Привод конвейера
|
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра конструирования и стандартизации машиностроения
Руководитель, доцент, к.т.н.
ПРИВОД КОНВЕЙЕРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе (проекту) по дисциплине «Детали машин».
Выполнил студент группы РТ-06-1
Нормоконтроль
Курсовая работа защищена
Иркутск, 2008 г. |
1.04 .00.00 ТЗ | ||||||||||
Изм |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата | ||||||
Разработал |
Привод конвейера |
Лит |
Лист |
Листов | ||||||
Проверил |
1 |
|||||||||
|
ИрГТУ Гр.РТ-06-1 | ||||||||||
Н.контроль |
||||||||||
Утверждаю |
||||||||||
Исходные данные:
Мощность на валу конвейера – Р3 = 12 кВт
Число оборотов вала конвейера – n3 = 75 об/мин
Рисунок 1. Схема привода конвейера с горизонтальным цилиндрическим косозубым редуктором и ременной передачей:
1 – двигатель асинхронный; 2 – передача ременная; 3 – редуктор одноступенчатый цилиндрический косозубый; 4 – муфта комбинированная; 5 - звездочка конвейера.
|
Содержание
Введение......................
Список литературы…………………………………
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
2 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
Введение
Цель курсового проектирования – систематизировать, закрепить, расширить теоретические знания, а также развить расчетно-графические навыки студентов. Основные требования, предъявляемые к создаваемой машине: высокая производительность, надежность, технологичность, минимальные габариты и масса, удобство в эксплуатации и экономичность. В проектируемом редукторе используется зубчатая передача. Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочей машине. Назначение редуктора – понижение угловой скорости и повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
3 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
Частота вращения приводного вала, на котором установлена звездочка конвейера n3 = 75 об/мин Мощность на приводном валу конвейера Р3 = 12 кВт
По таблице 1.1. (п.1) выбираются значения КПД отдельных передач, входящих в привод, и определяется общий КПД привода ηобщ = ηр.п,
ηз.з.п. ηпод.2ηм2
= где, ηр.п –КПД ременной передачи,=0.96 ηз.з.п. – КПД закрытой зубчатой передачи, =0.97 ηм - КПД муфты, = 0.98
Расчетная мощность на валу электродвигателя: с мощностью Рдв =15 кВт (табл. П.1):
это электродвигатели, имеющие соответственно номинальную частоту вращения nдв1=3000 мин-1; nдв2=1500 мин-1; nдв3=1000 мин-1; nдв4=750 мин-1 Исходя из этого получаем четыре возможных варианта значения общего передаточного отношения привода:
Далее по таблице предварительно принимаем в соответствии с рекомендациями стандартное значение передаточное отношение редуктора uред =5 (п.1 стр.36) и вычисляем возможные значения передаточного отношения цепной передачи:
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
4 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
В соответствии с рекомендациями оптимальное значение передаточное отношение для цепных передач находится в пределах uц.п. = 2 …6, поэтому окончательно принимаем: uред = 5 ; uр.п.=4 . Таким образом, в приводе конвейера
используем электродвигатель 1500 об/мин,
Р=15 кВт Марка 4А160S4
1.2.Кинематический расчёт
Частота вращения быстроходного вала редуктора: n1 = nдв=1500 мин –1
Частота вращения тихоходного вала редуктора: Мощность на валах редуктора:
На быстроходном валу: Р1 = Pр.дв *
ηм =
на тихоходном валу: Р2
= Р1 * ηз.з.п*
Вращающий момент на валах редуктора:
На быстроходном валу:
где Р1 в ваттах.
на тихоходном валу:
Т2 = Т1 uред =
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
5 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
2.1 Выбор материала
и определение допускаемых
По таблице 3.3. (п.1) в соответствии с рекомендациями выбираем материалы: для изготовления шестерни сталь 40Х, σв = 930 МПа, σт = 700 МПа, твёрдость H1 = 270 HB, термообработка – улучшение; для изготовления колеса сталь 45 (после нормализации), σв = 690 МПа, σт = 340 МПа, твёрдость H2 = 200 HB.
Допускаемые контактные напряжения определяем по формуле
где: σНlimb – предел контактной выносливости при базовом числе циклов (таб. 3.2. п.1); KHL - коэффициент долговечности; [SH] – коэффициент безопасности (1,1) Для углеродистых сталей с твердостью поверхностей зубьев менее НВ 350 и термической обработкой (улучшением)
При длительной
эксплуатации редуктора число
циклов нагружения больше Для косозубых колес расчетное допускаемое контактное напряжение
где: ([σН1] – расчетное контактное допускаемое напряжение для шестерни; [σН2] - расчетное контактное допускаемое напряжение для колеса.
Для шестерни:
,МПа.
для колеса:
[σН] =0,45([σН1] + [σН2])= 0.45(554+427)=441.45 ,МПа
Требуемое условие
[σН]≤1,23[σН2]) 441.45 ≤ 525.21 выполнено. | ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
6 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
2.2 Определение межосевого расстояния
Межосевое расстояние
из условия контактной
где: Кα –вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач = 43,0 KHβ –коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба. Для передач с симметричным расположением
колес по отношению к опорам
= 1,0 ψba – коэффициент ширины зубчатого венца. Для косозубых колес принимаем = 0,4.
Принимаем стандартное значение межосевого расстояния aw =160 мм. [п.1,стр.36]
2.3 Определение нормального модуля зацепления
Модуль передачи
Принимаем стандартное
значение модуля mn =2 мм.
2.4 Определение числа зубьев шестерни и колеса
Принимаем предварительно угол наклона зубьев β = 10о и определяем числа зубьев шестерни и колеса
Принимаем z1 = 26 z2 = z1 uред =
Уточненное значение угла наклона зубьев
βу = 14.06
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
7 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
2.5 Определение основных размеров шестерни и колеса
Диаметры делительных окружностей:
Шестерни ,мм;
Колёса ,мм.
Проверка межосевого расстояния:
что соответствует определённому ранее значению.
Диаметры окружностей вершин зубьев:
Шестерни ,мм; Колёса ,мм.
Диаметры окружностей впадин зубьев:
Шестерни 53-5=48 мм Колёса 267-5=262 мм Определяем ширину колеса: b2 = ψba aw = , мм. Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру ψbd = Окружная скорость колес υ =0,5 ω1 d1 = = м/с
При такой скорости для
косозубых колес следует
Силы в зацеплении:
Окружная
радиальная
осевая | ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
8 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
2.6 Проверка контактных напряжений
Проверочный расчёт на контактную прочность проводиться по формуле:
[п.1, формула 3,6.] где: KH – коэффициент нагрузки;
Коэффициент расчётной нагрузки при расчёте на контактную прочность
KH= KHβ KHα KHυ., где: KHα – коэффициент. Учитывающий распределение нагрузки между зубьями колес. При
υ≤5 м/с и 8-й степени точности
= 1,09 KHυ – коэффициент динамической нагрузки. Для косозубых передач при υ≤5 м/с =1,0 Значение было найдено при расчёте межосевого расстояния.
Таким образом,
σH =
Условие контактной прочности соблюдается.
2.7 Проверка зубьев
на выносливость по Допускаемое напряжение на изгиб определяется по формуле
где: σFlimb -предел выносливости соответствующему базовому числу циклов. Для стали 45 улучшенной при твердости НВ ≤ 350 = 1,8 НВ [п.1, таблица 3,9] [SF] – коэффициент безопасности. [SF] = [SF]΄ [SF]˝, где: [SF]΄ - коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес.
Для стали 45 улучшенной = 1,75 [SF]˝ - коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса. Для поковок и штамповок = 1,0 Следовательно, [SF] = 1,75 х 1 =1,75 Допускаемое напряжение: для шестерни [σF1] = МПа | ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
9 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
Проверочный расчёт на изгибную прочность проводится по формуле:
где: YF – коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа зубьев. Для шестерни zF1 = z1 /cos3βу = 26/0,912=28. для колеса zF2 = z2 /cos3βу = 130/0,912=142. Соответственно, YF1= 3.90 , YF2 = 3.60. [п.1, стр.42] Yβ – коэффициент, компенсирующий погрешности, возникающие из-за применения той же расчетной схемы зуба, что и в случае прямых зубьев. KF – коэффициент нагрузки. КFα – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между
зубьями. При 8-й степени точности = 0.91
KF = KFβ KFυ, = 1.3 где: KFβ - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба. Зависит от ψbd и HB. При НВ≤ 350 и ψbd = 0,23; KFβ = 1 [п.1, табл. 3,7.] KFυ – коэффициент динамичности. = 1,3 [п.1, табл. 3,8.] Расчёт на изгиб производится для шестерни или колеса в зависимости от отношения : Для шестерни 278/3,90=71 Для колеса 206/3,60=57 Так как для колеса это отношение меньше, расчёт проведём по колесу.
Yβ =1 –βу / 140 = 1-14.06/140=0,9
σF =104.6 МПа
Таким образом, условие прочности на изгиб соблюдается. | ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
10 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
3. Конструирование и предварительный расчет валов редуктора
Простые по конструкции гладкие валы выполняются одинакового номинального диаметра по всей длине; для обеспечения требуемых посадок деталей предусматриваются на участках вала соответствующие отклонения диаметра. Для удобства сборки и разборки узла вала, замены подшипников и других насаживаемых деталей вала – валы выполняются ступенчатыми. Предварительный расчет проводим на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.
Материал ведущего вала выбираем такой же, как уже выбранный материал шестерни, предполагая , что шестерню будем выполнять заодно с валом. Диаметр выходного конца вала определяем из расчёта только на кручение по пониженным напряжениям по формуле где: Т1 – крутящий момент ведущего вала, Н мм; [τк] - допускаемое напряжение на кручение, МПа.
dв11=
Корректируем dв11по предполагаемому
ряду чисел, при необходимости по стандартным
размерам муфт: dв11 =30 мм Разрабатываем конструкцию вала. Длина ступени l11 под полумуфту l11= (1.0 ÷1.5) dв11= мм Диаметр второй ступени d2 под подшипники качения определяется t = 1…..2,5; принимаем t=2.5 dв12 =30+5= 35 мм Принимается dв12 – по ближайшему значению внутреннего
диаметра подшипников качения средней
серии: dв12 =35 мм Предварительно принимаем Длина ступени l12 принимается с учётом уплотнения крышки с отверстием и ширины подшипника для вал-шестерни. l12 = Принимаем для шестерни рассчитанные ранее размеры dа, , dш1 , b1. Определяем
. где δ – толщина стенки редуктора (не менее 8 мм). l13 =69+2.4 Определяем dв13. dв13 = dв12 +3,2 r, где r –радиус галтели=1 dв13 =35+3.2 4-ая ступень dв14 - для установки второго подшипника dв14 = dв12 =35 мм l14 = B + с, где: В – ширина подшипника;
с – размер фаски.
l14 =21+2=23 мм | ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
11 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
3.2.Ведомый вал Диаметр выходного конца ведомого вала: [τk]2 – допускаемое напряжение на кручение для материала ведомого вала.
Принимаем dв21 =50 мм l21= (1.0 ÷1.5) dв21= мм
Аналогично расчёту ведущего вала определяем остальные размеры вала, а именно Определяем Принимается d2 – по ближайшему значению внутреннего
диаметра подшипников качения средней
серии: dв22 = 55 Предварительно
принимаем радиальный l22 = 1.25 dв22 = Определяем dв23. dв23 = dв22 +3,2 r, где r –радиус галтели,=1. dв23 =
Принимаем l23 равное l13 ведущего вала = 88 мм l23 >b2
dв24 = dв22= 55 мм
l24 = В +с=29+2= 31 мм
Подбираем подшипники по внутреннему диаметру для эскизной компоновки редуктора.
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||||||||||||||||||||||||
|
4. Конструктивные размеры шестерни и колеса
4.1. Шестерня
Шестерню выполняем за одно целое с валом; ее размеры: dш1 =53 мм; da1 =57 мм; b1 =69 мм.
4.2. Размеры колеса
dк2 =267 мм; da2 =271 мм; b2 =64 мм
Диаметр ступицы
dв = dв23 = 58 мм мм Длина ступицы
мм, принимаем Lст = 83 мм. Толщина диска b2 =64 мм мм, принимаем С = 20 мм. Толщина обода m =2 мм
мм, принимаем d0 = 8 мм.
Основные размеры зубчатого колеса |
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
13 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
5.Конструктивные размеры корпуса редуктора и эскизная компоновка Из атласа конструкций одноступенчатых редукторов или по рекомендациям выбираем за аналог. При разработке рабочего чертежа и общего вида редуктора некоторые размеры уточняются (диаметры, длины ступеней) или принимаются в глазомерном масштабе по аналогу. Толщина стенок корпуса и крышки:
d = 0,025 aw +1 = Принимается d не менее 8 мм. Толщина флянцев корпуса и крышки: верхнего пояса корпуса и пояса крышки b = 1.5d =
нижнего пояса корпуса
р = 2,35 d=
Диаметр болтов: фундаментных d1 = (0,03 0,036) aw + 12 = мм. Принимаем d1 = 20 мм крепящих крышку к корпусу у подшипников
d2 = (0,7
соединяющих крышку с корпусом
d3 = (0,5 – 0,6) d1
= 0.5
| |||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
14 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
6. Проверка долговечности подшипников
В е д у щ и й в а л. Имеем: Ft =3493.6 H, Fr =1311 H, Fa =873.4 H, ℓ1 =65 мм.
Рис. 3. Расчетная схема ведущего вала.
Определяем реакции опор: - в плоскости xz
Rx1 = Rx2
= 0.5 Ft =
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y в характерных сечениях 1-2-3 | |||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
15 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
∑ Мy1 = 0
∑ Мy3 = Rx1 ℓ1 =
∑ Мy3 = Rx2 ℓ1 =
∑ Мх2 = 0
- в плоскости yz ∑ М2 = 0 -Ry1 2ℓ1 +0,5 Fa dш1 + Fr ℓ1 = 0
Ry1 = Fa dш1 / 4ℓ1 +0,5 Fr=873.4 53/4 65+0.5 1311=833.53 Н
∑ М1 = 0 Ry2 2 ℓ1 + 0,5 Fa dш1 - Fr ℓ1 = 0
Ry2 = 0,5 Fr - Fa
dш1 / 4ℓ1 =0.5
Проверка: Ry1 + Ry2 - Fr = 833.53+477.47-1311=0
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х в характерных сечениях 1-2-3
∑ Мх1 = 0
∑ Мх3 = Ry1 ℓ1 =833.53
∑ Мх2 = 0
Строим эпюру крутящих моментов Мкр = Мz = Т1 =93.63 Нм
Суммарные реакции Pr1 = √ R2 x1 + R2 y1 = √ =1935.47
___________ _____________
Pr2 = √ R2 x2 + R2
y2 = √ Сравниваем наибольшую расчетную
нагрузку с табличной грузоподъемностью
Pr(1-2) ≤ С
Характеристика подшипника - радиальный шариковый №307
d =35 мм, D =80 мм, B =21мм, C =33.2 kH, C0 =18 kH. | |||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
16 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
Определяем отношение Fa / С0 =873.4/18000=0.05; этой величине соответствует е=0.26. [п.1. табл. 9.18] Отношение Fa / Pr1 = 873.4/1935.47=0.45> е=0.26.
Значит, эквивалентную нагрузку необходимо определить по формуле
Рэ = (XV Pr1 +Y Fa)Kб КТ, [п.1, формула 9,3]
где: X – коэффициент = 0.56; Y – коэффициент
=1.71; V – коэффициент; при вращении внутреннего кольца = 1. Kб –
коэффициент безопасности = 1; КТ
- коэффициент температурный = 1;
Рэ =
Рассчитываем долговечность подшипников
Lh = (106 / 60 n) (C / Рэ)3
=
Ресурс подшипника
превышает минимально | |||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
17 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
В е д о м ы й в а л. (рис.4) несет такие же нагрузки, как и ведущий: Ft =3493.6 H, Fr =1311 H, Fa =873.4 H, ℓ2 =69 мм.
Рис. 4 . Расчетная схема ведомого вала.
Определяем реакции опор: - в плоскости xz
Rx5 = Rx6
= 0.5 Ft =0.5
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y в характерных сечениях 1-2-3 | |||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
18 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
- в плоскости yz ∑ М6 = 0 Ry5 2ℓ2 + Fa dк2 / 2 - Fr ℓ2 = 0
Ry5 =
0,5 Fr - Fa
dк2 / 4ℓ2
=
∑ М5 = 0 Ry6 2 ℓ2 - Fa dк2 / 2 - Fr ℓ2 = 0
Ry6
= 0,5 Fr + Fa
dк2 / 4ℓ2 = Проверка: Ry5 + Ry6 - Fr =-189.4+1500.4-1311= 0
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х в характерных сечениях 1-2-3
∑ Мх5 = 0
∑ Мх7 = Ry5 ℓ2 =-189.4
∑ Мх7 = Ry6 ℓ2 =1500.4
∑ Мх6 = 0 Строим эпюру крутящих моментов Мкр = Мz = Т2 =468.15 Нм Суммарные реакции Pr5 = √ R2 x5 + R2 y5 = √ =1757,03 Н ___________ _____________
Pr6 = √ R2 x6 + R2
y6 = √ Сравниваем наибольшую расчетную
нагрузку с табличной грузоподъемностью
Pr(5-6) ≤ С
Pr6=2302,7 Н≤ С=71500 Н
Характеристика подшипника - радиальный шариковый №311 d =55 мм, D =120 мм, B =29 мм, C =71,5 kH, C0 =41.5 kH. Определяем отношение Fa / С0 = ; этой величине соответствует е=0.21. Отношение Fa / Pr5 = е=0.21 Значит, эквивалентную нагрузку необходимо определить по формуле
Рэ = ( XV Fr +Y Fa)Kб КТ, [ п.1, формула 9,3 ] | |||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | ||||||
19 | |||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | |||
|
где: X – коэффициент
= 0,56; Y – коэффициент
= 2; V – коэффициент; при вращении внутреннего кольца = 1. Kб –
коэффициент безопасности = 1; КТ
- коэффициент температурный = 1
Рэ =
Рассчитываем долговечность
Lh = (106 / 60 n) (C / Рэ)3
=
Ресурс подшипника
превышает минимально
7. Проверка прочности шпоночных соединений
Параметры шпонки подобраны по
диаметрам валов Шпонка призматическая со скругленными торцами. Материал шпонок – сталь 45 нормализованная. Шпонка на конце ведомого вала: b2 =16 мм, h2 =10 мм, t21 =6.0 мм, ℓш2 =65 мм. Шпонка под колесом ведомого вала: b3 =18 мм, h3 =11мм, t31 =7.0 мм, ℓш3 =80 мм.
Напряжения смятия и условие прочности
σсм =[2Т / d (h – t1) (ℓ -b)] ≤ [σсм],
где: d – диаметр вала в месте расположения шпонки, мм; h – высота шпонки, мм; t1 –глубина паза вала, мм; ℓ - длина шпонки, мм; b – ширина шпонки, мм; [σсм ] – допустимое напряжение смятия (для стали = 100 ÷ 120 МПа).
В е д о м ы й в а л: σсм1 =
(σсм1=95.5 Мпа и σсм2 = 65.09 МПа) ≤ [σсм ]= 100 ÷ 120 МПа | ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
20 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
8. Уточненный расчет валов
Уточненный расчет состоит в
определении коэффициентов В е д о м ы й в а л (рис. 4 ). Материал вала – сталь 45 нормализованная; σВ = 570 МПа [п.1, табл.3,3] Предел выносливости при симметричном цикле изгиба
σ- 1 ≈ 0,43 σв = 0,43 х 570 = 246 МПа
Предел выносливости при симметричном цикле касательных напряжений
τ-1 ≈ 0,58 σ- 1 = 0,58 х 246 = 142 МПа
Сечение А – А. Диаметр вала d = 58 мм в этом сечении А -А , крутящий момент Т2 = 468.15 Нм, Изгибающий момент М А-А = √М2Г + М2В , где: МГ - изгибающий момент в горизонтальной плоскости, (рис.4); МВ - изгибающий момент в вертикальной плоскости, (рис.4).
М А-А =
Концентрацию напряжений вызывает наличие шпоночной канавки. Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям
sτ = τ-1 / (кτ τυ / ετ + ψτ τm ),
где: кτ – эффективный коэффициент
концентрации касательных напряжений,
принимаем =1.5 τυ – амплитуда отнулевого цикла; τm – среднее напряжение отнулевого цикла; ετ – масштабный
фактор для касательных напряжений, принимаем
= 0.71 ψτ
– коэффициент=0.1
τυ = τm = 0,5 τmax =0,5
Т2 / Wk нетто=
где: Wk нетто – момент сопротивления кручению.
Wk нетто = (πd3 / 16 ) – [bt1 (d – t1)2 / 2 d ] =
sτ =
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
21 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям.
sσ = σ- 1 / (кσ συ / εσ + ψσ σm ),
где: кσ – эффективный коэффициент
концентрации нормальных напряжений =1.6; συ– амплитуда цикла нормальных напряжений; σm – среднее напряжение цикла нормальных напряжений, = 0. εσ
– масштабный фактор для нормальных напряжений,
принимаем =0.80 ψσ – коэффициент, принимаем =0.2 [п.1, стр.164]
συ = М А-А / W нетто,
где: W нетто –момент сопротивления сечения изгибу.
W нетто = (πd3 / 32 ) – [bt1 (d – t1)2 / 2 d ] =
τυ = τm = 0,5 Т2 / W
нетто =
συ =
sσ =
sτ =7.19
Результатирующий коэффициент запаса прочности для сечения А – А
s = sτ sσ
/ √ s2σ + s2τ
=
Во всех сечениях s=5.7> [s] = 2,5.
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
22 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
9.Подбор посадок для сопрягаемых поверхностей
Посадки подшипников:
Внутреннее кольцо на валу – к6 Внешнее кольцо в корпусе Н7
Установка на валу:
Колеса устанавливается с посадкой Н7/к6. Для предотвращения смещения
на валу колеса и шестерни предусмотрены
бортики и установлены дистанци Для установки шпонок на колесах для шпонок выбирают переходную посадку N9/h9.
Крышки подшипников: Наружный диаметр – посадка Н7/h8.
Муфта на валу устанавливается с посадкой Н7/m6.
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
23 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
10. Выбор сорта масла
Смазка зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на 12 мм. Объем масляной ванны определяем из расчета 0,25 дм3 масла на 1 кВт передаваемой мощности: Vм = 0,25×12»3 дм3.
11. Сборка редуктора
Перед сборкой редуктора полость
корпуса редуктора тщательно
очищают и покрывают Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов: На ведомый вал насаживают кольца и шарикоподшипники, предварительно нагрев в масле до 80¸1000С; В ведомый вал закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала, затем надевают распорную втулку и устанавливают шарикоподшипники, предварительно нагрев в масле. Собранные валы укладывают в основание
корпуса редуктора и Далее на концы валов закладывают шпонки и устанавливают элементы консольных передач. После сборки: проверяют отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышки винтами. Затем через смотровое окно заливают в корпус масло до уровня и закрывают смотровое отверстие крышкой и закручивают болтами. Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническим условием.
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
24 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||
|
Список литературы
| ||||||
|
1.04.00.00.ПЗ |
Лист | |||||
25 | ||||||
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата | ||