·
Engenharia Mecânica ·
Elementos de Máquinas
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
5
Exercicio Proposto 1 - Cap 7 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
5
Exercicio Proposto - Cap 8 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
6
Exercicio Proposto 2 - Cap 7 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
7
Exercicio Proposto 2 - Cap 6 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
5
Exercicio Proposto 1 - Cap 12 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
Preview text
Exercício:\nJCV = 735,5 W\nDimensionar o pinhão a coroa de transmissão. A transmissão será acionada por um motor elétrico assíncrono CA, com P = 66 CV e n = 1730 rpm. O material utilizado é o SAC 1640, a dunga precisa é 60 HRC e a vida útil do amplificador é J, 2 x 10^h, eixo de transmissão (carga misturada, 10K/dia. Cálculo: b / do1 = 0,25\nα = 20°\nZ1 = 24 dentes\nZ2 = 61 dentes\n(R: b = 10 mm\nP = 6 CV = 6 x 735,5 = 4,413 W\n\nDesgaste:\n1º passo M1 = 30000 P\nn² = 30000 / 4413 = 24358,38 N.mm\n2º passo i = Z2 = 61\nZ1 = 24 = 2,54\n3º passo:\nPadm = 0,487 . hd, W = 60 . n . h = 60 . 1730 . J2 . 10^4 = 1245,6\n\nPadj 108 < 60 HRC = 6270 HB (1/N.mm²)\nPadm = 0,487 . 6270 = 930,89 N/mm²\n\n42º passo:\nψ -> padj 103 -> 1,0\n5º passo: bj . do2 = 5,72 . 10^6 . M1\n\n5,72 . 10^5 . 24358,98 = 2,54+0,14\n2,54+0,14 = 21,238,64\nbj . do2 = 21,238,64 6º passo:\ndo2 = 3√x/y = 43,96 mm\n\ndo1 = m . Z1 -> m = do2/Z1 -> m = 43,96/24 -> m1 = 1,73 mm\n\nnormalização pág 99\nJ1, J2 = 1,50 i, J3 = 1,75 ; 2,00 mm\n7º passo:\nrecuperando do1(r)\ndo1(r) = m . Z -> 2,24 -> do1(n) = 48 mm\n\nFluxão no p / do dente\n1º passo: Ft = 2 . MT = 2 . 24358,98 = 103,94 N\ndo1(n)\n2º passo: q -> pág 102 -> q = 3,1\n3º passo: ψ -> pág 103 a 107 -> ψ = 1,0\n4º passo: mn = 2,00 mm\n5º passo: bj = 10 mm\n6º passo: O max = 103,94 . 3,1 . 1\n= 157,33 N/mm²\nO max = Ft . q . bj . mn\nPág 110 -> para SAC 1640\nO natal -> 200 N/mm² = Supato item\npinhão (mm) coroa (mm)\n\nmodelo não-analizado 2,00 2,00\nVás inter dentes 3,14 3,14\nAltura da cabeça 2,00 2,00\nAltura do pé 2,4 2,4\nAltura comum 4,00 4,00\nAltura total 4,4 4,4\nEspessura do dente 3,14 3,14\nFolga da cabeça 0,4 0,4\nDiâmetro primitivo 48 32\nDiâmetro da base 45,10 3,14\nDiâmetro externo 43,2 37,2\nDiâmetro sextavado 52 26\nlaguna da engrenagem 10 10\nDiâmetro entre garras 85\n\nc = do3 + do2/2 = 48 + 32/2 = 85
Send your question to AI and receive an answer instantly
Recommended for you
5
Exercicio Proposto 1 - Cap 7 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
5
Exercicio Proposto - Cap 8 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
6
Exercicio Proposto 2 - Cap 7 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
7
Exercicio Proposto 2 - Cap 6 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
5
Exercicio Proposto 1 - Cap 12 - Elementos de Máquinas - Sarkis Melconian
Elementos de Máquinas
IFES
Preview text
Exercício:\nJCV = 735,5 W\nDimensionar o pinhão a coroa de transmissão. A transmissão será acionada por um motor elétrico assíncrono CA, com P = 66 CV e n = 1730 rpm. O material utilizado é o SAC 1640, a dunga precisa é 60 HRC e a vida útil do amplificador é J, 2 x 10^h, eixo de transmissão (carga misturada, 10K/dia. Cálculo: b / do1 = 0,25\nα = 20°\nZ1 = 24 dentes\nZ2 = 61 dentes\n(R: b = 10 mm\nP = 6 CV = 6 x 735,5 = 4,413 W\n\nDesgaste:\n1º passo M1 = 30000 P\nn² = 30000 / 4413 = 24358,38 N.mm\n2º passo i = Z2 = 61\nZ1 = 24 = 2,54\n3º passo:\nPadm = 0,487 . hd, W = 60 . n . h = 60 . 1730 . J2 . 10^4 = 1245,6\n\nPadj 108 < 60 HRC = 6270 HB (1/N.mm²)\nPadm = 0,487 . 6270 = 930,89 N/mm²\n\n42º passo:\nψ -> padj 103 -> 1,0\n5º passo: bj . do2 = 5,72 . 10^6 . M1\n\n5,72 . 10^5 . 24358,98 = 2,54+0,14\n2,54+0,14 = 21,238,64\nbj . do2 = 21,238,64 6º passo:\ndo2 = 3√x/y = 43,96 mm\n\ndo1 = m . Z1 -> m = do2/Z1 -> m = 43,96/24 -> m1 = 1,73 mm\n\nnormalização pág 99\nJ1, J2 = 1,50 i, J3 = 1,75 ; 2,00 mm\n7º passo:\nrecuperando do1(r)\ndo1(r) = m . Z -> 2,24 -> do1(n) = 48 mm\n\nFluxão no p / do dente\n1º passo: Ft = 2 . MT = 2 . 24358,98 = 103,94 N\ndo1(n)\n2º passo: q -> pág 102 -> q = 3,1\n3º passo: ψ -> pág 103 a 107 -> ψ = 1,0\n4º passo: mn = 2,00 mm\n5º passo: bj = 10 mm\n6º passo: O max = 103,94 . 3,1 . 1\n= 157,33 N/mm²\nO max = Ft . q . bj . mn\nPág 110 -> para SAC 1640\nO natal -> 200 N/mm² = Supato item\npinhão (mm) coroa (mm)\n\nmodelo não-analizado 2,00 2,00\nVás inter dentes 3,14 3,14\nAltura da cabeça 2,00 2,00\nAltura do pé 2,4 2,4\nAltura comum 4,00 4,00\nAltura total 4,4 4,4\nEspessura do dente 3,14 3,14\nFolga da cabeça 0,4 0,4\nDiâmetro primitivo 48 32\nDiâmetro da base 45,10 3,14\nDiâmetro externo 43,2 37,2\nDiâmetro sextavado 52 26\nlaguna da engrenagem 10 10\nDiâmetro entre garras 85\n\nc = do3 + do2/2 = 48 + 32/2 = 85