Basis ist die Berechnung des Trägers mit festem Ende. Ein Großteil der Auswirkungen ist berücksichtigt. Die Berechnung steht nur für metrische Einheiten zur Verfügung.
Sicherheitskoeffizienten
Kontaktbeanspruchung
 
Dabei gilt:
| σ Hlim | Grundwert für Belastungszyklen bei Kontakt (Materialeigenschaft) | |
| F t | Am Zahn wirkende Tangentialkraft | |
| b w | Betriebszahnbreite | 
Kontakt bei einmaliger Belastung
 
Dabei gilt:
| σ HPmax | Dauerfestigkeit bei Kontaktbeanspruchung (Materialeigenschaft) | |
| K AS | Koeffizient für einmalige Überlastung | 
Biegebeanspruchung
 
Dabei gilt:
| σ Flim | Biegebeanspruchungsgrenze (Materialeigenschaft) | |
| b wF1,2 = b | Zahnbreite für Biegung | 
Biegung bei einmaliger Belastung
 
Dabei gilt:
| σ FPmax | Zulässige Biegespannung am Zahnfuß (Materialeigenschaft) | 
Koeffizientenberechnungen
Z N ... Gebrauchsdauerkoeffizient (für Kontakt)
 
1 ≤ Z N ≤ 1.3 nitrierte Stähle
1 ≤ Z N ≤ 1.6 sonstige Stähle
Dabei gilt:
| N Hlim | Grundwert für Belastungszyklen bei Kontakt (Materialeigenschaft) | |
| N K1,2 = 60 L h n 1,2 | Erforderliche Anzahl der Belastungszyklen (Drehzahl) | 
Y N ... Gebrauchsdauerkoeffizient (für Biegen)
 
1 ≤ Z Y ≤ 1.6 nitrierte Stähle
1 ≤ Z Y ≤ 2.5 andere Stähle
Dabei gilt:
| N Flim | Grundwert für Belastungszyklen für das Biegen (Materialeigenschaft) | |
| N K1,2 = 60 L h n 1,2 | Erforderliche Anzahl der Belastungszyklen (Drehzahl) | 
Z L ... Schmiermittelkoeffizient
| DIN und ISO: | ||
| Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0.158 | ||
| pro σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0.83 | ||
| pro σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0.91 | 
Z R ... Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne
Z V ... Drehzahlkoeffizient
| CSN | Z v = 0.95 + 0.08 log v | |
| ISO und DIN: | 
 | |
| C ZV = C ZL + 0.02 | 
Z E ... Elastizitätskoeffizient
 
Dabei gilt:
| μ | Poissonsche Konstante (Materialwert) | |
| E | Elastizitätsmodul (Materialwert) | 
Z H ... Zonenkoeffizient
 
Z B ... Kontaktkoeffizient für ein Zahnpaar
| für ε≥ 1 oder interne Verzahnung: | |
| Z B1,2 = 1 | |
| für ε = 0: | |
| 
 | |
| für ε≥ 1: | |
| Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1) | |
| hierbei gilt: Z B0 = Z B1,2 für ε = 0 | 
Z ε ... Kontaktverhältniskoeffizient (für Kontakt)
| für ε = 0: | |
| 
 | |
| für ε < 1: | |
| 
 | |
| für ε≥ 1: | |
| 
 | 
Y ... Kontaktverhältniskoeffizient (für das Biegen)
| CSN: für ε < 1: | 
 | 
| CSN: für ε≥ 1: | 
 | 
| DIN und ISO: | 
 | 
Z ... Schrägungswinkel (für Kontakt)
 
Y ... Schrägungswinkelkoeffizient (für das Biegen)
| CSN: | |
| Y β min = 1 - 0.25 ε≥ 0.75 | |
| DIN und ISO | |
| für ε > 1 wird ε = 1 verwendet | |
| für β > 30 Grad β = 30 Grad wird verwendet | 
Z x ... Größenkoeffizient (für Kontakt)
Y x ... Größenkoeffizient (für das Biegen)
Y Fa ... Formkoeffizient
 
Dabei gilt:
| h Fa | Biegearm einer Kraft, die auf das Zahnende wirkt | |
| s Fn | Dicke des gefährlichen Zahnfußquerschnitts der anderen Verzahnung | |
| α Fan | Biegewinkel am Ende eines geraden Zahns der anderen Verzahnung | 
Y Sa ... Spannungskonzentration beim Eingreifen durch das Zahnende (Regressionsfunktion)
Y Sa = (1.2 + 0.13 L a ) q s exp
 
Y Sag ... Koeffizient für Zusatzkerbe im Zahnfuß
 
 
Y ... Kerbempfindlichkeitskoeffizient (je nach Material und Krümmungsradius des Zahnfußübergangs)
Y R ... Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne
K H ... zusätzlicher Belastungskoeffizient (für Kontakt)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... zusätzlicher Belastungskoeffizient (für das Biegen)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... Anwendungskoeffizient (externe dynamische Kräfte)
K Hv ... Dynamikkoeffizient (interne dynamische Kräfte) für Kontakt
K Fv ... Dynamikkoeffizient (interne dynamische Kräfte) für das Biegen
 
| Für CSN: | bei K A F t / b w < 150 unter Berücksichtigung von K A F t / b w = 150 | |
| Für DIN und ISO: | bei K A F t / b w < 100 unter Berücksichtigung von K A F t / b w = 100 | |
| hierbei gilt: K P , K Q ... Tabellenwerte | 
K Hβ ... Koeffizient für die Stirnbelastung (für Kontakt)
Für CSN:
 
Dabei gilt:
| c = 0.4 | Räder mit gehärteten Zahnseiten | |
| c = 0.3 | ungehärtete Räder | 
| 
 | |
| f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y | |
| 
 | |
| f b , f x , f y ... Zahntoleranz | |
| y ... Tabellenwerte | |
| 
 | |
| q' = 0.04723 + 0.15551/z v1 + 0.25791/z v2 - 0.00635 x 1 - 0.11654 x 1 /z v1 - 0.00193 x 2 - 0.24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0.00182 x 2 2 | |
| C M = 0.8 | |
| C R = 1 für feste Räder | |
| C B = [1 + 0.5 (1.2 - h f /m)] [1 - 0.02 (20 Grad - α)] | |
| E Stahl = 206 000 | |
| c = c' (0.75 ε + 0.25) | |
| 
 | |
| A, B ... Die Tabellenwerte hängen von der Anordnung der Zahnräder, Wellen und Lager ab. | 
K Fβ ... Koeffizient für die Stirnbelastung (für das Biegen)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
Dabei gilt:
| 
 | ||
| h = 2 m/ε | Stirnräder | |
| h = 2 m | Schrägstirnräder | 
Für DIN und ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... Koeffizient für die Querbelastung (für das Biegen)
| für ε < 2: | |
| 
 | |
| für ε> 2: | |
| bei K A F t / b w < 100 unter Berücksichtigung von K A F t / b w = 100 | |
| 
 | |
| Grenzwerte: | |
| für CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε | |
| für DIN und ISO:  | 
K Hα ... Koeffizient für die Querbelastung (für Kontakt)
| Für CSN: | K Hα = 1 für gerade Zähne | 
| K Hα = K Fα für schräge Zähne | |
| Für DIN und ISO: | K Hα = K Fα | 
| Grenzwerte: | 
 |