Прочность - гибкое колесо - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Прочность - гибкое колесо

Cтраница 2


На практике установлено, что основными критериями работоспособности волновых передач являются: прочность гибкого колеса; прочность подшипников генератора; жесткость генератора и жесткого колеса; износ зубьев.  [16]

По (4.5.50) п 1 5, поэтому при геометрии зацепления по варианту 1 прочность гибкого колеса близка к предельно допустимой даже при А.  [17]

Если условие (6.24) не соблюдается, то следует выбрать неизношенный ( новый) долбяк или уменьшить / i ( однако должно быть h a 1), или увеличить значение и § при условии, что прочность гибкого колеса обеспечивается. Далее необходимо проверить отсутствие взаимного внедрения ( интерференции) зубьев жесткого и гибкого колес. Интерференция головок зубьев недопустима, так как при действии рабочей нагрузки зубья упираются друг в друга поверхностями вершин.  [18]

Возможны сварные варианты а, б, в. При выполнении указанных рекомендаций прочность гибкого колеса определяется сопротивлением усталости зубчатого венца.  [19]

20 Эпюра напряжений изгиба в гибком колесе при дисковом генераторе. [20]

На рис. 4.25 дана эпюра напряжений изгиба в гибком колесе при дисковом генераторе. Увеличение R приближает форму деформирования к форме дуги постоянного радиуса, что улучшает качество зацепления, но и в этом случае есть ограничения, связанные с прочностью гибкого колеса.  [21]

22 Изменение напряжения изгиба в ободе гибкого колеса.| Изменение напряжения изгиба в ободе жесткого колеса. [22]

В (4.5.19) входят четыре параметра: у, щ, R и г. При проектировании генератора wu и г обычно известны. Одним из двух неизвестных у или R задаются. Обычно задаются значением у из условий прочности гибкого колеса.  [23]

В формулу (6.55) входят четыре параметра: Y, w0, R и г. При проектировании генератора w0 п г обычно известны. Одним из двух неизвестных Y или R приходится задаваться. Обычно задаются Y по соображениям зацепления и прочности гибкого колеса.  [24]

Закрепление подкладного кольца от осевого смещения в дисковом генераторе затруднено. В конструкции по рис. 15.6, а кольцо удерживает борт, входящий в паз гибкого колеса. Кроме того, паз как концентратор напряжений снижает прочность гибкого колеса.  [25]

Буртик Ьх уменьшает концентрацию напряжений на торце. Возможны сварные варианты а, б, в. При выполнении указанных рекомендаций прочность гибкого колеса определяется сопротивлением усталости зубчатого венца.  [26]

27 Диаметр центров роликов. [27]

При этом точность расположения эксцентриков определяется только точностью расположения шпонок на валу. Повысить точность расположения эксцентриков можно, применяя шлицевое соединение с четным числом шлицев. Закрепление подкладного кольца от осевого смешения в дисковом генераторе затруднено. В конструкции на рис. 15.6, а кольцо удерживается буртиком, входящим в паз гибкого колеса. Кроме того, паз как концентратор напряжений снижает прочность гибкого колеса.  [28]

29 Формы деформирования гибкого колеса. [29]

При этом у зуба гибкого колеса сохраняется полная высота головки и уменьшается высота ножки. Жесткое колесо нарезается нормальным инструментом. При этом у зуба жесткого колеса сохраняется полностью высота ножки и уменьшается высота головки. Во втором варианте увеличивается ширина впадины у основания зубьев гибкого колеса, что увеличивает прочность гибкого колеса.  [30]



Страницы:      1    2    3