Содержание

 

Введение

1          Энергетический и кинематический расчет привода

2          Выбор материала и определение допускаемых напряжений для зубчатых передач

3          Расчет тихоходной цилиндрической зубчатой передачи.

3.1       Проектный расчет передачи

3.2       Проверочный расчет передачи на контактную выносливость.

3.3       Проверочный расчет передачи на напряжение изгиба.

3.4       Расчет геометрических параметров передачи.

3.5       Силы в зацеплении зубчатых колес.

4          Расчет промежуточной цилиндрической зубчатой передачи.

4.1       Расчет быстроходной зубчатой передачи.

5          Расчет валов.

5.1       Проектный расчет валов.

5.2       Проверочный расчет тихоходного вала редуктора.

6          Выбор подшипников качения.

6.1       Проверочный расчет подшипников тихоходного вала.

7          Расчет шпоночных соединений.

8          Выбор муфт.

9          Смазка редуктора.

10 Список использованных источников.


Введение

«Детали машин» являются курсом, в котором изучают основы проектирования машин и механизмов.

Любая машина (механизм) состоят из деталей.

Деталь – такая часть машины, которую изготавливают без сборочных операций. Они могут быть простыми и сложными. Детали объединяют в узлы.

Узел представляет собой законченую сборочную единицу, состоящую из ряда деталей, имеющих общее функциональное назначение.

Детали общего назначения применияют в машиностроении в очень больших количествах. Поэтому, любое усовершенствование методов расчета и конструкции этих деталей, уменьшают затраты материала, понижают стоимость производства, повышают долговечность, к чему и надо стремиться.

Также конструкция должна обеспечивать легкую доступность к узлам и деталям, для их осмотра и замены. Сменные детали должны быть взаимозаменяемыми с запасными частями.



Особые указания.

1.         Редуктор и электродвигатель закреплены на общей раме.

2.         Нагрузка равномерная.

3.         Работа трехсменная.

4.         Срок службы редуктора 8 лет.

5.         Расстояние между тяговыми звездочками L принять:

L = (1,1 – 1,5)*D0;

где D0 – диметр звездочки.

6.         Ft – тяговое усилие одной цепи.

7.         P – шаг цепи.

8.         z – число зубьев звездочки.

9.         v – скорость движения конвейра.

Разработать.

1.         Общий вид привода.

2.         Редуктор.

3.         Вал со звездочками и подшипниками.

4.         Раму.

5.         Рабочие чертежи деталей.

6.        


1      Энергетический и кинематический расчет привода

Расчитаем сначала мощность, потребляемую пластинчатым конвейером по формуле:

Pб = Ft*v; (1.1)

где:

Ft – тяговое усилие одной цепи;

v – скорость движения конвейра.

Так как у нас две звездочки, то и цепи будет две. Следовательно формула (1.1) выглядит так: Pб = 2*Ft*v = 2*4,50*0,25 = 2,25кВт.

Затем находим частоту вращения звездочек по формуле:

nб= 60000*v/D; (1.2)

где:

v – скорость движения конвейра;

D – диаметр звездочки.

Так как D = P*z

где:

P – шаг цепи;

z – число зубъев звездочки.

Следовательно формула (1.2) выглядит следующим образом.

nб = 60000*v/P*z = 60000*0,25/100*12 = 12,5 мин-1;

После, находим необходимую мощность электродвигателя:

Рэ.д.н. = Рб/0;

где Рб – потребляемая пластинчатым конвейером мощность;

0 – общий коэффициент полезного действия привода, он равен:

0 = 5п.к. * 3зуб.п.* 2м = 0,995*0,973*0,992 = 0,85;

где п.к. – коэффициент полезного действия зубчатой прямозубой передачи.

зуб.п – коэффициент полезного дкйствия зубчатой прямозубой передачи.

м – коэффициент полезного действия муфты.

Рэ.д.н. = 2,25/0,85 = 2,65 кВт;

Далее определяем орентичовачное передаточное отношение привода:

U0 = Uб.з.п. * Uпр.з.п. * Uт.з.п. = 4*3,7*3 = 44,4 (1.3)

где Uб.з.п. – передаточное отношение быстроходной зубчатой передачи.

Uпр.з.п. – передаточное отношение промежуточной зубчатой передачи.

Uм.з.п. - передаточное отношение тихоходной зубчатой передачи.

Определяем частоту вращения электродвигателя.

n э.д.н. = nб * U0 = 12,5 * 44,4 = 555 мин-1;

где - nб частота вращения звездочек;

U0 – передаточное отношение привода.

Выбираем двигатель типа 4А112МВ8УЗ, мощностью Р=3 кВт и частотой вращения n=665 мин-1.

Следовательно после этого уточняем общее передаточное число привода:

U0 = nэ.д./nб = 665/12,5 = 53


где nэ.д. – частота вращения двигателя;

nб – частота вращения звездочек.

Так как выражение (1.3) равняется 53, то

U0 = Uб.з.п. * Uпр.з.п. * Uт.з.п.= 4,1*3,8*3,4 = 53.

Отсюда следует, что передаточное число быстроходной ступени зубчатой передачи равно 4,1; тихоходной – 3,4; промежуточной – 3,8.

После этого находим все частоты вращения валов.

n1 = nэ.д. = 665 мин-1;

n2 = n1/Uб.з.п. = 665/4,1 = 162 мин-1;

n3 = n2/Uп.з.п. = 162/3,8 = 42,6 мин-1;

n4 = n3/Uт.з.п. = 42,6/3,4 = 12,5 мин-1;

n5 = n4 = 12,5 мин-1;

Затем определим мощности на валах.

Р1 = Рэ.д. * м * п.к. = 2,65*0,99*0,99 = 2,60 кВт;

Р2 = Р1 * з.п. * п.к. = 2,60*0,97*0,99 = 2,50 кВт;

Р3 = Р2 * з.п. * п.к. = 2,50*0,97*0,99 = 2,40 кВт;

Р4 = Р3 * з.п. * п.к. = 2,40*0,97*0,99 = 2,30 кВт;

Р5 = Р4 * з.п. * п.к. = 2,30*0,97*0,99 = 2,25 кВт;

Вычеслим крутящие моменты на валах.

Т= 9559*Р/n; где Р – мощность на валу;

n – частота вращения вала.


Т1 = 9559*Р1/n1 = 9550*2,60/665 = 37,3 Н*м;

Т2 = 9559*Р2/n2 = 9550*2,50/162 = 147,4 Н*м;

Т3 = 9559*Р3/n3 = 9550*2,40/42,6 = 538 Н*м;

Т4 = 9559*Р4/n4 = 9550*2,30/12 = 1757б2 Н*м;

Т5 = 9559*Р5/n5 = 9550*2,25/12,5 = 1719 Н*м;

Определяем угловые скорости на валах.

 = *n/30;

где n – частота вращения вала.

1 = n1/30 = 3,14*665/30 = 69,6 мин-1;

2 = n2/30 = 3,14*162/30 = 16,96 мин-1;

3 = n3/30 = 3,14*42,6/30 = 4,4 мин-1;

4 = n4/30 = 3,14*12,5/30 = 1,3 мин-1;

5 = n5/30 = 3,14*12,5/30 = 1,3 мин-1;



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