2.4. Расчёт реальных передаточных чисел и вычисление относительной погрешности.

2.4.1. Действительное передаточное число ступени редуктора определяется по формуле:

где zзк и zш – соответственно числа зубьев зубчатого колеса и шестерни, входящих в зацепление;

U1==1.56; U2==1.74;

U3==3.05; U4==5.30;

U5==5.85;

Следовательно, Uред = U1×U2×U3×U4×U5

Uред = 1.56×1.74×3.05×5.30×5.85=256.688

2.4.2. Относительная погрешность определяется по формуле:

,

где Uред – истинное значение передаточного числа редуктора;

 Uр – приближённое передаточное число редуктора

 не должно превышать допустимого значения ±2%

- 0.177%

Такой процент погрешности удовлетворяет заданной точности:

|- 0.177|% < 2%

2.5. Расчёт угловых скоростей вращения валов редуктора.

Угловая частота вращения вала ( в об/с )двигателя определяется по формуле:

где  – угловая частота вращения вала двигателя,

 – угловая частота вращения последующих валов;

 

 

2.6. Расчёт крутящих моментов валов производиться по формуле:

   

где W1- мощность на валу двигателя (в Вт);

Wi – мощность последующих валов (в Вт);

Ti – крутящий момент на валу (в Нмм);

h- к.п.д. ступени h = 0.97

W1=4.5;  

W11=4.5×0.97=4.365;  

W111=4.365×0.97=4.23;

W1v=4.23×0.97=4.11;

Wv=4.11×0.97=3.98;

Wv1=3.98×0.97=3.86;

2.7. Расчёт диаметров валов и подбор подшипников.

2.7.1. Примерный расчёт диаметров валов.

Диаметр вала под подшипник определяется по формуле (см.[2]):

;

Диаметр вала под зубчатое колесо/шестерню принимается равным:

;

dII=4×0.4=1.6;  DII=1.6×1.6=2.56;

dIII=4×0.5=2.0; DIII=2.0×1.6=3.2;

dIV=4×0.5=2.0; DIV=2.0×1.6=3.2;

dV=4×0.6=2.4;  DV=2.4×1.6=3.84;

dVI=4×0.6=2.4; DVI=2.4×1.6=3.84;

2.7.2. Подбор действительных размеров валов в соответствии с размерами подшипников:

В таблице №1 приведены сведения о подшипниках сверхлёгкой стали:

п/п

Условное обозначение

Внутренний диаметр подшипника,

d, мм

Внешний диаметр подшипника,

D, мм

Ширина, B, мм
1 1000091 1.0 4.0 1.6
2 1000092 2.0 6.0 2.3
3 1000093 3.0 8.0 3.0
4 1000094 4.0 11.0 4.0

 таблица №1 ”Подшипники”

В соответствии с таблицей №1 принимаем следующие значения для валов:

№ п/п 1 2 3 4 5
Условное обозначение подшипника 1000091 1000092 1000094 1000093 1000094
Внутренний диаметр подшипника, d, мм 1.0 2.0

4.0[1]

3.0 4.0
Внешний диаметр подшипника, D, мм 4.0 6.0 11.0 8.0 11.0
Ширина, B, мм 1.6 2.3 4.0 3.0 4.0

Диаметр вала, di, мм

1.0 2.0 4.0 3.0 4.0

Диаметр вала, Di, мм

1.6 3.2 6.4 4.8 6.4

 2.7.3. В соответствии с толщиной большего подшипника (№4) выбираем толщину пластин редуктора:

подшипник №4(1000094): B = 4.0 (мм);

Принимаем толщину пластин редуктора равной В¢ = 4.5 (мм).

 

3. Проверочный силовой расчёт выходной зубчатой передачи.

Сделаем проверочный силовой расчёт на выносливость выходной зубчатой передачи по изгибной усталости.

Условие прочности:

, (3.1)

где - напряжение при изгибе;

[] - предельно допустимое напряжение при изгибе, определяемое по формуле:

для колеса: (3.2.1),

для шестерни: (3.2.2);

где sT- предел текучести материала (в Н/мм2);

sB - предел прочности материала (в Н/мм2);

s-1 – предел выносливости материала, определяемый по формуле:

, (3.2.3)

Sn  - запас прочности;

kFC = 0.8 - коэффициент, учитывающий влияние реверсивности передачи;

m - модуль зубчатого колеса;

YF - коэффициент, учитывающий влияние формы зуба;

WFt -удельная, нагрузка по ширине зуба, определяемая по формуле:

(3.3)

где T – крутящий момент, действующий на зубчатое колесо;

 kF - коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения нагрузки;

 , (3.4)

где - коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения нагрузки между зубьями;

- коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения нагрузки по ширине зуба;

- коэффициент, учитывающий влияние динамической нагрузки;

bw -рабочая ширина венца зубчатой передачи;

dw=d -диаметр делительной окружности зубчатого колеса.

1). Проведём расчёт на выносливость колеса.

Материал колеса: Бр. ОЦ 4-3т

Мпа;

Мпа;

По формуле (3.2.1) определяем :

По [3]:  =1; =1.02;

По формуле (3.4) определяем :

=1×1.02×1.089=1.11

По формуле (3.3) определяем :

;

По [3]:  для z = 117;

По формуле (3.1) определяем :

133.56 < 139.2 т.е. < ;

Условие прочности выполняется.

2). Проведём расчёт на выносливость шестерни.

Материал шестерни: Сталь 40ХН, обработка - улучшение

МПа;

Sn = 1.1

По формуле (3.2.3) определяем:

По формуле (3.2.2) определяем:

По [3]:  =1; =1.02;

По формуле (3.4) определяем :

=1×1.02×1.508=1.538;

По формуле (3.3) определяем :

;

По [3]:  для z = 20;

По формуле (3.1) определяем :

258.77 < 381.8 т.е. < ;

Условие прочности выполняется.

4. Расчёт предохранительной фрикционной муфты.

 

Проведём расчёт числа дисков предохранительной фрикционной муфты, исходя из следующих условий:

1.       Наружный диаметр трущихся поверхностей D2=8, (определён в процессе конструирования);

2.       Внутренний диаметр трущихся поверхностей D1=3, (определён в процессе конструирования);


Информация о работе «Расчет редуктора приборного типа»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 21916
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
24959
9
11

... профиль головки зуба, доведённый до цилиндра, оформленного конструктивно в виде так называемой цевки. Поэтому цевочное зацепление целесообразно назвать цевочным часовым зацеплением. 5. Разработка кинематической схемы а) Определение обще-передаточного отношения. Zi+1 – число зубьев ведомого колеса. б) Определение числа ступеней. Точность работы будет тем больше, чем меньше число ...

Скачать
4712
0
1

вляет собой четырёхступенчатый редуктор. Привод механизма осуществляется электродвигателем серии ДПМ-20 переменного тока, широко применяющегося в системах автоматики. В данном курсовом проекте программный механизм приводится в действие от электродвигателя постоянного тока серии ДПМ (тип двигателя из условия ДПМ-20). Распределение передаточных отношений производится с учетом получения минимальных ...

Скачать
22708
0
3

... 5 установить в опоры скольжения корпуса поз.11. 7. Установить крышку поз12 и прикрутить ее винтами поз.15 и штифтами поз.20. Заключение В курсовом проекте спроектирован редуктор программного механизма. Все требования удовлетворены, и поставленные задачи выполнены. Достигнута необходимая точность работы устройства. В конструкции имеются унифицированные детали. Использованы типовые методы ...

Скачать
41257
16
9

... w и Т заносятся в таблицу 3.1. Примечание. Для одноступенчатого редуктора крутящий момент определяется по формуле , [Н·м]; , [Н·м]; [Н·м]; , [Н·м]. [Н·м]. Расчет клиноременной передачи   Расчет клиноременной передачи проводим исходя из ранее рассчитанной мощности электродвигателя, Рэд и принятого передаточного отношения клиноременной передачи iр.п.=2. Определение сечения ремня ...

0 комментариев


Наверх