КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Материал валов. Размеры ступеней. Подшипники
8. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ВАЛОВ РЕДУКТОРА 8.1. Определение реакций в подшипниках (быстроходный вал). Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов. Дано: Ft1 = 1594,24 Н, Fr1 = 580, 26 Н, Fоп = 3592 Н, d1 = 76,5 мм, Lб = 112 мм, Lоп = 73 мм. Горизонтальная плоскость: а) Определяем опорные реакции, Н:
Ft1 ´ Lб /2 + RDX ´ Lб =0 Н. Н. Проверка: 797,12 – 1594,24 + 797,12 = 0 б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y.
Нм. Вертикальная плоскость. а) Определяем опорные реакции, Н: Н. Н. Проверка - 3592 + 6223 - 2051 – 580,26 = 0
б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси X. Нм. -3592´129 + 6223´56 = -114 Нм. Нм. Строим эпюру крутящего момента, Нм. Нм. Определяем суммарные радиальные реакции, Н. Н. Н. 5. Определяем суммарный изгибающий момент в опасных сечениях. Нм. Нм. 8.2. Определение реакций в подшипниках (тихоходный вал). Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов. Дано: Ft2 = 1743,16, Fr2 = 634,45, Fм = 2232,57, d2 = 366 мм, LТ = 110, LМ = 114,5
Горизонтальная плоскость. а) Определяем опорные реакции, Н.
Н. Н.
Проверка
-3195,48 + 1743,16 + 3685 – 2232,57 = 0 б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y. Нм. -3195,48´110 + 1743,16´55 = -255 Нм. Вертикальная плоскость. а) Определяем опорные реакции, Н. Fr2 ´ LT /2 + RBУ ´ LТ = 0 Н. Fr2 ´ LT /2 + RАУ ´ LТ = 0 Н. Проверка -317,2 + 635,45 – 317,2 = 0
б) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси X. Нм. Нм. Строим эпюру крутящего момента, Нм. Нм. Определяем суммарные радиальные реакции, Н. Н. Н. 5. Определяем суммарный изгибающий момент в опасных сечениях. Нм. Нм.
9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ПОДШИПНИКОВ
9.1. Проверяем пригодность подшипников 7608 быстроходного вала цилиндрического одноступенчатого редуктора, работающего с умеренными колебаниями. Частота вращения кольца подшипника n1 = 270 об/мин. Реакции в подшипниках R1 = 6273,8 Н, R2 = 2200,45 Н. Характеристика подшипников: Сr = 76,0 кН, Х = 0,4, е = 0,296, Y = 2,026, V = 1, Кб = 1,3, КТ = 1, а1 = 1, а23 = 0,7. Требуемая долговечность подшипника Lh = 35000 ч.
Подшипники установлены по схеме в распор. а) Определяем составляющие радиальных реакций: Rs1 = 0,83 еRr1 = 0,83´0,296´6273,8 = 865,09 Н. Rs2 = 0,83 eRr2 = 0,83´0,296´2200 = 234,05 Н. б) Определяем осевые нагрузки подшипников (табл. 9.6.). Так как Rs1 < Rs2, то Ra1 = Ra2 = Rs2 = 865,09 Н. в) Определяем отношения: г) По соотношению > e и < e выбираем соответствующие формулы для определения RE: RE1 = (XVRr1 + YRa1 )КбКТ = = (0,4´1´952,68 + 2,026´865,09)´1,3´1 = 2773,88 Н. RE2 = VRr2КбКТ = 1´3521,21´1,3´1 = 4577,57 Н.
д) Определяем динамическую грузоподъёмность по большему значению эквивалентной нагрузки: Подшипник пригоден.
е) Определяем долговечность подшипника .
9.2. Проверяем пригодность подшипников 210 тихоходного вала цилиндрического одноступенчатого редуктора, работающего с умеренными колебаниями. Частота вращения кольца подшипника n = 53,6 об/мин. Реакции в подшипниках R1 = 1947,16 Н, R2 = 2053,48 Н. Характеристика подшипников: Сr = 33,2 кН, C0r = 18,6 кН, Х = 0,56, V = 1, Кб = 1,3, КТ = 1, а1 = 1, а23 = 0,7. Требуемая долговечность подшипника Lh = 35000 ч. Подшипники установлены по схеме в распор. а) Определяем отношение б) Определяем отношение в) По соотношению < e выбираем формулу и определяем эквивалентную динамическую нагрузку наиболее нагруженного подшипника. RE = VRr1КбКТ = 1´1947,16´1,3´1 = 2531,31 Н. г) Определяем динамическую грузоподъёмность: Подшипник пригоден.
д) Определяем долговечность подшипника .
10. ВЫБОР МУФТ
10.1. Определяем расчетный момент Тр = Кр ´ Т2 = 1,5´319 = 478,00 Нм. где: Кр = 1,5 – коэффициент режима таб. 10.26.
10.2. Выбираем номинальный момент исходя из условия Тр < T Т = 315 Нм Выбираем упругую муфту с торообразной оболочкой 315-1-45-1-У2 ГОСТ 20884-93 Рис 8.1. Муфта упругая с торообразной оболочкой Размеры муфты: Материал полумуфт — Ст3 (ГОСТ 380–71); материал упругой оболочки — резина с пределом прочности при разрыве не менее 10 Н/мм2.
11. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ШПОНОК где: - площадь смятия, мм2 . = (0,94h – t1 )lp где: t1 - глубина паза; lp – рабочая длина шпонки. Принимаем = 120 Н/мм2 . Так как привод работает при умеренных колебаниях, то снижаем на 20%: = 120´0,8 = 96 Н/мм2 . 11.1. Проверяем шпонку на быстроходном валу под шкивом Шпонка 8´7´28 ГОСТ 23360-78: lp = 28 – 8 = 20 мм. = (0,94´7 – 4)´20 = 51,6 мм2 .
11.2. Проверяем шпонку на тихоходном валу под муфтой. Шпонка 14´9´45 ГОСТ 23360-78: lp = 45 – 14 = 31 мм. = (0,94´9 – 5,5)´31 = 91,76 мм2 . Условие прочности выполняется, шпонка подходит.
11.3. Проверяем шпонку на тихоходном валу под колесом. Шпонка 14´9´36 ГОСТ 23360-78: lp = 36 – 14 = 22 мм. = (0,94´9 – 5,5)´22 = 65,12 мм2 . Условие прочности выполняется, шпонка подходит. 12. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ
12.1. Быстроходный вал Условие прочности: S [ S ] Принимаем [ S ]= 1,6 Определяем источник концентрации напряжения в опасном сечении: Концентрация напряжений на второй ступени: - посадка подшипника с натягом; - ступенчатый переход галтелью. а) посадка подшипника с натягом: интерполированием таб. 11.2. находим б) ступенчатый переход галтелью: t = (d3 – d2)/2 = (60 – 50)/2 = 5; r = 2 Кd = 0,73 1,94/0,73 = 2,66 Наибольший опасный концентратор – посадка подшипника с натягом. Определяем напряжения в опасных сечениях вала, Н/мм2 . а) Нормальное напряжение: Н/мм2 . где: - осевой момент сопротивления сечения вала, мм3. мм3 . б) касательные напряжения Н/мм2 . где: - полярный момент инерции. = 0,2´ 8575 мм3 .
3. Определяем коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений для расчетного сечения вала: где: = 1 – коэффициент влияния шероховатости по таб. 11.4. Интерполированием по таб. 11.2. находим 4. Определяем пределы выносливости в расчетном сечении вала, Н/мм2 . Н/мм2 . где: =380 предел выносливости задача 7. Н/мм2 . где: - предел выносливости = 0,58´ = 0,58´380 = 220,4 Н/мм2 . 5. Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям: Н/мм2 . Н/мм2 . 6. Определяем общий коэффициент запаса прочности в опасном сечении: Условие прочности выполняется.
12.2. Тихоходный вал. 1. Определяем источник концентрации напряжения в опасном сечении: Концентрация напряжений на второй ступени: - посадка подшипника с натягом; - ступенчатый переход галтелью. а) посадка подшипника с натягом: Интерполированием таб. 11.2. находим б) ступенчатый переход галтелью: t = (d3 – d2)/2 = (56 – 45)/2 = 5,5; r = 2,5 Кd = 1,94/0,693 = 2,80 Наибольший опасный концентратор – посадка подшипника с натягом. 2, Определяем напряжения в опасных сечениях вала, Н/мм2 . а) Нормальное напряжение: Н/мм2 . где - осевой момент сопротивления сечения вала, мм3. мм3 . б) касательные напряжения: Н/мм2 . где - полярный момент инерции. = 0,2´ 18225 мм3 . 3. Определяем коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений для расчетного сечения вала: где = 1 – коэффициент влияния шероховатости по таб. 11.4. Интерполированием по таб. 11.2. находим
4. Определяем пределы выносливости в расчетном сечении вала, Н/мм2 Н/мм2 . где: =380 предел выносливости задача 7. Н/мм2 . где: - предел выносливости = 0,58´ = 0,58´380 = 220,4 Н/мм2 . 5. Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям: Н/ мм2 . Н/мм2 . 6. Определяем общий коэффициент запаса прочности в опасном сечении: Условие прочности выполняется.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ РЕДУКТОРА
13.1. Определяем массу редуктора: где: - коэффициент заполнения, определяем по рис 12.1., в зависимости от межосевого расстояния aw; = 7,4´ кг/м3 – плотность чугуна; V – условный объём редуктора. V = L´B´H =378´298´366=41227704 мм3 . m = 0,43´7,4´103´41227704´10-9=131,2 кг. 13.2. Определяем критерий технического уровня редуктора: Технический уровень редуктора
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. А.Е.Шейнблит. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Высшая школа, 1999. – 432 с. 2. П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: Высшая школа, 2000. 3. Детали машин и основы конструирования: Учебное пособие/ ред.М.Н.Ерохин. – М.: Колос С, 2004. – 462 с. 4. Д.В.Чернилевский. Проектирование приводов технологического оборудования: Учеб.пособие. – 3-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2003. – 560 с. 5. В.Г.Клоков. Расчет и проектирование деталей передач, в 2-х ч. Ч 2: Учебное пособие для выполнения курс.проекта по деталям машин. – М.: МГИУ, 2001. – 55 с. 6. Расчет зубчатых передач: Учеб.пособие для выполнения курсового проекта. В 2-х ч. Ч.1. – М.: МГИУ, 2000. – 52 с. 7. В.И. Анурьев. Справочник конструктора машиностроителя. Том2 – М.: Машиностроение, 200. – 900 с.
Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 529; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |