slimaki (2)

4.1 Siły w zazębieniu – obroty prawe zębnika


$$P_{o2} = 2 \bullet \frac{T_{2}}{d_{2}} = 2 \bullet \frac{920 \bullet 1000}{142,5} = 12912,28\ N$$

Po1 =Px1 ∙ tg(γ+ρ’)=12912,28 ∙ tg(11,31+3,43)=3398,1N
Po1 = Px2


$$P_{m} = P_{o1} \bullet \frac{\text{cosρ}}{cos\alpha \bullet sin(\gamma + \rho)} = 3398,1 \bullet \frac{cos3,43}{cos20 \bullet sin(14,744)} = 14183,4\ N$$


$$T_{1} = P_{o1} \bullet \frac{d_{1}}{2000} = 3398,1 \bullet \frac{50}{2000} = 84,9525\ N$$


T2 = T1 • u • η1, 2


$$\eta_{1,2} = \frac{T_{2}}{T_{1} \bullet u} = \frac{920}{84,95 \bullet 14,25} = 0,76$$


$$\eta_{1,2} = \frac{\text{tgγ}_{1}}{{tg(\gamma}_{1} + \rho')} = \frac{tg11,31}{tg14,744} = 0,76$$

4.2 Siły w zazębieniu – obroty lewe zębnika


$$P_{o2} = 2 \bullet \frac{T_{2}}{d_{2}} = 2 \bullet \frac{920 \bullet 1000}{142,5} = 12912,28\ N$$

Po1 =Px1 ∙ tg(γ+ρ’)=12912,28 ∙ tg(11,31+3,43)=3398,1N
Po1 = Px2


$$P_{m} = P_{o1} \bullet \frac{\text{cosρ}}{cos\alpha \bullet sin(\gamma + \rho)} = 3398,1 \bullet \frac{cos3,43}{cos20 \bullet sin(14,744)} = 14183,4\ N$$


$$T_{1} = P_{o1} \bullet \frac{d_{1}}{2000} = 3398,1 \bullet \frac{50}{2000} = 84,9525\ N$$


T2 = T1 • u • η1, 2


$$\eta_{1,2} = \frac{T_{2}}{T_{1} \bullet u} = \frac{920}{84,95 \bullet 14,25} = 0,76$$


$$\eta_{1,2} = \frac{\text{tgγ}_{1}}{{tg(\gamma}_{1} + \rho')} = \frac{tg11,31}{tg14,744} = 0,76$$


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Napęd mieszadła ślimakowego projekt, OBL
ekoprzygody ślimaka Tośka(1)
Napęd mieszadła ślimakowego projekt, 3
Jak slimak spotkal Wiosne
Wały i łożyska ślimak
Jak pozbyć sie slimaków
Napęd mieszadła ślimakowego projekt, 2
Narząd przedsionkowo-ślimakowy, STUDIA, anatomia
Napęd mieszadła ślimakowego projekt, 1
[Krzychu M]Projekt przekładni ślimakowej
ślimak
Ślimak?rykański
Geologia, geologia II Slimak, Politechnika Wrocławska
[Krzychu M]Projekt przekładni ślimakowej
Przekładnia ślimakowa
slimaki
Wtryskarka ślimakowa, skurcz przetwórczy
przekładnia ślimakowa, Kon. motoreduktor str3, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

więcej podobnych podstron