OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH



Podobne dokumenty
Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne

Spis treści. Przedmowa 11

Przekładnie zębate : zasady działania : obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe / Antoni Skoć, Eugeniusz Świtoński. Warszawa, 2017.

Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej

Dobór sprzęgieł hydrokinetycznych 179 Bibliografia 183

Podstawy Konstrukcji Maszyn

SMAROWANIE PRZEKŁADNI

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia)

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

Koła zębate. T. 3, Sprawdzanie / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 5, dodr. Warszawa, Spis treści

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH

PL B1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki ENERGOSERWIS S.A.,Lubliniec,PL BUP 02/06

ANALIZA NAPRĘŻEŃ W KOŁACH ZĘBATYCH WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH

Przekładnie zębate. Klasyfikacja przekładni zębatych. 1. Ze względu na miejsce zazębienia. 2. Ze względu na ruchomość osi

Podstawy Konstrukcji Maszyn

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

Projekt wału pośredniego reduktora

ności od kinematyki zazębie

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Koła zębate. T. 1, Konstrukcja / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 8, dodr. Warszawa, Spis treści

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. fig.1 F16H 55/17 E21C 31/00 F04C 2/24 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 21/15

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16H 3/62

Projekt reduktora. B x. Układ sił. z 1 O 2. P z C 1 O 1. n 1. A S b S a. n 2 z 2

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE WYZNACZANIE DYNAMICZNYCH SIŁ MIĘDZYZĘBNYCH W PRZEKŁADNIACH WALCOWYCH O ZĘBACH PROSTYCH I SKOŚNYCH

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

ĆWICZENIE NR 3 ZASADA DZIAŁANIA STANOWISKA MOCY ZAMKNIĘTEJ

(13) B1 F16H 1/16 F16H 57/12

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1.

Reduktor 2-stopniowy, walcowy.

Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznych

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn I

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE

Temat: Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

I. Wstępne obliczenia

WYZNACZANIE ZA POMOCĄ MEB WPŁYWU PĘKNIĘCIA U PODSTAWY ZĘBA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

Modyfikacja zarysu zębaz

WYZNACZANIE NAPRĘŻEŃ W PODSTAWACH ZĘBÓW KÓŁ NAPĘDÓW ZĘBATYCH

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Ć w i c z e n i e K 4

ogólna charakterystyka

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

(73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, PL

arunki zaliczenia semestr III aliczenie PKM I = zaliczenie ćwiczeń (kolokwium max. 100 pkt dodatkowe punkty za prace domowe; zalicza 56p) zaliczenie

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Temperatura w Strefie Tarcia Węzła Ślizgowego. Tadeusz Stolarski Katedra Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Analiza porównawcza analitycznych i numerycznych metod wyznaczania wytężenia kół stosowanych w pompach zębatych

PL B1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL BUP 11/16

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych

WYKŁAD 3 OBLICZANIE I SPRAWDZANIE NOŚNOŚCI NIEZBROJONYCH ŚCIAN MUROWYCH OBCIĄŻNYCH PIONOWO

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Listwy zębate / Koła modułowe / Koła stożkowe

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

Porównanie metodyki obliczeń połączenia śrubowego według literatury niemieckiej i polskiej

Ć w i c z e n i e K 3

dr inż. Leszek Stachecki

Porównanie wytrzymałości kół zębatych stożkowych o zębach kołowołukowych wyznaczonej wg normy ISO z analizą numeryczną MES

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Mechanika i Budowa Maszyn

Wewnętrzny stan bryły

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

Transkrypt:

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

koło podziałowe linia przyporu

P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć na składową P O działającą po obwodzie koła oraz składową P R działającą promieniowo.

Zęby oblicza się ze względu na zginanie siłami statycznymi i dynamicznymi oraz ze względu na nacisk powierzchniowy. Przyjmuje się, że ząb przenosi całe obciążenie wynikające z momentu obrotowego przenoszonego przez koło zębate. P O M O

P O d M O Siła obwodowa P O wynika z przenoszonego momentu koła mniejszego: P 0 = 2 M d O

Rzeczywisty moment obrotowy M O przenoszony przez koło zębate jest zmienny w czasie i to w sposób przypadkowy. Wahania momentu obrotowego M O około średniej wartości wynikają z następujących przyczyn: zewnętrznych (np. zmian oporów ruchu maszyny), wewnętrznych (np. błędów w kinematyce uzębienia). Przyczyny zewnętrzne uwzględnia się za pomocą współczynnika K p, a wewnętrzne za pomocą współczynnika K d.

Ponadto wpływ na wartość przenoszonego momentu M O mają wpływ: błędy wykonania uzębienia, odkształcenia sprężyste zębów, zmienna sztywność zęba wzdłuż linii styku. Obciążenie nie rozkłada się równomiernie na całej szerokości zęba, dlatego też stosuje się współczynnik K r, uwzględniający błędy wykonania (wichrowatość osi). Wpływ odkształceń sprężystych, wywołuje nierównomierny rozkład obciążeń na szerokości koła co uwzględnia współczynnik K ro. Natomiast zmienną sztywność zęba wzdłuż linii styku zębów (w zębach śrubowych) uwzględnia współczynnik K s.

Wówczas obliczeniowe obciążenie zęba uwzględniające wahania wartości przenoszonego momentu wynosi: P obl = P 0 K p K d K r K ro K s

Obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych przeprowadza się zasadniczo dla dwóch podstawowych przypadków: obliczenia sprawdzające, dotyczące istniejących przekładni, w których: określa się wartość naprężeń rzeczywistych i porównuje się ją z wartością naprężeń dopuszczalnych, określa się współczynnik bezpieczeństwa i porównuje się z wymaganym współczynnikiem bezpieczeństwa, obliczenia projektowe, służące do określenia wymiarów zębów, kół zębatych i całej przekładni.

Istnieje wiele metod obliczeń wytrzymałościowych zębów różniących się między sobą sposobem przyjmowania modeli obliczeniowych. Różnice te tkwią w założeniach dotyczących między innymi: położenia przekroju niebezpiecznego, przyjęcia punktu przyłożenia siły międzyzębnej, obliczeń naprężeń, określania naprężeń granicznych, wyznaczania naprężeń dodatkowych, np. spiętrzenia naprężeń.

położenie przekroju niebezpiecznego odcinek ewolwenty wykorzystany jako zarys ewolwenta krzywa przejściowa koło zasadnicze

przyjęcie punktu przyłożenia siły międzyzębnej

Obliczanie zęba koła zębatego można sprowadzić do obliczania utwierdzonej belki. P O P N P O P N b P R l P R h Przykładowo, pod działaniem siły belki P O belka będzie: zginana momentem M g = P O l ścinana u podstawy siłą P O

W danym przypadku ząb jest pod wpływem działania: P R P N s e P 0 h r siły P 0 zginany u podstawy momentem M g =P 0 h r u podstawy, ścinany u podstawy siłą P T =P 0, siły P R ściskany siłą P C =P R zginany momentem M gz = P R s e

Zakłada się, że przekrojem niebezpiecznym jest podstawa zęba o grubości s i szerokości b. h r s b Wyznaczenie wielkości h r i s wymaga skomplikowanych obliczeń, dlatego też korzystając z tego, że wymiary zęba (a więc także h r i s) są proporcjonalne do modułu m wprowadza się pojęcie współczynnika kształtu zęba q: q h r 6 m s m = 2 6 h m s r = 2

Wartość współczynnika q można wyznaczyć dla określonych zarysów, ponieważ wymiary h r i s zależą do kształtu zęba, który z kolei jest uzależniony od kąta przyporu α, liczby zębów z oraz współczynnika przesunięcia zarysu x. Dzieląc współczynnik q przez moduł m otrzyma się zależność: q m = 6h m/ r = s 2 m/ 6h s r 2

Zakładając ponadto, że inne naprężenia oprócz naprężeń wynikających z działania momentu M g =P 0 h r są pomijalne, to maksymalne naprężenia gnące wynoszą: σ gdzie: g M g 0 = = 2 W s szerokość zęba, g 6P b h s r b szerokość wieńca zębatego, h r odległość punktu przyłożenia siły P 0 od podstawy zęba k g W g = b s 6 2 h r s b

Po podstawieniu do równania: σ g 6P0 b h s = 2 r k g zależności: q m = 6h s r 2 uzyskuje się: σ q m b g = P 0 k g

Jeżeli wprowadzimy pojęcie współczynnika szerokości zęba ψ: Ψ = b m to wyznaczając z tej zależności szerokość zęba b: b = Ψ m uzyska się zależność: σ P q m b P m q Ψ 0 0 g = = k 2 g

Z uzyskanej zależności: σ P m q Ψ 0 g = 2 k g Wyznacza się podstawowy parametr koła zębatego, tj moduł m: m P 0 ψ q k g

USZKODZENIA PRZEKŁADNI ORĘTOWYCH I ICH DIAGNOSTYKA Prawidłowo eksploatowana przekładnia zębata może poprawnie pracować przez cały jej okres eksploatacji bez konieczności wymiany kół zębatych. Pomimo tego, że z kinematyki zazębienia wynika nieodzowność zużywania się stopy zębów, to zużycie następuje tylko w okresie rozruchu i zatrzymywania przekładni. Zużycie to nie jest na tyle wielkie aby zachodziła konieczność wymiany kół zębatych.

Przy nieprawidłowo eksploatacji zęby mogą ulec uszkodzeniom różnorodnego rodzaju. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń zębów należy zaliczyć: złomy doraźne przekroczenie dopuszczalnego naprężenia, złomy zmęczeniowe - przekroczenie dopuszczalnej amplitudy naprężenia, zatarcia spowodowane nieodpowiednim smarowaniem, zużycie ścierne spowodowane np. smaro-waniem zanieczyszczonym olejem, pitting spowodowany niedokładną obróbką zębów i przekroczeniem dopuszczalnych nacisków powierzchniowych.

złom doraźny

złom zmęczeniowy

zużycie ścierne

zatarcie

Zużycie wykruszające (pitting) występuje w smarowanym styku, a jego przyczyną jest głównie zmęczenie warstwy wierzchniej. W zespołach maszynowych pitting występuje w układach, które są bezpośrednio w kontakcie z substancją smarującą np. w przekładniach zębatych. Uszkodzenie warstwy wierzchniej powoduje powstanie wyrwy, do której dostaje się substancja smarująca. Wyrwa wypełniona smarem zostaje poddana działaniu siły (np. dociśnięcie wyrwy naciskiem zęba) co powoduję zwiększeniu ciśnienia i powiększaniu się uszkodzenia.

pitting

Parametrami diagnostycznymi, informującymi o stanie technicznym przekładni mogą być: temperatura oleju smarowego, ciśnienie oleju smarowego, zużycie oleju, temperatury sprzęgieł rozłącznych, temperatury łożysk ślizgowych, stan filtrów oleju, głośność pracy przekładni, temperatura przekładni.