机械设计基础设计-单级圆柱齿轮减速器(编辑修改稿)内容摘要:

1P kW 0 N m 1 kW 5 2 轴(减速器低速轴) 1212970 2 3 8 .7 3 / m i n4 .0 6 3nnri   2 1 1 2 8. 64 0. 96 03 5. 22P P k W    2228 . 2 29 5 5 0 9 5 5 0 3 2 8 . 7 7238PT N mn     3 轴( 开式圆柱齿轮传动高速轴 ) 23232 3 8 . 7 3 2 3 8 . 7 3 / m i n1nnri   3 2 2 3 8. 22 0. 98 01 8. 06P P k W    3338 . 0 69 5 5 0 9 5 5 0 3 2 2 . 2 6238PT N mn     4 轴(开式圆柱齿轮传动低速轴,即输送机滚筒轴) 3434238 4 7 .7 5 / m i n5nnri   4 3 3 4 8. 06 0. 94 05 7. 58P P k W    4447 . 5 89 5 5 0 9 5 5 0 1 5 1 5 . 2 64 7 . 8 3PT N mn     将上述计算结果和传动比及传动效率汇总如下表: 0轴 1轴 2轴 3轴970 970 联轴器 齿轮1 电动机 单级圆柱齿轮减速器 开式圆柱齿轮传动4轴工作机1 5 齿轮联轴器 ( 1) 高速级斜齿圆柱齿轮传动的设计计算 ① 选择齿轮材料及热处理方法 大、小齿轮都选用 45 钢,表面淬火。 ② 确定许用弯曲疲劳应力 1 N m 2 kW 2 N m 3 kW 3 N m 4 kW 4 6T N m 两齿轮均用 45 钢,6 由上表知 小齿轮转矩 1 N m 初取载荷系数 39。 K : 一般可在 39。  范围内选取 ; 选取齿宽系数 d 及 a : 齿轮相对于轴承对称布置,取  可以计算出 1d ; 齿面 许用 接触疲劳强度 计算 : 许用接触疲劳应 力 []H ,按图查 lim 1 1150H M Pa  lim 2 1130H M P a  最小 安全系数 lim 1HS  接触 寿命系数 1  , 2  可计算出 1[ ] 504H MP a  , 2[ ] 485H MPa 。 中心距计算 : 弹性系数 ,按表查  节点区域系数,按图查  估计重合度 39。  = 重合度系数 39。 Z = 中心距 213 500( 1 ) ( ) 1 5 8 .0 8 1[]EHaHZ Z Z ZKTau u   mm 取标准值 a=160mm 齿数计算 : 设模数为标准值 m=2 表面淬火 1 N m 39。  1d  1[ ] 504H MPa 2[ ] 485H MPa    39。  = 39。   a=160mm 7 12()2z z m a  , 2 121z iz  1z =, 2z = 取互质 的值 1z =31, 2z =129 实际 载荷系数 K= K’ 实际 重合度  = 39。  实际 重合度系数 Z 39。 Z 偏于安全 传动比 误差 4 .1 6 2 4 .0 6 3 1 0 0 % 2 .8 %4 .0 6 3 (在 177。 5%允许范围内) 验算 弯曲疲劳应力: 确定齿形系数 FaY 及应力修正系数 SaY : 查图知, 1  , 2  , 1  , 1 。 确定许用弯曲疲劳应力: 查图知, lim 1 240F MPa  , lim 2 220F MPa  , 1  , 2   , lim  由式 limlim[]F STFNFY YS  得 1 2 4 0 2[ ] 0 . 8 8 3 4 21 . 2 5F M P a   2 2 2 0 2[ ] 0 . 9 2 3 2 71 . 2 5F M P a    由 式 1 MPa  2m mm 1z =31 2z =129  1  2  1  1  1[ ] 342F MP a  2[ ] 327F MPa  8 2 MPa  小于许用 应力,偏于安全 汇总主要设计结果 中心距 160a mm ; 模数 2m mm ;齿数 1。
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