渐开线花键计算说明书

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资源描述
word严教师:您好、请教一下盘芯花键参数、想知道相配的变速箱l轴(花键轴能传递的最大扭矩是多少?变速箱l轴材料是20CrMnTi,调质硬度HRC32-36度、外表硬化硬度就忽略不计。盘芯长25比如上图是盘芯的内花键参数、所配的l轴最大传递扭矩能最大是多少?最好是把公式、与步骤、与单位名称写的细一点、以后再碰到类似问题就知道怎么计算了。GB/T17855-1999 花键承载能力计算方法基于GB/T17855-1999方法的端面花键齿承载能力计算1. 术语、代号与说明2. 计算(渐开线花键)本例:N本例:=0.2105T N/mm系数1使用系数2齿侧间隙系数当花键副的受力状态如图1所示时,渐开线花键或矩形花键的各键齿上所受的载荷大小,除取决于键齿弹性变形大小外,还取决于花键副的侧隙大小。在压轴力的作用下,随着侧隙的变化(一半圆周间隙增大,另一半圆周间隙减小),内花键与外花键的两轴线将出现一个相对位移量。其位移量的大小与花键的作用侧隙(间隙)大小和制造精度上下等因素有关。产生位移后,使载荷分布在较少的键齿上(对渐开线花键失去了自动定心的作用),因而影响花键的承载能力。此影响用齿侧间隙系数=。当压轴力较小、花键副的精度较高时,可取=1.5;当压轴力较大、花键副的精度较低时,可取=;当压轴力为零、只承受转矩时,=。图1只承受压轴力F、无转矩T,内外花键的位置3分配系数花键副的内花键和外花键的两轴线在同轴状态下,由于其齿距累积误差(分度误差)的影响,使花键副的理论侧隙(单齿侧隙)不同,各键齿所受载荷也不同。 这种影响用分配系数予以考虑。对于磨合前的花键副,当精度较高时(按GB/T 1144标准为精细级的矩形花键或精度等级按GB/T3478.1标准为5级或高于5级时),=1.11.2;当精度较低时(按GB/Tll44标准为一般用的矩形花键或精度等级按GB/T3478.1标准低于5级时),1.31.6。对于磨合后的花键副,各键齿均参与工作,且受载荷根本一样时,取=1.0。4轴向偏载系数由于花键副在制造时产生的齿向误差和安装后的同轴度误差,以与受载后的扭转变形,使各键齿沿轴向所受载荷不均匀。用轴向偏载系数予以考虑。其值可从表3中选取。对于磨合后的花键副,各键齿沿轴向载荷分布根本一样时,可取=1.0。当花键的精度较高和分度圆直径D或平均圆直径较小时,表3中的轴向偏载系数取较小值,反之取较大值。本例:假设、=1.2。1齿面接触强度计算齿面正应力其中本例:mm齿面许用应力本例:查阅资料得20CrMnTi抗拉强度为1080MPa,屈服强度为850MPa,未查得20CrMoTi的材料性能,假设取屈服强度 MPa参考取,、=1.4。取,、=1.2。MPa条件即得1374 Nm2齿根弯曲强度计算齿根弯曲应力本例;全齿高未知,,=经计算得 =0.185T MPa齿根弯曲许用应力本例:材料抗拉强度未查阅到,假设取抗拉强度 MPa,取=MPa条件本例即得Nm3齿根剪切强度计算齿根最大剪切应力K值本例: mmMPa齿根圆角半径未知,假设?网上查一下计算方法计算得 MPa许用剪切应力本例:MPa条件本例:即 得Nm4齿面耐磨损能力计算循环次数以下工作时耐磨损能力计算齿面压应力其中本例:mm齿面磨损许用应力见表4表4值热处理与齿面平均硬度未经热处理20HRC调质处理28HRC淬火渗碳氮淬火50HRC40 HRC45 HRC50 HRC95110135170185205本例:条件本例:即 得Nm3. 花键副长期工作无磨损能力计算齿面压应力其中本例:mmMPa齿面磨损许用应力见表5表5 值未经热处理布氏硬度值调质处理32布氏硬度值淬火0.3布氏硬度值渗碳氮淬火0.4布氏硬度值本例:=0.032条件本例:即 得Nm5外花键的扭转与弯曲强度计算:当量应力计算本例:=0.1309T MPa许用应力值本例:MPa条件本例:即 即TNm总结:假如要求花键满足各项承载能力要求即需:1本例即得1374 Nm2本例即得Nm3本例:即 得Nm4本例:即 得Nm本例:即 得Nm5本例:即 即TNm综合得Nm ,即假如要花键满足各项承载能力要求,所传递转矩最大值为574.7 Nm12 / 12
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