Студопедия

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)

Выбор двигателя. Кинематический расчёт редуктора




Общая теория статистики: Учебное пособие Балдин К.В., Рукосуев А.В. Дашков и К • 2015 год • 312 страниц

Кулагина Г.Д. Башкатов Б.И., Пономаренко А.М. и др. Система национальных счетов и платежный баланс России: Учеб. пособие. – М.: МЭСИ, 2013.

Статистика: учебник Васильева Э.К., Лялин В.С.Юнити-Дана • 2012 год • 398 страниц

Общая теория статистики: учебникШеремет Н.М.Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) • 2013 год • 360 страниц

2. Бешелев С.Л., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 2012.

3. Громыко Г.Л. Статистика – М.: Изд-во МГУ, 2010.

4. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

5. Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2004.

9. Методическое положение по статистике. – М.: Госкомстат РФ: Логос, 1996.

10. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

11. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / Под ред. О.Э. Батиной, А.А. Спирина – М.: Финансы и статистика, 1999.

12. Практикум по теории статистики / Под ред. проф. Шмойловой – М.: Финансы и статистика, 1998.

13. Статистика рынка товаров и услуг / Под ред. И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 2003.

14. Статистика: Учебник для вузов / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2004.

15. Статистика: Учебник / Под ред. проф. В.М. Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 2005.

16. Теория статистики: Учебник для вузов / Под ред. Р.А. Шмотковой. – М.: Финансы и статистика, 2004.

17. Теория статистики: Учебно-практическое пособие для системы дистанционного образования / Под ред. В.Г. Минашкина – М.: МЭСИ, 1998.

 

 

 

Рисунок 1 – Схема приводной станции

1 – электродвигатель;

2 – передача гибкой связи;

3 – редуктор цилиндрический;

4 – муфта соединительная;

I – вал электродвигателя;

II – быстроходный вал редуктора;

III – тихоходный вал редуктора;

IV – приводной вал технологической машины;

Определяем значение коэффициента полезного действия привода

, (1.1)

где - коэффициент полезного действия закрытой передачи, принимается по таблице 1.1, 6;

– коэффициент полезного действия открытой передачи, принимается по таблице 1.1, ;

- коэффициент полезного действия соединительной муфты, при-нимается по таблице 1.1, ;

- коэффициент полезного действия одной пары подшипников качения, принимается по таблице 1.1, 0,99.

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 
1

 

Определяем требуемую мощность двигателя

, (1.2)

где – мощность, затрачиваемая на технологический процесс, кВт.

Подбираем по таблице 1.2 тип двигателя, номинальную частоту вращения , об/мин и номинальную мощность по условию

 

 

Определяем передаточное отношение редуктора

, (1.3)

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 
где U – передаточное отношение привода определяется по формуле

, (1.4)

где - номинальная частота вращения двигателя, об/мин;

- частота вращения приводного вала, об/мин;

- передаточное отношение гибкой связи

(1.5)

Полученное значение округляем в большую сторону до стандартного значения по таблице 1.3.

Определяем значение мощности на быстроходном валу редуктора

(1.6)

= 3,803 кВт

Определяем значение мощности на тихоходном валу редуктора

(1.7)

Определение частоты вращения валов редуктора

Определяем частоту вращения быстроходного вала редуктора

, (1.8)

,

Определяем частоту вращения тихоходного вала редуктора

 

 

, (1.8)

,

Определяем угловую скорость быстроходного вала редуктора

, (1.10)

,

Определяем значения угловой скорости тихоходного вала редуктора

(1.11)

,

Определяем вращающий момент двигателя

, (1.12)

,

Определяем вращающий момент на быстроходном валу редуктора

, (1.13)

,

Определяем вращающий момент на тихоходном валу редуктора

, (1.14)

,

 

 

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 

 

 


2 Выбор материалов зубчатых цилиндрических передач. Определение допускаемых напряжений

Учитывая термообработку шестерни – улучшении из таблицы 2.1 подбираем марку стали – сталь 40

 

Твердость заготовки ;

Предел прочности ;

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 
Предел текучести ;

Предел выносливости

Учитывая термообработку колеса – нормализация из таблицы марку стали – сталь 35

 

Твердость заготовки ;

Предел прочности ;

Предел текучести ;

Предел выносливости

 

Определяем среднюю твердость зубьев шестерни и колеса

, (2.1)

, (2.2)

,

;

 

Определяем допускаемые контактные напряжения.Значение допускаемых контактных напряжений ,Н/ и ,Н/ определяется по формуле:

(2.3)

, (2.4)

где и – коэффициенты долговечности зубьев шестерни и колеса. Для нормализованных и улучшенных колес принимаем по [1] стр. 55 =

= =1;

и - допускаемые напряжения соответствующее пределу контактной выносливости зубьев шестерни и колеса,определяется по фор-

муле:

 

 

; (2.5)

(2.6)

Определение среднего допускаемого контактного напряжения , Н/

по формуле:

для цилиндрической косозубой передачи

= (2.7)

,

,

,

,

=

 

Определение допускаемых напряжений. Значение допускаемых напряже-

ний изгиба шестерни , определяется по формуле:

, (2.8)

, (2.9)

где и – коэффициент долговечности зубьев шестерни и колеса. Для нормализованных и улучшенных колес принимаем по [1] стр.55, ;

и - допускаемое напряжение изгиба, Н/ соответствующее пределу изгибной выносливости при числе циклов перемены напряжений, которое определяем по формуле

 

, (2.10)

, (2.11)

,

,

,

.

 

 

3 Расчет цилиндрической зубчатой передачи

Определяем межосевое расстояние aw, мм по формуле

(3.1)

где Ка – вспомогательный коэффициент; Ка = 43;

- коэффициент ширины венца колеса. Для шестерни расположенной симметрично относительно опор,

(3.2)

КНβ - коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для прирабатывающихся зубьев КНβ = 1;

- допускаемое контактное напряжение колеса,

 

Полученное значение округляем до ближайшего числа 100 мм

Определяем модуль зацепления.Модуль зацепления m,мм определяется по эмпирическому соотношению [2] стр.93

m = (0,01…0,02) · , (3.3)

m = 0,02 100=2 мм

Полученное значение 2,0 мм округляем в большую сторону до стандартного 2 мм

Угол наклона зубьев определяем ,определяется по формуле

= (3.4)

где ширина венца колеса,мм

Определяется по формуле

 

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 
(3.5)

Определяем суммарное число зубьев по формуле

(3.6)

Полученное значение округляем до 96.

Уточненный действительный угол наклона зубьев ,град определяется по формуле

(3.7)

Определяем значение числа зубьев шестерни

(3.8)

 

Значение округляем до ближайшего целого числа,32.

 

Определяем число зубьев колеса

(3.9)

 

 

Значение фактического передаточного числа определяется по формуле

(3.10)

Отклонение передаточного числа от заданного определяется по

формуле

(3.11)

 

Определяем фактическое межосевое расстояние

(3.12)

 

мм

 

 

 

 

Рисунок 3.1-Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи

Фактические основные геометрические параметры рассчитать и получен-

Значения занести в таблицу 3.3.

 

 

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 


Таблица 3.3-Фактические основные геометрические параметры передачи

Параметр Шестерня Колесо
Прямозубая Расчётные значения Прямозубая Расчётные значения
Диаметр, мм Делительный 66,09 132,19
Вершин зубьев 70,09 136,19
Впадин зубьев 61,29 127,39
Ширина венца, мм    

 

 

Определяем межосевое расстояние по формуле

(3.13)

мм

Контактные напряжения ,н/м определяется по формуле

(3.14)

 

где К – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач К = 376;

d2 – делительный диаметр колеса, мм определяется по формуле;

 

(3.15)

 

мм

Ft2 – окружная сила в зацеплении Н, определяется по формуле

(3.16)

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 

Изм.  
ЛистЛист  
№ документа
Подпись  
Дата
Лист
 
 
Н

- коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями.

Для косозубых передач определяется по таблице 3.5 в зависимости от кружной скорости колес и степени точности передачи.

Окружная скорость , м/с определяется по формуле

(3.17)

где - угловая скорость на тихоходном валу, рад/с;

d2- делительный диаметр колеса, мм;

- коэффициент динамической нагрузки,определяется по табл.3.6

м/с

Н/мм

Если < ,то определяется нагрузка передач по формуле

(3.18)


 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 359; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.