m 3. OMactaa ■ ju ij—ktscśo i r projektowe i sprawdzające
m 3. OMactaa ■ ju ij—ktscśo i r projektowe i sprawdzające
TilBrs 5.11. Wartośd dotarcia zębów yt (N3I)
Mwnri |
Prędkość obwodowa r m/% |
Wartość dotarcia yt pm |
Dotarcie maksymalne ylmtt im |
<5 |
bez ograniczeń | ||
1 Stale do |
5 <r « 10 |
160/ |
25600 |
1 ułrpg !■ i |
*Hha |
'Hk. | |
>10 |
12800 «Hf | ||
<5 |
bez ograniczeń | ||
Źefewo szare |
5 <r < 10 |
0275/ |
44 |
> 10 |
' 22 | ||
Suk do na- wołania azotowania |
0075/ |
6 |
I *jfi lak aatcnjł; koi a tonę. to »a*to*4 huw Ob m^pótpr ifpitłj fmrj lip) gtrtyae ać ■ ik | nr»i j ojanjtaą
gdzie c, jest sztywnością właściwą zazębienia obliczaną wzorem (5.66), -
największą odchyłką podziałki zasadniczej zębnika lub koła, y, — wielkością dotarcia (w pm), o którą zmniejsza się odchyłka podziałki zasadniczej po okresie dotarcia: dobiera się ją z tabL 5.12.
Dla zębów prostych przyjmujemy Km = I, a Kf, obliczamy wzorami (5.87) i (5.88).
Jeśli występują obciążenia zmienne w czasie i wymagane są dokładniejsze obliczenia, to należy we wzorach (5.87) i (5.88) przyjmować obwodową siłę nominalną:
F, = F,H przy obliczaniu F, = F,r przy obliczaniu Kr,.
Wartości tych współczynników przyjmuje się w praktyce w następujących granicach:
(5.90)
I ^ *f, ś By-
Tablica 5.12- Wartości dotarcia zębów r, [N31]
Materiał |
Prędkość obwodowa r ta/i |
Wartość dotarcia r, łan |
Dotarcie maksymalne ;1Bn iaa |
<5 |
bez ograaczeń | ||
Stale do |
5 <r $ 10 |
160 |
12S00 |
ulepszania |
*Hla | ||
> 10 |
6400 *Hla | ||
Żeliwo szare |
<5 5 <r $ 10 > 10 |
0275/,* |
bez ograniczeń 22 II |
Stale do na-węglania i azotowania |
- |
0075/,* |
3 |
U«i|x JeśS mcrnły kół s różoc. to »>no« dowoi Jb m*polpraaj*oq pn nkn pnjjanje xdh| irodsacj ajUKtjai^
5.433. Współczynniki konstrukcyjne: Zr. Z«- 2, i Z,
Z£ — współczynnik sprężystości uwzględnia wpływ modułu Younga £ i liczby Poissona v na naprężenia stykowe wyznaczane według Hertza. Obliczamy go wzorem:
ZE =
1
(5.91)
Jeśli przyjąć dla stosowanych materiałów metalicznych v, = v2 = v (z tabl. 5.13) oraz [wzór (3.12)]
£ =
£l +£2
to wzór (5.91) przybierze postać:
ZE =
2jc(I — v2)
(5.92)
Dobierając do wzoru (3.12) £, i £2 z tabl. 5.13 oraz wstawiając v = 0.3, otrzymujemy:
ZE = 70.175 £. (5.93)