5.1 Проектный расчет валов

Все валы выполнены из материала: Сталь 45;

b = 750 мПа; T = 450 мПа;

На выходном конце вала установлена зубчатая муфта, а на входном конце установлена упругая втулочно – кольцевая муфта.

Допускается 2-ух кратная перегрузка: крутящий момент и радиальная сила действующая на вале:

T2 = T1*U*з.п.*п.к. = 699*3,4*0,97*0,99 = 2282 Н*м;

Fr = 2*Ft*tg /cos  = 4500*tg 200/cos 00 = 1620 Н;

Радиальная нагрузка от муфты на выходном конце вала, с.263 [1]; FH = 5975 H;

Определяю средний диаметр вала, ф.15.1 [1]; d = 91 мм;

Устанавливаю размеры вала.

Диаметр в месте посадки колеса dk = 95 мм;

Диаметр в месте посадки втулки db = 90 мм;

Диаметр в месте посадки подшипников dп = 90-5 = 85 мм;

Диаметр в месте посадки муфты dм = 85 – 5 = 80 мм;

Расчет был произведен для вала тихоходной передачи.

Расчитываем промежуточный вал.

Допускается 2-ух кратная перегрузка: крутящий момент и радиальная сила, действующая на вал.

T2 = T1*U*з.п.*п.к. = 191*3,8*0,97*0,99 = 700 Н*м;

Fr = 2*Ft*tg /cos  = 4500*tg 200/cos 00 = 1620 Н;

Определяю средний диаметр вала, ф.15.1 [1]; d = 70 мм;

Устанавливаю размеры вала.

Диаметр в месте посадки колеса dk = 80 мм;

Диаметр в месте посадки подшипников dп = 80-5 = 75 мм;

Расчитаем вал быстроходной передачи.

Допускается 2-ух кратная перегрузка: крутящий момент и радиальная сила действующая на вале:

T2 = T1*U*з.п.*п.к. = 48*4,1*0,97*0,99 = 189 Н*м;

Fr = 2*Ft*tg /cos  = 4500*tg 200/cos 00 = 1620 Н;

Определяю средний диаметр вала; d = 43 мм;

Устанавливаю размеры вала.

Диаметр в месте посадки колеса dk = 50 мм;

Диаметр в месте посадки подшипников dп = 50-5 = 45 мм;

Входной вал не расчитывается. Диаметр вала принимаем равным 40мм.

Диаметр посадки подшибников dп = 40 – 5 = 35 мм.

Диаметр в месте посадки муфты равен диаметру вала электродвигателя 4А112МВ8УЗ, тоесть равен 32мм.

5.2 Проверочный расчет тихоходного вала редуктора

Все расстояния возьмем с чертежа. Они показаны на рис.5.2.1.

Рис.5.2.1.

 


Расстояние между подшипниками (средними их плоскостями) l = 324 мм.

Расстояние между средними плоскостями зубчатого колеса и подшипников: a = 199мм; b = 125мм.

Расстояние между средними плоскостями подшипника и муфты с = 85мм.

Определим реакции в опорах и строим эпюры изгибающих и крутящих моментов.




Найдем реакции от силы Fp, действующей в вертикальной плоскости.

Fr*125 – Ab*324 = 0;

Ab = Fr*125/324 = 1620*125/324 = 625Н;

Ab * Bb – Fr = 0

Bb = Fr – Ab = 1620 – 625 = 995Н;

Максимальный изгибающий момент в вертикальной плоскости в месте посадки колеса:

Mbk= Ab*0,199 = 625*0,199 = 124 Н*м;

Определяем реакции от сил Ft и Fм действующих в горизонтальной плоскости:

Fм*85+Ft*125 – A2*324 = 0;

Отсюда выразим A2

A2 = (Fм*85+Ft*125)/324 = (5975*85 + 4500*125)/324 = 3304 Н;

Fм – B2 – Ft + Ar = 0;

B2 = Fм - Ft + A2 = 5975-4500+3304 = 4779 Н;

Изгибающий момент в горизонтальной плоскости над опорой B:

 Mrb = Fm*85 = 5975*85 = 507875 Н*мм = 507,9 Н*м;

Изгибающий момент в месте посадки колеса:

Mrk = Ar*199 = 3304*199 = 657496 Н*мм = 657,5 Н*м;


Крутящий момент T = T2 = 2282 Н*м;

Определяем запасы сопротивления усталости в опасных сечениях:

а) Сечение над колесом ослабленное шпоночным пазом;

б) Сечение рядом с подшипником (опора В) ослабленной

Напряжения изгиба:

nk = Mk/Wnk = Mk/(0,1*dk3) = 831/(0,1*0,0953) = 9,6 мПа;

k = T/Wp = T/(0,2*dk3) = 2282/(0,2*0,0953) = 13,3 мПа;

Пределы выносливости, ф.15.7[1]:

-1 = 0,4*b = 0,4*750 = 300 мПа;

Пределы изгиба:

-1 = 0,2*b = 0,2*750 = 150 мПа;

Эффективные коэффициенты при концентрации, соответственно при изгибе и кручении, табл.15[1]:

kk = 1,7, kk = 1,4;

Фактор шерховатости поверхности рис.15.6[1]; kF = 1;

Амплитуды соответственно нерешенных составляющих циклов напряжений, ф.15.5[1]:

ak = Hk = 9,6 мПа;

mk = 0;

ak = mk = 0,5*k = 0,5*13,3 = 6,6 мПа;


Коэффициенты, корректирующие влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости, ф.15.6[1]:  = 0,1;  = 0,05;

Запас сопротивления усталости по изгибу, ф.15.4[1]:

;

Запас сопротивления устойчивости по кручению, ф.15.4[1]:

;

Запас сопротивления усталости, ф.15.3[1]:

Для второго сечения определяемого необходимые параметры по соответствующим выше изложенным формулам:

nk = Mk/Wnk = Mk/(0,1*dk3) = 507,9/(0,1*0,0853) = 8,3 мПа;

b = T/Wp = T/(0,2*dk3) = 2282/(0,2*0,0853) = 18,6 мПа;

ak = nb = 8,3 мПа;

mk = 0;

ak = mk = 0,5*b = 0,5*18,6 = 9,3 мПа;

Sb = 16;

S = 14;

Sb = 10,5 > [S] = 1,5;


Второе сечение является более напряженным.

Проверим статическую прочность вала при перегрузках, напряжение удвоим, для второго сечения:

u = 2*ub = 2*8,3 = 16,6 мПа;

 = 2*b = 2*18,6 = 37,2 мПа;

[] = 0,8*T = 0,8*450 – 360 мПа;

Статические напряжения при нагрузках, ф.15.8[1]:

Условия прочности соблюдаются, диаметры вала можно сохранить.



Информация о работе «Энергетический и кинематический расчет привода»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 42342
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
13254
2
16

... – через сливное отверстие, уровень масла показывается с помощью маслоуказателя. Смазка подшипников осуществляется тем же маслом что и зубчатые колеса путем разбрызгиванием масла. Заключение При выполнении данной курсовой работы рассчитан привод и спроектирован редуктор привода. При расчёте двухступенчатого редуктора мы выбрали двигатель 4А132S4У3, у которого мощность , частота вращения .

Скачать
53034
1
0

... 12,4-14,5 мм. Назначаем dк = 25 мм. dбк ≥ 25+3 ּ 1 = 28 мм. Назначаем dбк = 28 мм. dп = 25-3 ּ 1,5 = 21,5 мм. Назначаем dп = 20 мм. dбп ≥ 20+3 ּ 1,5 = 24,5 мм. Назначаем dбп = 25 мм. 3.2.3 Проверочный расчет валов Плоскость YOZ (вертикальная). Для определения реакции Rb воспользуемся уравнением (3.4) - Fr1 ּ 28+Fa2 ּ 45+Fr2 ּ 39+Fa1 &# ...

Скачать
20415
12
0

... . Наиболее полно требования снижения массы и габаритных размеров удовлетворяет привод с использованием электродвигателя и редуктора с внешним зацеплением. 1. Энергетический и кинематический расчет привода Мощность, потребляемую конвейером, по ф. стр.5 [1]: Pp=FtV= 4×103×1,6=6,4 кВт, где Ft– тяговое усилие на барабане, кН; V – окружная скорость Мощность, потребляемая ...

Скачать
26186
0
6

... и отдельных элементов привода [Л1] (табл. 1.2.1). Для нашего привода (рис.1): Рисунок 1 – Схема привода: 1 – электродвигатель, 2 – ременная передача, 3 – редуктор конический одноступенчатый, 4 – цепная передача. Расчетная мощность электродвигателя, кВт:  ; (1.2) На основании рекомендуемых min и max величин передаточных чисел u для ...

0 комментариев


Наверх