружной силы — в данном случае от 734.
Конические зубчатые передачи. Для определения нагрузок на валы передач коническими зубчатыми колесами необходимо опре-
Рис. 14.11. Червячно-зубчатая передача со второй цилиндрической прямозубой
ступенью:
а — схема передачи; б — усилия в зацеплениях; в — схема нагружения промежуточного вала, эпюры изгибающих моментов в двух взааимно перпендикулярных плоскостях и эпюра
крутящих моментов
Рис. 14.12. Двухступенчатая червячная передача:
а — схема передачи; б — усилия в зацеплениях; в — схемы нагружения промежуточного вала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, эпюры изгибающих моментов в этик
плоскостях и эпюра вращающих моментов
делить силы, действующие в зацеплении, по следующим формулам: окружные
Ft2i = 2Tl/dl, Fti2 = 2T2fd2;
радиальные
Fr2i = Ft2\tg a-cos 61,Fri2 = Fn2tg a-cos б2;
осевые
Fa2\ = Fmtga-sm6i,Fa\2=Fn2ig а-sin б2,
где бь 62 — половины углов при вершинах делительных конусов шестерни и колеса (обычно 61-f 62=90°).
Радиальная сила на шестерне равна осевой силе на колесе — Fr2\ = Fa\2* а осевая сила на шестерне равна радиальной силе на колесе— Fa2l = Fr\2. Окружные силы Fm = Fti2.
В конической прямозубой передаче осевые силы направлены всегда от вершин к основаниям конусов. В конических передачах с косыми и круговыми зубьями направления осевой и радиальной сил зависят от направления наклона зубьев и от направления вращения колес.
На рис. 14.6 плоскость х—z является горизонтальной для шестерни и для колеса; плоскость у—х — вертикальной для шестерни и плоскость х—у — вертикальной для колеса. Внешняя сила 5 на ведомом валу направлена так, что она увеличивает деформации и напряжения от окружной силы Ft\2. На рис. 14.7 внешняя сила 5 на ведущем валу направлена так, что под ее действием увеличиваются деформации и напряжения от окружной силы Ft2x.
В коническо-цилиндрической двухпоточной передаче (см. рис. 14.8) вторые ступени имеют разные передаточные числа при одинаковых межосевых расстояниях.
Червячные передачи. Для определения нагрузок на валы червячной передачи определяют силы, действующие в зацеплении червяка с колесом: окружные
Fm = 2Tddu FlX2 = 2T2ld2;
радиальные
Fr2\ = Fri2Fn2\ga\
осевые
Fa2\ = Fi\2\ Fa\2 = Ft2\,
где du d2 — делительные диаметры червяка и червячного колеса (в некорригированных передачах делительные и начальные диаметры равны); a—профильный угол в осевом сечении червяка: a = 20°. Трением в червячной передаче пренебрегать не следует. Поэтому
Т2 = Тхигь
где и — передаточное число: и = (зц/(а2 = П1/п2; г\ — КПД передачи: tj~0,7...0,85.
На рис. 14.9 плоскость х—z является горизонтальной для червяка и колеса; плоскость у—z—вертикальной для червяка и плоскость х—у — вертикальной для колеса.
ремонт редукторов промышленных
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134]