GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS. Kúpkerekek tervezése



Hasonló dokumentumok
Hajtások

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

2011. tavaszi félév. Fogaskerékgyártás. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS

1. A kutatások elméleti alapjai

KÚPKERÉKPÁR TERVEZÉSE

7. Fogazatok megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

A gördülőelemes hajtás előnyei

Gépipari minıségellenırzés


VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Emberi ízületek tribológiája

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

1 Csoportosítsa a kötéseket a hatásmechanizmus szerint! Valamennyi csoportelemre írjon példát is!

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

Gépjárművek vonóereje

? Az adszorbens által megkötött mennyiség = x, X: telítettség, töltés, kapacitás. Adszorpció. m kg. A kötőerők

Mapefix PE SF. Vegyi rögzítés könnyű terhelésekhez

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest,

3.3 Fogaskerékhajtások

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet

Nagyszilárdságú dübel TA M

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Mapefix PE Wall. Vegyi rögzítés falazatokhoz és kis terheléshez

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Áramlástechnikai gépek. Különböző volumetrikus elven működő gépek, azok szerkezeti megoldásai

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

Hajtások

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek

JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK


3

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Bevezetés A talajok fizikai-mechanikai és technológiai tulajdonságai... 10

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Kapd fel a csomagod, üdvözöld a kalauzt és szállj fel!

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód

Méréstechnika 5. Galla Jánosné 2014

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Használhatósági határállapotok

KÜLSŐ HENGERES FELÜLET ÉLETTARTAM-NÖVELŐ MEGMUNKÁLÁSA A FELÜLETI RÉTEG TÖMÖRÍTÉSÉVEL

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I.

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

TERA Joint Magas minőségű dilatációs profil ipari padlókhoz

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Hengeres fogaskerekek gyártása. Hengeres Kúp Csiga. Egyenes Ferde Ívelt. Modul: m=d/z. A modul szabványos!!!

MÉRSÉKLETI NYÚLÁS hossz mérséklet változás t (oc) 100 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Beton és vasbeton szerkezetek korai terhelésének problematikája a vasúti hídak gyakorlatában

Pattex CF 900. Műszaki tájékoztató


SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán.

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

11. Matematikai statisztika

TÖBBFOGMÉRET SZÁMÍTÁS KISFELADAT

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Alak- és helyzettűrések

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Élesmenetű csavar egyensúlya másként

Név:...EHA kód: tavasz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

9. modul Szinusz- és koszinusztétel. Készítette: Csákvári Ágnes

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 2016

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése

TERMÉKISMERTETŐ LEITZ REFERENCE XE. Koordináta-mérőgép

TÖBBFOGMÉRET MÉRÉS KISFELADAT

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

Átírás:

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS Kúpkerekek tervezése 1

Egyenes fogú Ferde fogú Ívelt fogú Zerol fogazat Kúpkerekek típusai egyenes ferde ívelt zerol Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 2

Egyenes fogú kúpkerékpár Az egyenes fogú kúpkerék a legegyszerűbb kúpkerék típus. A fogak egy-egy kúpalkotó mentén helyezkednek el. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 3

Ferde fogú kúpkerékpár A ferde fogú kúpkerék fogai a kúpalkotóval szöget bezáró egyenesek mentén találhatók, amelyek egy közös kört érintenek. Mivel a ferde fogú kúpkerekek gyártási eljárásai nem elég termelékenyek, alkalmazásuk ritka. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 4

Ívelt fogú kúpkerékpár Az ívelt fogú kúpkerekek fogai görbe mentén helyezkednek el. A görbe lehet evolvens, ciklois vagy kör. Az ívelt fogak más kúpkerekekhez képest sima, zajszegény járást és nagyobb terhelhetőséget eredményeznek. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 5

Zerol kúpkerékpár A zerol kúpkerekek a gyártás szempontjából ívelt fogúaknak tekinthetők, a teherbírás és a fogerők szempontjából az egyenes fogazathoz állnak közelebb. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 6

Hipoid kerékpár A hipoid fogaskerékpár két ívelt fogú kúpkerékből áll, amelyek azonban nem metsződő, hanem térben kitérő tengelyűek. Ez a megoldás egyszerűsíti a kétoldali csapágyazást és lehetővé teszi a kiskerék méretének növelését. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 7

Ívelt fogú kúpkerekek csoportosítása A fogirányvonal alakja szerint: Evolvens (Klingelnberg palloid) Ciklois (Klingelnberg ciklopalloid, Oerlikon) Körív (Gleason) A fogmagasság alapján: Állandó fogmagasságú Változó fogmagasságú Gyártási módszer szerint: Folyamatos osztású Egyedi osztású Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 8

Megvalósítható áttétel Kúpkerekekkel lassító és gyorsító hajtás egyaránt megvalósítható Teljesítményhajtásoknál a lassító áttétel maximális értéke 10:1 Gyorsító hajtásoknál 1:5 értékig ajánlott Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 9

Sebességhatárok Egyenes fogú kúpkerekek mintegy 5 m/s kerületi sebességig használhatók Zerol kúpkerekeknél az ívelt fogak lágyabb kapcsolódást tesznek lehetővé, 40 m/s ig használatók Ívelt fogú kúpkereknél ugyancsak 40 m/s az ajánlott felső sebességhatár 40 m/s kerületi sebesség fölött köszörült ívelt fogazatot kell használni Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 10

Fogszámok Egyenes fogú kúpkerekekre a minimális fogszám 12 Zerol kúpkerekek fogszáma 13 vagy több legyen Ezek a határok az alámetszés elkerülését és az elegendő kapcsolószámot szolgálják Ívelt fogú kúpkerekek kisebb fogszámmal is készíthetők, mivel az ívelt fogak a kapcsolószám szempontjából előnyösek. Ebből lehetőség nyílik az alámetszésre nézve kedvező megoldásra. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 11

Fogszámok Approximate Ratio Minimum Pinion Numbers of Teeth 1.50-1.75 12 A kiskerék ajánlott fogszámai ívelt fogú kúpkerekek és hipoid kerékpárok esetén 1.75-2.00 11 2.00-2.50 10 2.50-3.00 9 3.00-3.50 9 3.50-4.00 9 4.00-4.50 8 4.50-5.00 7 5.00-6.00 6 6.00-7.50 5 7.50-10.0 5 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 12

Fogszélesség Fogszélesség, b (mm) Ívelt fogú kúpkerekeknél a fogszélesség maximálisan 30 %-a az osztókúphossznak. Zerol kúpkerekek esetén a diagramból leolvasott értéket meg kell szorozni 0,83-mal. Ugyanakkor ne legyen több az osztókúphossz 25 %-ánál. Kiskerék osztókörátmérője, d 1 (mm) Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 13

Foghajlásszög Átfedés, ε β Fogszélesség / homlokmodul b/m t Gyakorlatból származó ajánlás, hogy az átfedés kb. 2 legyen. Nagy kerületi sebességnél az egyenletes járás és alacsony zajszint biztosítására célszerű az átfedés értékét 2 fölé vinni. Foghajlásszög, β m Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 14

Kapcsolószög Kúpkerekeknél a kapcsolószög általában 20 fok A kisebb kapcsolószög növeli a kapcsolószámot, csökkenti az axiális és a radiális erőt, növeli a fejszalag vastagságát és a lábszalag szélességét Ugyanakkor a kisebb kapcsolószög növeli az alámetszés veszélyét Általában a kisebb kapcsolószög növeli a fogtőfeszültséget és csökkenti az érintkezési feszültséget Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 15

Kapcsolószög Egyenes fogazatnál az alámetszés elkerülhető 20 fokos vagy nagyobb kapcsolószögnél, ha a kiskerék fogszáma legalább 14 16. 25 foknál a fogszámok értéke legalább 12 és 13. Zerol kúpkerekeknél 22,5 fokos kapcsolószögnél legalább 14 16 fogú kiskerékre van szükség. 25 fokos kapcsolószögnél a fogszám 13. Ívelt fogú kúpkerekeknél az alámetszés elkerülhető, ha a kapcsolószög 20 fok és fogszám legalább 12. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 16

Foghajlás iránya A foghajlás irányát úgy célszerű megválasztani, hogy az axiális erő a fogaskerekeket eltávolítani igyekezzen egymástól a működésre jellemző forgásirány esetén Gyakran a beépítési körülmények meghatározzák a foghajlás irányát Ívelt fogú kúpkerekeknél a tengelyirányú mozgást mindkét irányban meg kell akadályozni Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 17

Fogmagasság állandó fogmagasság változó fogmagasság Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 18

Jelölések tengelymetszet A hátkúpszög B hátkúp C hátkúphossz D lábhézag E csúcspont F csúcstávolság G foglábszög H fejkúpszög I fogszélesség J homlokkúpszög K közepes osztókúphossz L középsík M beállítási távolság N külső osztókúphossz O fejkörátmérő P osztókúpszög Q osztókúpok csúcspontja R csúcstávolság S osztókörátmérő T lábkúpszög U tengelyszög V helyettesítő kerék sugara Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 19

Jelölések fogmagasság foghézag közös fogmagasság fogvastagság húrmagasság osztókör fejmagasság osztás lábmagasság lábhézag osztókörsugár foghúrméret homloksík Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 20

A fogazat tervezése Osztókörátmérő Osztókúpszög Középső osztókúphossz Középső közös fogmagasság Lábhézag Középső fogmagassági tényező Foglábszögek Fejkúpszögek Középső normál fogvastagság Külső normál foghézag Középső normál foghúrméret Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 21

Osztókörátmérő A kiskerék ajánlott osztókörátmérője diagramból választható ki A kiskerék ajánlott méretét az érintkezési feszültség vagy a fogtőfeszültség határozza meg A diagramok ívelt fogú kúpkerekre vonatkoznak, a méretet a nyomaték függvényében lehet meghatározni A diagramok 90 fokos tengelyszögnél érvényesek Az anyag 55 HRc keménységű betétedzett acél Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 22

Előtervezés (érintkezési feszültség) Kiskerék osztókörátmérő, mm 1000 500 250 100 50 25 10 5 u=10 u=2 u=4 u=1 1 10 100 1 000 10 000 100 000 Nyomaték a kiskeréken, Nm Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 23

Előtervezés (érintkezési feszültség) Betétedzett ívelt fogú kúpkerekekre a kiskerék osztókörátmérőjét a diagramból kell leolvasni Egyenes fogú és zerol kerekek esetén az átmérőt növelni kell Egyenes fogazat esetén a diagramból leolvasott értéket meg kell szorozni 1,2-vel Zerol kúpkerekeknél a szorzó 1,3 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 24

Előtervezés (fogtő feszültség) Kiskerék osztókörátmérő, mm 1000 500 250 100 50 25 10 5 u=1 u=2 u=4 u=10 1 10 100 1 000 Nyomaték a kiskeréken, Nm 10 000 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 25

Köszörült fogaskerekek Köszörült fogaskerekek teherbírása nagyobb Mindkét diagramból meg kell határozni a szükséges átmérőt Érintkezési feszültségre a diagramból leolvasott értéket meg kell szorozni 0,8-cal Fogtő feszültségnél a kiskerék osztókörátmérője a diagramból leolvasott érték A két adatot össze kell hasonlítani és az osztókörátmérő a nagyobbik érték lesz Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 26

Statikus terhelésű fogaskerekek Statikus terhelésű fogaskerekeknél általában a fogtőhajlítás a kritikus terhelés A rezgésnek kitett statikus terhelésű fogaskerekekre a második diagramból kiolvasott adatot meg kell szorozni 0,7-tel Azokra a statikus terhelésű fogaskerekekre, amelyek nincsenek rezgésnek kitéve, a második diagramból kiolvasott adatot meg kell szorozni 0.6-tal Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 27

Anyagtényező, C M Az 55 HRc-től eltérő keménységű betétedzett fogaskerek kiskerekének osztókörátmérőjét az első diagramból nyerjük, majd megszorozzuk az anyagtényezővel C M =0,85 betétedzett acélra, 60 HRc keménységre C M =1,05 1,45 acélokra, ha a keménység kevesebb, mint 55 HRc C M =1,95 2,1 amikor a nagykerék öntöttvasból, a kiskerék acélból készül C M =3,1 ha mindkét kerék anyaga öntöttvas Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 28

Ajánlott fogszám (ívelt fogazat) Kiskerék fogszáma, z 1 40 30 20 10 u=1 u=2 u=3 u=4 u=6 u=10 0 50 100 150 200 250 300 Kiskerék osztókörátmérő, d 1 (mm) Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 29

Ajánlott fogszám (egyenes fogazat) Kiskerék fogszáma, z 1 40 30 20 10 u=1 u=2 u=3 u=4 u=6 u=10 0 50 100 150 200 250 300 Kiskerék osztókörátmérő, d 1 (mm) Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 30

Homlokmodul A homlokmodul az osztókörátmérő és a fogszám hányadosa m t A modul nem szabványos, mivel a fogazószerszámok nem szabványos modulsorozat szerint készülnek d z 1 1 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 31

A keréktest és a fogazat méretei h a A 2:1 b/2 b h f R e A R m h am h fm a f d a d f Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 32

Geometriai tervezés Osztókörátmérők d 1 = z 1 m t d 2 = z 2 m t Osztókúpszögek sin arctan 1 2 = - 1 u cos Külső osztókúphossz Középső osztókúphossz R e = d 1 / 2 sin 1 R m = R e b/2 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 33

Középső közös fogmagasság Geometriai tervezés h wm fogmagasságtényező k 1 m t k 1 = 2 R R m e cos m Lábhézag c = k 2 h wm k 2 = 0,125 Középső fejmagasság-tényező Középső fejmagasság c 1 0,21 0,29 z 2 z1 cos 2 cos 1 h am1 = (1 -c 1 ) h wm h am2 = c 1 h wm Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 34

Geometriai tervezés Középső fogmagasság Középső lábmagasság h m = h wm + c h fm1 = h m -h am1 Foglábszög h fm2 = h m -h am2 f1 =arctg(h fm1 / R m ) f2 =arctg(h fm2 / R m ) Fejkúpszög a1 = 1 + f2 a2 = 2 + f1 Lábkúpszög f1 = 1 - f1 f2 = 2 - f2 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 35

Szilárdsági ellenőrzés A fogaskerekek szilárdságát általában az érintkezési feszültség, vagy a fogtő feszültség határozza meg A kopás a lassan forgó fogaskerekek jellegzetes károsodási formája, amikor a kerületi sebesség kisebb mint 0,5 m/s A gyorsan forgó, nagy terhelésű fogaskerekek tönkremenetelét gyakran a berágódás okozza Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 36

Érintkezési feszültség számítása c 2000T C D a s m xc f C p Cb Cv b d I 1 2 1 TD 1 C C C C T z c = érintkezési feszültség, MPa C p = rugalmassági tényező, MPa 1/2 C b = feszültség-kiegyenlítési tényező, C b = 0,634 T D = tervezési nyomaték, Nm (Optimális hordképet adó nyomaték) T 1 = működő nyomaték a kiskeréken, Nm. Feltételezzük, hogy T 1 = T D C a = külső dinamikus tényező C v = belső dinamikus tényező Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 37

Rugalmassági tényező b = fogszélesség, mm. d 1 = kiskerék osztókörátmérője, mm. C s = mérettényező, C s = 1. C m = terhelés-eloszlási tényező C xc = foghossz-menti korrekciós tényező, C xc = 1,5 lokalizált hordkép esetén. C f = felületminőségi tényező, C f = 1 jó minőségű felületek, bejáratott fogazat esetén. I = geometriai tényező. z = terhelési kitevő, z = 1 lokalizált hordképre, T 1 = T D feltételezéssel C p 1 2 1 1 ( E 1 1 2 E 2 2 ) Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 38

Geometriai tényező, I Fogszám Geometriai tényező, I Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 39

Megengedett érintkezési feszültség c meg C C L T C C H R Dc cmeg = megengedett feszültség, MPa. Dc = kifáradási határ, MPa. C L = élettartam tényező. C H = keménységi-viszony tényező, C H = 1, ha a két kerék keménysége közel azonos. C T = hőmérséklet-tényező, C T = 1, ha az üzemi hőmérséklet kisebb, mint 120 C. C R = megbízhatósági tényező, C R =1, 99%-os megbízhatóság esetén. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 40

Élettartam tényező, C L Élettartam-tényező, C L Terhelésismétlődési szám, N L Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 41

Fogtőfeszültség számítása f 2000T K v K 1 a 1 bd 1 m t Ks K K J x m f = fogtőfeszültség, MPa. T 1 = működő nyomaték a kiskeréken, Nm. K a = külső dinamikus tényező, K a = C a. K v = belső dinamikus tényező, K v = C v. b = fogszélesség, mm. d 1 = kiskerék osztókörátmérője, mm. m t = homlokmodul, mm. K s = mérettényező, K s = C s. K m = terhelés-eloszlási tényező, K m = C m. K x = foghossz-menti görbületi tényező. Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 42

Geometriai tényező, J Vizsgált kerék fogszáma Geometriai tényező, J Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 43

Megengedett feszültség f meg KL K K T R Df fmeg = megengedett feszültség, MPa. Df = kifáradási határ, MPa. K L = élettartam tényező. K T = hőmérséklet-tényező, K T = C T. K R = megbízhatósági tényező, K R = C R Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 44

Élettartam tényező, K L Élettartam-tényező, K L Terhelésismétlődési szám, N L Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 45

Biztonsági tényező Érintkezési feszültségre n c = σ cmeg σ c Fogtő feszültségre n t = σ fmeg σ f Ajánlott biztonság n cmin = 1,2 1,4 n tmin = 1,6 2,0 Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 46

Kúpkerekek terhelése Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 47

Kúpkerekek terhelése Kerületi erő F T /( sin 1) T 1 R m Radiális erő F R F T Axiális erő ( tg t cos 1,2 tg m sin 1, 2) F A F T ( tg t sin 1,2 tg m cos 1, 2) Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 48

Kúpkerekek terhelési esetei A képletekben a felső előjel akkor érvényes, ha a homorú fogoldal viseli a terhelést, az alsó előjel a domború fogoldalra vonatkozik. Az osztókúpszögeknél aszerint kell 1 -et, vagy 2 -t behelyettesíteni, hogy melyik fogaskerékre ható erőt számoljuk. Terhelt fogoldal Foghajlás iránya Forgásirány Hajtó fogaskerék Hajtott fogaskerék bal bal homorú domború jobb domború homorú jobb bal domború homorú jobb homorú domború Gépszerkezettan - tervezés Kúpkerekek 49