АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РЕДУКТОР 1.РЦД-250

Читайте также:
  1. Газовые редукторы низкого давления
  2. Основные параметры редуктора
  3. Проектировочный расчет валов редуктора.

Таблица 1.1

Измеренные параметры

Ступень Межосевое расстояние, мм Числа зубьев Диаметры вершин, мм Ширина колес, мм Угол наклона зубьев, град.
Быстроходная аwБ z1 z2 da1 da2 b2 βБ
Тихоходная аwТ z3 z4 da3 da4 b4 βТ

Таблица 1.2

Основные параметры редуктора

 

аwБ аwТ аw = аwБ + аwТ uБ = z2   uТ = z4   up = uБ uТ
z1 z3
           

 

Геометрический расчет зацеплений

1. Нормальный модуль (расчетный):

mnБ = 2 аwБ cosβБ =
z1 + z2
 
mnT = 2 аwТ cosβТ =
z3 + z4

По ГОСТ 9563-60:

mnБ =; mnT =

2. Углы наклона зубьев:

βБ = arccos mnБ (z1 + z2) =
2 аwБ
 
βТ = arccos mnT (z3 + z4) =
2 аwТ

 

3. Торцовый модуль:

mtБ = mnБ =
cosβБ
 
mtT = mnT =
cosβТ

 

4. Диаметры делительных окружностей:

d1 = mtБ z1 =

d2 = mtБ z2 =

d3 = mtT z3 =

d4 = mtT z4 =

Проверка:

аwБ = d1 + d2 =
2
 
аwТ = d3 + d4 =
2

 

5. Диаметры окружностей вершин:

da1 = d1 + 2 mnБ =

da2 = d2 + 2 mnБ =

da3 = d3 + 2mnT =

da4 = d4 + 2 mnT =

6. Коэффициенты ширины колес:

Б   Ψba = b2 =   Т   Ψba = b4 =
аwБ аwТ
   
Ψbm = b2 = Ψbm = b4 =
mnБ mnT
   
Ψbd = b2 = Ψbd = b4 =
d1 d3

Геометрические параметры зацеплений:

Таблица 1.3

Сту-пень mn расч. mn СТ СЭВ β° mt d da Ψba Ψbm Ψbd
Б         d1 d2 da1 da2      
Т         d3 d4 da3 da4      

 

Опоры валов

Таблица 1.4 (из каталога)

№ опор Условное обозначение подшипника Размеры d х D х B Динамическая грузоподъемность, кН
       
       
       
       
       
       

 

РЕДУКТОР 2.РДЦС-100, РЦД - 360

Таблица 2.1

Измеренные параметры

Ступень Межосевое расстояние, мм Числа зубьев Диаметры вершин, мм Ширина колес, мм Угол наклона зубьев, град.
Быстроходная аwБ z1 z2 da1 da2 b2 βБ
Тихоходная аwТ z3 z4 da3 da4 b4 βТ

Таблица 2.2

Основные параметры редуктора

 

аw uБ = z2   uТ = z4   up = uБ uТ
z1 z3
       

 

Геометрический расчет зацеплений

1. Нормальный модуль (расчетный):

mnБ = 2 аw =
z1 + z2
mnТ = 2 аw =
z3 + z4

По ГОСТ9563-60 mnБ = mnТ =

2. Диаметры делительных окружностей:

d1 = mn z1 =

d2 = mn z2 =

d3 = mn z3 =

d4 = mn z4 =

 

3. Диаметры окружностей вершин:

da1 = d1 + 2mnБ =

da2 = d2 + 2mnБ =

da3 = d3 + 2mnТ =

da4 = d4 + 2mnТ =

4. Коэффициенты ширины колес:

Б   Ψba = b2 =   Т   Ψba = b4 =
аwБ аwТ
   
Ψbm = b2 = Ψbm = b4 =
mnБ mnТ
   
Ψbd = b2 = Ψbd = b4 =
d1 d3

Геометрические параметры зацеплений:

Таблица 3.3

Сту-пень mn расч. mn СТ СЭВ d da Ψba Ψbm Ψbd
Б     d1 d2 da1 da2      
Т     d3 d4 da3 da4      

 

Опоры валов

Таблица 3.4 (из каталога)

№ опор Условное обозначение подшипника Размеры d x D x B Динамическая грузоподъемность, кН
       
       
       
       
       
       

 

РЕДУКТОР 4.К-95

Таблица 4.1

Измеренные параметры

Внешнее конусное расстояние Re, мм Числа зубьев Внешние диаметры вершин зубьев Ширина зубчатого венца, мм
           
           

 

Основные параметры редуктора

Таблица 4.2

Re, мм up = z2  
z1
   

 

Геометрический расчет зацеплений

1. Угол делительного конуса шестерни:

δ1 = arcctg u =

Угол делительного конуса колеса:

δ2 = arctg u =

Проверка: δ1 + δ2 =

2. Внешний делительный диаметр шестерни:

de1 = Re sinδ1 =
0,5

Внешний делительный диаметр колеса:

de2 = Re sinδ2 =
0,5

3. Среднее конусное расстояние:

R = Re – 0,5b =

4. Коэффициент ширины зубчатого венца:

ΨbRe = b =
Re

По ГОСТ 12289-76 рекомендуется ΨbRe =0,285.

5. Средний делительный диаметр колеса:

de = R sinδ2 =
0,5

6. Средний окружной модуль:

m = d2 =
z2

7. Внешний окружной модуль:

me = m Re =
R

8. Внешняя высота головки зуба: hae = me =

Проверка:

dae1 = de1 + 2hae cosδ1 =

dae2 = de1 + 2hae cosδ2 =

П р и м е ч а н и е. Так как изучаемый конический редуктор нестандартный, то округления de2 по СТ СЭВ 229-75 не происходит.

 

Геометрические параметры зацеплений Таблица 4.3

δ°1 δ°2 de1, мм de2, мм ΨbRe m me dae1 dae2
                 

 

Опоры валов

Таблица 4.4 (из каталога)

№ опор Условное обозначение подшипника Размеры d x D x B Динамическая грузоподъемность, кН
       
       
       
       

РЕДУКТОР 5. РЧ-120

Таблица 5.1

Измеренные параметры

аw, мм z1 z2 da1, мм da2, мм daт2, мм b2, мм γ, град
               

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)