標準解讀

《GB/T 3480.3-2021 直齒輪和斜齒輪承載能力計算 第3部分:輪齒彎曲強度計算》與《部分代替GB/T 3480-1997》相比,在內容上進行了多方面的更新和完善。首先,新標準更加強調了對材料性能參數的選擇以及其對于輪齒彎曲強度影響的考慮,包括但不限于硬度、彈性模量等關鍵指標,并且給出了更為詳細的指導原則來幫助設計者根據具體應用條件選擇合適的材料屬性值。

其次,《GB/T 3480.3-2021》引入了先進的分析方法和技術,如有限元分析法(FEA),用于提高輪齒彎曲強度預測精度。這不僅反映了近年來工程技術領域內相關理論研究的進步,也使得該標準能夠更好地適應現代制造業的需求。

此外,新版標準還增加了關于表面處理技術如何影響齒輪抗彎能力的內容。它討論了幾種常見的表面強化工藝(例如滲碳淬火、氮化等)對改善齒輪疲勞壽命的作用機理及其在實際工程中應用時需要注意的問題。


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....

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  • 2021-04-30 頒布
  • 2021-11-01 實施
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文檔簡介

ICS21200

J17.

中華人民共和國國家標準

GB/T34803—2021/633632019

.部分I代S替O-:

GB/T3480—1997

直齒輪和斜齒輪承載能力計算

第3部分輪齒彎曲強度計算

:

Calculationofloadcapacityofspurandhelicalgears—

Part3Calculationoftoothbendinstrenth

:gg

(ISO6336-3:2019,IDT)

2021-04-30發布2021-11-01實施

國家市場監督管理總局發布

國家標準化管理委員會

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

目次

前言

…………………………Ⅴ

引言

…………………………Ⅵ

范圍

1………………………1

規范性引用文件

2…………………………1

術語定義符號和縮略語

3、、………………2

術語和定義

3.1…………………………2

符號和縮略語

3.2………………………2

齒輪斷齒和安全系數

4……………………7

基本公式

5…………………7

總述

5.1…………………7

彎曲強度安全系數防止輪齒斷齒S

5.2()F……………7

彎曲應力計算值σ

5.3F…………………8

總述

5.3.1……………8

方法

5.3.2A…………………………8

方法

5.3.3B…………………………8

許用齒根彎曲應力σ

5.4FP………………9

總述

5.4.1……………9

確定許用齒根彎曲應力σ的方法的原理條件假設和應用

5.4.2FP、………………9

許用齒根彎曲應力σ方法

5.4.3FP:B………………10

有限壽命和高周疲勞壽命下的許用齒根彎曲應力σ方法

5.4.4FP:B……………10

齒廓系數Y

6F……………11

總述

6.1…………………11

齒廓系數Y的計算方法

6.2F:B……………………12

總述

6.2.1……………12

當量齒輪的參數

6.2.2………………14

用滾刀生成的外齒輪的危險截面處的法向弦長S齒根圓角半徑ρ彎曲力臂h

6.2.3Fn、F、Fe……14

用插齒刀生成的外齒輪的危險截面處的法向弦長S齒根圓角半徑ρ

6.2.4Fn、F、

彎曲力臂h

Fe…………………15

用插齒刀生成的內齒輪的危險截面處的法向弦長S齒根圓角半徑ρ

6.2.5Fn、F、

彎曲力臂h

Fe…………………18

應力修正系數Y

7S………………………18

基本用法

7.1……………18

應力修正系數Y方法

7.2S(B)………………………19

齒根有臺階的齒輪的應力修正系數

7.3………………19

與試驗齒輪尺寸相關的應力修正系數Y

7.4ST………20

螺旋角系數Y

8β…………………………20

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

總述

8.1…………………20

圖解值

8.2………………20

解析值

8.3………………20

輪緣厚度系數Y

9B………………………21

總述

9.1…………………21

圖解值

9.2………………21

解析值

9.3………………21

外齒輪

9.3.1…………………………21

內齒輪

9.3.2…………………………22

齒高系數Y

10DT…………………………22

總述

10.1………………22

圖解值

10.2……………22

解析值

10.3……………22

彎曲耐久性極限

11………………………23

總述

11.1………………23

方法得到的耐久性極限

11.2A………………………23

方法得到的相關σ和σ值的耐久性極限

11.3BFlimFE………………23

彎曲強度壽命系數Y

12NT………………23

總述

12.1………………23

壽命系數Y方法

12.2NT:A……………23

壽命系數Y方法

12.3NT:B……………24

總述

12.3.1…………………………24

圖解值

12.3.2………………………24

解析值

12.3.3………………………24

齒根圓角敏感系數Y和相對齒根圓角敏感系數Y

13δTδrelT……………25

基本定義

13.1…………………………25

各種齒根圓角敏感系數的定義

13.2…………………25

總述

13.2.1…………………………25

方法

13.2.2A………………………25

方法

13.2.3B………………………25

方法的相對齒根圓角敏感系數Y

13.3BδrelT………26

圖解值

13.3.1………………………26

解析值

13.3.2………………………29

齒根表面狀況系數YY和相對齒根表面狀況系數Y

14R、RTRrelT………31

表面狀況的影響

14.1…………………31

表面狀況系數和相對表面狀況系數

14.2……………31

總述

14.2.1…………………………31

方法

14.2.2A………………………31

方法

14.2.3B………………………31

相對表面狀況系數Y方法

14.3RrelT:B………………31

圖解值

14.3.1………………………31

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

解析值

14.3.2………………………32

尺寸系數Y

15X…………………………33

總述

15.1………………33

方法的尺寸系數Y

15.2AX…………33

方法的尺寸系數Y

15.3BX…………33

總述

15.3.1…………………………33

耐久性極限和靜強度下的圖解值

15.3.2…………33

解析值

15.3.3………………………34

附錄規范性附錄許用齒根彎曲應力σ分別通過缺口試樣或平滑試樣取得

A()FP———…………36

附錄資料性附錄平均應力影響系數Y的參考值

B()M……………43

附錄資料性附錄確定直齒輪法向載荷的推導公式

C()……………45

附錄資料性附錄相關國家標準國際標準對照

NA()、………………46

參考文獻

……………………47

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

前言

直齒輪和斜齒輪承載能力計算分為下列部分

GB/T3480《》5:

第部分基本原理概述及通用影響系數

———1:、;

第部分齒面接觸強度點蝕計算

———2:();

第部分輪齒彎曲強度計算

———3:;

第部分材料的強度和質量

———5:;

第部分變載荷條件下的使用壽命計算

———6:。

本部分為的第部分

GB/T34803。

本部分按照給出的規則起草

GB/T1.1—2009。

本部分代替漸開線圓柱齒輪承載能力計算方法中的部分內容

GB/T3480—1997《》。

本部分和相比主要技術變化如下

GB/T3480—1997,:

本部分采用僅規定輪齒彎曲強度計算而不涉及所規定的基本

———ISO6336-3:2019,,ISO6336-1

原理概述及通用影響系數和所規定的齒面接觸強度點蝕計算

、ISO6336-2();

修改了一些名詞如齒向改為螺旋線齒形改為齒廓縱向改為軸向等

———,“”“”,“”“”,“”“”;

增加了均載系數K見式

———γ[(3)];

修改了與彎曲疲勞強度相關的螺旋角系數Y計算式見式

———β[(66)];

正文結構和附錄內容有很大調整

———。

本部分使用翻譯法等同采用直齒輪和斜齒輪承載能力計算第部分齒輪彎

ISO6336-3:2019《3:

曲強度計算

》。

與本部分中規范性引用的國際文件有一致性對應關系的我國文件如下

:

直齒輪和斜齒輪承載能力計算第部分基本原理概述及通用影響

———GB/T3480.1—20191:、

系數

(ISO6336-1:2006,IDT);

直齒輪和斜齒輪承載能力計算第部分材料的強度和質量

———GB/T3480.5—20085:

(ISO6336-5:2003,IDT)。

本部分還做了下列編輯性修改

:

將表中的χ*改為χ*

———ISO6336-3:20192“K”“k”;

刪除式的符號σ的解釋

———ISO6336-3:2019(3)FP;

將式中的σ改為σ

———ISO6336-3:2019(A.2)“Plim”“plim”。

增加了資料性附錄

———NA。

本部分由全國齒輪標準化技術委員會提出并歸口

(SAC/TC52)。

本部分起草單位鄭州中機軌道交通裝備科技有限公司中機生產力促進中心鄭州機械研究所有

:、、

限公司西安法士特汽車傳動有限公司湖南大學鄭州江宇機械有限公司山東華成中德傳動設備有限

、、、、

公司蘇州綠控傳動科技股份有限公司鄭州高端裝備與信息產業技術研究院有限公司江蘇中工高端

、、、

裝備研究院有限公司

本部分主要起草人劉忠明王偉王志剛封楠李海霞劉義周長江丁煒鞠國強李金峰楊海華

:、、、、、、、、、、、

孫毅博王盈穎范瑞麗管洪杰張坤張敬彩王長路侯圣文鄭明曹敬煜張元國王從福丁軍

、、、、、、、、、、、、、

李峰

本部分所代替標準的歷次版本發布情況為

:

———GB/T3480—1983、GB/T3480—1997。

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

引言

所有部分是由總標題為直齒輪和斜齒輪承載能力計算的標準技術規范

ISO6336()“”(GB)、(TS)

和技術報告所構成見表其中

(TR),1。:

標準提供了基于廣泛接受并經過驗證的計算方法

———;

技術規范提供了仍需進一步發展的計算方法

———;

技術報告提供了有效數據如算例

———,。

系列第部分至第部分的內容涵蓋齒輪承載能力計算時的疲勞分析第部分至第

ISO6336119;20

部分的內容主要涉及潤滑條件下齒面接觸的摩擦性能第部分至第部分的內容是算例

29;3039。

系列未來可以增加新的部分對某些標準使用者反映的情況進行說明

ISO6336。

根據系列標準見表進行規范的計算僅可用于標準中規定的零件不可用于特殊零

ISO6336(1),

件當需要進一步計算時需要指明系列的相關章條或部分當使用技術規范作為特殊設計

。,ISO6336。

的驗收標準時需要提前得到制造商和買方的同意

,。

表1ISO6336系列截至本部分出版前的狀態

()

直齒輪和斜齒輪承載能力計算標準技術規范技術報告

第部分基本原理概述及通用影響系數

1:、√

第部分齒面接觸強度點蝕計算

2:()√

第部分輪齒彎曲強度計算

3:√

第部分齒面斷裂承載能力計算

4:√

第部分材料的強度和質量

5:√

第部分變載荷條件下的使用壽命計算

6:√

第部分膠合承載能力計算也適用于斜齒輪和準雙曲面齒輪

20:()

閃溫法代替√

(ISO/TR13898-1)

第部分膠合承載能力計算也適用于斜齒輪和準雙曲面齒輪

21:()

積分法代替√

(ISO/TR13898-2)

第部分微點蝕承載能力計算代替

22:(ISO/TR15144-1)√

第部分第部分應用算例

30:ISO63361、2、3、5√

第部分微點蝕承載能力計算算例代替

31:(ISO/TR15144-2)√

齒輪齒根處沿齒高方向的最大拉應力不應超過材料許用彎曲應力這是判定輪齒彎曲強度的

(),

基礎這種拉應力發生在工作齒側的拉伸圓角處若載荷引發裂紋通常會首先出現在產生壓應

。“”。,

力的圓角內即非工作齒側的壓縮圓角內當加載方向為單向且為一般齒廓時這種受壓裂紋很

,“”。,

少擴展而引起齒輪失效而源于拉伸圓角處的初始裂紋最有可能發生裂紋擴展最終引起齒輪

。,,

失效

在齒輪運轉過程中輪齒承受雙向載荷如惰輪時可承受的載荷小于其可承受的單向載荷在

,(“”),。

這種情況下整個應力變化范圍是加載齒側齒根圓角的拉應力的兩倍以上在確定其許用應力時應考慮

,,

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

到這一點見

(ISO6336-5)。

當齒輪輪緣較薄齒根處的厚度變窄尤其是對于某些內齒輪時初始裂紋通常會出現在壓縮

,(),

側的圓角由于在這種情況下輪緣本身可能會發生疲勞斷裂因此有必要進行專門的研究

。,,。

見第章

1。

幾種計算臨界齒根應力和評估相關影響系數的方法已有說明見

,ISO6336-1。

GB/T34803—2021/ISO6336-32019

.:

直齒輪和斜齒輪承載能力計算

第3部分輪齒彎曲強度計算

:

重要提示———使用GB/T3480本部分的用戶應注意當采用本部分的方法對大螺旋角β30°和

,(>)

大法向壓力角αn25°的齒輪進行計算時計算結果需要憑經驗確認如方法A

(>),,。

1范圍

的本部分規定了具有一定輪緣厚度外齒Sh和內齒Sm的漸開線

GB/T3480(R>0.5tR>1.75n)

圓柱內外直齒輪和斜齒輪的彎曲應力計算的基本公式本部分考慮了所有由齒輪傳遞的載荷所引起

、。

的能夠定量評估的影響齒根應力的因素在實際中內齒輪可能會產生不同于齒輪彎曲疲勞的失效形

、。,

式如裂紋從齒根圓開始沿徑向向外擴展本部分的計算結果不能確保對非彎曲疲勞失效形式具有足

,。

夠的安全性評估

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