8. Расчетная схема валов редуктора.

8.1. I вал – определение реакций в подшипниках.


ДАНО :

Ft

d1=40 (MM)

Fr

! OM=58 (MM)

Fa=8997(H)

!б=175 (MM)

Fop=862(H)


Вертик. Плоск.

а. Определяем опорные р-ции

Fr1*

ПРОВЕРКА :Y=0 RAY-Fr1+RBY=0609.3-3275+2665.7=0

Строим эпюру изгибающих моментов

Относительно оси Х :

В характерных сечениях, Н*М: МХ=0

МХ =RAY*

MX0 MX=

2.Горизонтальная плоскость

а) определяем опорные реакции , Н:

RBX=

RAX=2216.7 (H)

Проверка: Х=0 FOП-RAX+Ft1-RBX=0

862-2216.7+2138-783.3=0

Б) Строим эпюру изгиб. моментов относительно

Оси У в характерных сечениях

Му1=0 МУ2=FОП*lоп=862*0.058=50 Н*М

МУ4=0 Му3= -RBX*=-783,3*0,0875=-68,5 ( H*M)

3.Строим эпюру крут. Моментов :

М к=Мz=

4.Определяем суммарные радиальные реакции, Н

R

R2

A

RB=

5.Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Н*М

М2=My2=50 H*M M3=


Проверочный расчет:

4.10. Определим кпд червячной передачи:

где =11,3,угол трения, определяется в зависимости

от фактической скорости скольжения.

4.11. Проверяем контактные напряжения зубьев колеса н:

где Ft= 2 T2103/d2

К – коэффициент нагрузки. Принимаем в зависимости от окружной скорости колеса:

т. к V2 м /с, то К=1

4.12. Проверяем напряжения изгиба зубьев колеса:

где YF2 – коэффициент формы зуба колеса, определяется по табл. 4.10(стр.74 ) в зависимости от эквивалентного числа зубьев колеса.

ZV2=Z2/COS3

Y

4.13. Составляем табличный ответ.(ТАБ.4.11)


6. Нагрузки валов редуктора.

6.1. Определение сил в червячном зацеплении:

Окружная: Ft

Ft

Радиальная: Fr

Осевая: Fa1=Ft=8997 (H) FA=Ft=2138 (H)

6.2. Определение консольных сил на выходные концы валов:

FM

Муфта на быстроходном валу. 800-1-55-1У2 ГОСТ 20884-81(К25)

С= 1542 FM=C=r=1542*3=4626

6.3. Силовая схема нагружения валов редуктора.

(СМ. приложение № 1)

Направление витков червяка – правое.

Направление вращения двигателя – правое.


2.3.2. Частота вращения и угловая скорость:

Дв n=2880 (об/мин)

Б

Т

2.3.3. Вращающий момент Т, нм:

Дв.

Б 18,2366*2,4935*0,9*0,99=42,7675 (н*м)

Т 42,7675*20*0,85*0,99=719,17 (н*м)

3.1. Червячная передача.

3.1.1. Выбор материала червяка:

По табл. 3.1 определим марку стали для червяка:

Сталь 40Х с твердостью  45 НRCэ, термообработка – улучшение и закалка ТВЧ.

По табл. 3.2 для стали 40Х – твердость 45…50HRCэ

в =900 (Н/мм2), т =750 ( Н/мм2)

3.1.2. Выбор материала червячного колеса:

Марка материала червячного колеса зависит от скорости скольжения:

Vs.

Vs.

В соответствии со скоростью скольжения по табл. 3.5 из группы II принимаем бронзу БрА10Ж4Н4, полученную способом центробежного литья;

в =700 (Н/мм2),т =460 (Н/мм2)

3.1.3. Определим допускаемые контактные напряжения н и изгибные F напряжения:

а) при твердости витков червяка  45HRCэ

н = (табл. 3.6),

С=0,97 – коэффициент, учитывающий износ материала

где N – число циклов нагружения зубьев червячного колеса за весь срок службы – наработка. (см. 3.1. п. 2а)

, где =6,047 =15*105

N2=573*6.047*15*103=51.973*106 циклов

=185 (н/мм2)

Б) коэффициент долговечности при расчете на изгиб:

=0,6447

Для нереверсивных передач:

=(0,08*700+0,25*460)0,6447=

=110,(н/мм2)

Табл. 3.7



Дпред


HRCэ

Червяк Ст.40Х 125 У+ТВY 45…50 900 750

Колесо

Ц
700 460 497,32 110,24

4. Расчет червячной передачи.

4.1. Определим главный параметр – межосевое расстояние

аw=

Принимаем аw = 100 мм ( см. табл. 13.15)

4.2. Выбираем число витков червяка z1:

z1 зависит от uчер

uчер.=20, следовательно z1=2

4.3. Определим число зубьев червячного колеса:

z2 = z1* uчер.=2*20=40

Z2=40


4.4. Определим модуль зацепления:

m = (1.5…1.7)

Принимаем m = 4

4.5. Из условия жесткости определим коэффициент диаметра червяка:

q (0.212…0.25)z2=(0.212…0.25)*40=8.48…10


Принимаем q = 10

4.6. Определим коэффициент смещения инструмента:

x = 0,714285

4.7. Определим фактическое передаточное число uф и проверим его отклонение u от заданного u:

4.8. Определим фактическое значение межосевого расстояния:

(мм)

aw=100(мм)

4.9. Определим основные геометрические параметры передачи:

а) Основные размеры червяка:

делительный диаметр: d1=g*m=10*4=40(мм)

начальный диаметр: dw1=m*(g+2)=4*(10+2*0)=40(мм)

диаметр вершин витков: da1=d1+2*4=48(мм)

диаметр впадин витков: df1=d1-2,4m=40-2,4*4=30,4(мм)

делительный угол подъема линии витков: =arctg(Z1/g)= arctg(2/10)=11,30

=11018!32!!

длина нарезаемой части червяка:

b1=(10+5,5*!X!+Z1)m+c

Так как х=0,714285, то С=0

в1=(10+5,5*0+2)*4+0=48(мм)

б) основные размеры венца червячного колеса:

делительный диаметр: d2=dw2=m*z2=4*40=160 (мм)

диаметр вершин зубьев: da2=d2+2m*(1+x)=160+2*4(1+0)=168 (мм)

наибольший диаметр колеса: dам2≤da2+6m/(z1+2)=168+6*4/2+2)=174(мм)

диаметр впадин зубьев: df2=d2-2m(1,2-x)=160-2*4(1,2-0)=150,4 (мм)

ширина венца: b2=0,355*aw=0,355*100=35,5 (мм)

b2=36 (мм)

радиусы закруглений зубьев: Ra=0,5d1-m=0,5*40-4=16 (мм)

Rf=0,5d1+1,2m=0,5*40+1,2*4=28,8(мм)

условный угол обхвата червяка венцом колеса 2:

=1030

d!=da1-0,5m=48-0,5*4=46 (мм)


9. Проверочный расчет подшипников.

9.1. Быстроходный вал.


Подшипники установлены в распор. (см. рис. 9.1.б)

А) Определим осевые составляющие радиальных реакций:

Б) Определим осевые нагрузки подшипников:


В) Определим отношения:

Г) По отношениям выбираем формулы для определения RЕ:

Д) Определим динамическую грузоподъемность по большему значению эквивалентной нагрузки:

9.2. Тихоходный вал.

Подшипники установлены враспор.

А) Определим осевые составляющие радиальных реакций:


Б) Определим осевые нагрузки подшипников:


В) Определим отношения:


Г) По отношениям


Соответствующие формулы для определения RЕ:


Д) Определим динамическую грузоподъемность по большему значению эквивалентной нагрузки:


Подшипник пригоден.


10. Конструктивная компановка привода.

10.1. Конструирование червячного колеса.

Так как диаметр колеса небольшой, то необходимо его изготовить цельнокованным.


10.2.Конструирование червяка.

Червяк выполняется заодно с валом.

А) конец вала.


10.3. Выбор соединений.

Шпонки: на конце I вала – 8 7 30

под колесом червячным – 2012 60

на конце II вала – 16 10  60

Расчет шпонки под колесом.


10.4. Крышки подшипниковых узлов:

Манжета армированная ГОСТ 8752-79


Крышки торцовые


Для защиты подшипников от продуктов износа червячных колес, а также излишнего полива маслом, подшипниковые узлы закроем с внутренней стороны корпуса маслозащитными шайбами.

Толщина шайб 1,2…2 мм., зазор между корпусом и наружным диаметром шайбы 0,2.ю..0,6 мм.


Информация о работе «Детали машин, червячный редуктор»
Раздел: Технология
Количество знаков с пробелами: 32476
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 97

Похожие работы

Скачать
20025
0
9

... с.203] назначаем 8 – ю степень точности. Эскизная компоновка и предварительные размеры. После определения размеров основных деталей выполним эскизную компоновку редуктора. Червяк и червячное колесо располагаем симметрично относительно опор и определяем соответствующие длины. ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . По рекомендации [№1 с.380] : 1) принимаем диаметр вала под уплотнения для подшипников ...

Скачать
30705
3
5

... для решения данной задачи является редуктор, который представляет систему зубчатых передач выполненных в герметично закрытом корпусе. Заданием данного курсового проекта является спроектировать червячный редуктор общего назначения, предназначенный для длительной эксплуатации и мелкосерийного производства. 2. Расчётная часть. 2.1. Кинематический расчёт и выбор эл. двигателя При ...

Скачать
36159
12
3

... . Рассчитаем входной и выходной валы. Из предыдущих расчетов редуктора известно: а) моменты передаваемые валами ТI = 17.64 Н×м и ТII = 284.461 Н×м; б) диаметры d1 = 50 мм и d2 = 200 мм; 3.1. Входной вал червячного редуктора. 3.1.1. Выбор материала вала. Назначаем материал вала - сталь 40ХН. Принимаем по таблице 3 [3]: sВ = 820 МПа, sТ = 650 МПа. 3.1.2. ...

Скачать
26777
0
1

... u ≤ 63. Выбор горизонтальной или вертикальной схемы для редуктора всех типов обусловлен удобством общей компоновки привода (относительным расположением двигателя и рабочего вала приводимой в движение машины и т.д.). В одноступенчатом червячном редукторе используется червячная передача, состоящая из червяка и червячного колеса. Червячное колесо устанавливается на тихоходном валу, а вал- ...

0 комментариев


Наверх