计算项目及内容 主要结果
计算项目及内容 L=98mm RHA=RHB=0.5Ft=0.5×770.354=385.177(N) MHC=0.5RHAL=385.177×163.5×0.5/1000=31.49(N?m) 主要结果 RVA=RVB=0.5Fr=0.5×280.385=140.192(N?m) MVC=0.5RVAL=140.192×163.5×0.5/1000=11.46(N?m) 转矩T=36.98(N?m) 校核: MC=MHC?MVC=31.492?11.462=33.51(N?m) Me=MC??aT?=33.512??0.6?36.98?=40.19(N?m) 22222查资料【2】 表 12-2轴的常用材料牌号、机械性能和应用举例 得:???1?b=60MPa 3 d≥10Me=100.1???1?b340.19=18.85(mm) 0.1*60考虑键槽d=10.64mm < 25mm,则强度足够。 2)从动轴的强度校核 圆周力 T2Ft=2000d2=2000×20.27/544=74.52 N 径向力 Fr=Fttanα=74.52×tan20°=27.12 N 由于为直齿轮,轴向力Fa=0 ,受力简图:(如下图所示)
计算项目及内容 主要结果
计算项目及内容 L=163.5mm RHA=RHB=0.5Ft=0.5×74.52=37.26(N) MHC=0.5RHAL=37.26×163.5×0.5/1000=3.05(N?m) 主要结果 RVA=RVB=0.5Fr=0.5×27.12=13.56(N?m) MVC=0.5RVAL=13.56×163.5×0.5/1000=1.11(N?m) 转矩T=20.27(N?m) 校核 MC=MHC?MVC=3.052?1.112=3.24(N?m) Me=MC??aT?=3.242??0.6?20.27?=12.59(N?m) 22222 由图表查得,???1?b=50MPa 3 d≥10Me=100.1???1?b312.59=13.6 (mm) 0.1*50考虑键槽d=13.6mm < 19mm,则强度足够。 六、键的选择计算及校核 (一)选择键连接的类型 因齿轮在轴上对称分布,应选择平键连接,由于齿轮不在轴端,故选用圆头普通平键。 (二)确定键的尺寸 联轴器与轴的连接: 根据d?19mm,查资料【2】 表10-1 普通平键的主要尺寸 得 键的截面尺寸为:宽度b?6mm,高度h?6mm。
计算项目及内容 由轮毂宽度并参考键的长度系列,取键的长度L?70mm。 齿轮与轴的连接: 根据d?27mm,查资料【2】 表10-1 普通平键的主要尺寸 得 键的截面尺寸为:宽度b?8mm,高度h?7mm。 由轮毂宽度并参考键的长度系列,取键的长度L?80mm。 (三)校核键连接的强度 联轴器与轴的连接: 键、轴的材料都是钢,轮毂的材料为HT250,则许用挤压应力应按铸铁查取。查资料【2】 表10-2 键连接的许用挤压应力 得 主要结果 ????50?60MP p 由上述条件,键的工作长度为l?L?b?70?6?64mm 键与轮毂键槽的接触高度为: k?0.5h?0.5?6?3mm 转矩:T?3.698?104N?m 2T2?3.698?103?P???1.427MPa?P? dkl27?3?64齿轮与轴的连接: 键、轴的材料都是钢,轮毂的材料为HT250,则许用挤压应力应按铸铁查取。查资料【2】 表10-2 键连接的许用挤压应力 得 ????50?60MP p 由上述条件,键的工作长度为l?L?b?80?6?74mm 键与轮毂键槽的接触高度为:
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