Для связи в whatsapp +905441085890

Определение сил в планетарных передачах и кпд

Определение сил в планетарных передачах и кпд
Определение сил в планетарных передачах и кпд
Определение сил в планетарных передачах и кпд
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Определение сил в планетарных передачах и кпд

  • Определение силы на планете Передача и эффективность Для определения силы в зубчатых колесах и опорах всех трех типов планетарных передач (простых планетарных, дифференциальных и замкнутых дифференциальных) каждое фосфорное трение под действием внешних нагрузок не учитывается. Например, ссылка

a:=9550vd/pad Nm или 103R8D/и ed N m , Здесь R8D-мощность электродвигателя, кВт. Таким образом, принимается следующая система обозначения:все силы взаимодействия передающего звена, задающие букву F с двумя индексами. Например, Fag представляет собой диаграмму, показывающую окружную силу,

действующую колесом a на колесо G. 5.4): Для контроля правильности расчетов Людмила Фирмаль

существует уравнение равновесия внешних моментов, которое применяется к механизму: My _l4y_m a=0, (5-6) Где M/,-момент внешней силы, приложенной к водителю y;M-момент внешней силы, приложенной к центральному колесу B\M A-момент внешней силы, приложенной к центральному колесу a. Соотношение моментов

проверяется по формуле M h / M a=ubah;M h / M b=uabn. Угловая скорость ведущего вала и внешний крутящий момент имеют одинаковое направление, а ведомый-противоположное. Для риса. Индекс Т для мощности в районе 5,4 опущен. При расчете силы, действующей на вал и опору зубчатого колеса, распределенная

  • нагрузка на зацепление заменяется сосредоточенной силой, обычно приложенной к середине зубчатого кольца. Обычная сила в зацеплении выражается через его составляющие; 159Jb Рис, 5.4. Окружная сила Ft=2 — \0 9M/dw; осевая сила Fa=Ft TG≤u=(2•10″M/dw) tg≤w; радиальная сила Fr — (Ft tg n / c o sp; нормальная сила Р2-10W2-10Вт «- ПВ потому что потому что потому что Д » П» Угол а-ля), PW и Ропределяется из отношения Сина ‘ ш=Сина, потому что ДР, Вт;тг и W=(ДГ/г) тгп;тг Р * =тг ПВТ коза,Вт. Для прямой передачи P = RV, = P6=0 и al (w=LDA.

XX=x2=O или x2±XX=0 (где «плюс» для внешней передачи и «минус» для внутренней передачи), dw=d\P » >=P;=A l=a; % =A. Окружная сила Ft. В зацеплении центрального колеса с наиболее нагруженными сателлитами определяется Формула=2 * 103L1A7[Yayu(4M Здесь O; — коэффициент, учитывающий неравномерное распределение нагрузки между спутниками. 160соэффективность о направлена на сбалансирование схемы передачи, количества сателлитов в ПС, степени точности передачи и нагрузки между сателлитами(плавающие звенья, гибкие ободья колес, упругие звенья и др.). Nw=3 в

степени точности расчетного расчета и редуктора на 5.. .8 может стрелять Q-1,1…1,3; следовательно, y=1,1.. .1.2-при Людмила Фирмаль

использовании плавающих звеньев, Y= = 1,1-при использовании податливых звеньев. В планетарной передаче, маховая сила также приложена к спутниковой поддержке, которая может превысить силу передачи в важном (ol).Вектор центробежной силы спутника находится в плоскости действия радиальной составляющей и приложен к центру тяжести спутника. На основное передаточное звено также воздействует сила, приложенная к выходной части вала и должна учитываться при расчете вала и его опоры, например, от втулочно-пальцевой муфты на конце вала возникает сила FM=KO, 2…0,35) 2-10 МП] / Д, МВР-крутящий момент, передаваемый валом; д-диаметр окружности центра пальца сцепления, мм.

Смотрите также:

Предмет детали машин

Основные сведения, определения, структура и классификация планетарных передач Расчет на контактную усталость активных поверхностей зубьев планетарных передач
Кинематика и условия подбора чисел зубьев планетарных передач Волновые зубчатые передачи. общие сведения, кинематика