
- •Содержание
- •Введение
- •1 Кинематический и энергетический расчет привода
- •2 Подбор материалов
- •Определение допускаемых контактных напряжений
- •Определение допускаемых напряжений изгиба
- •3 Расчет зубчатого редуктора
- •3.1 Проектный расчет
- •3.2 Проверочный расчет
- •Силы в зацеплении закрытой передачи
- •4 Расчет валов
- •4.1 Проектный расчет
- •Эпюры изгибающих и крутящих моментов для тихоходного вала.
- •4.2 Проверочный расчет (тихоходный вал)
- •5 Подбор и проверка подшипников качения
- •6 Подбор и расчет муфты
- •7 Расчет открытой передачи
- •8 Расчет шпоночных соединений
6 Подбор и расчет муфты
Для соединения выходных концов двигателя и быстроходного вала редуктора, а также выходных концов тихоходного вала редуктора и приводного вала рабочей машины используют упругие и жесткие комплектующие муфты.
Основной характеристикой для выбора муфты является номинальный вращающий момент Т, Нм. Муфты выбирают по большему диаметру концов соединяемых валов и расчетному моменту Тр, который должен быть в пределах номинального:
-
коэффициент режима нагрузки:
-
вращающий момент на тихоходном валу:
– номинальный
вращающий момент:
Выберем
упругую втулочно-пальцевую муфту. Эти
муфты получили широкое распространение
благодаря простоте конструкции и
удобству замены других элементов. Они
имеют небольшую компенсирующую
способность.
Основные параметры муфты:
Момент Т, Нм |
Угловая
скорость,
|
Отверстие |
Габаритные размеры |
Смещение осей валов, не более |
|||||
d, d1 |
lцил |
L |
D |
dо |
радиальное r |
Угловое
|
|||
250 |
400 |
32 |
58 |
121 |
140 |
28 |
0,3 |
1о |
Полумуфты изготовляют из чугуна марки СЧ 20 (ГОСТ 1412 – 85) или стали 30Л (ГОСТ 977 – 88); материал пальцев – сталь 45 (ГОСТ 1050 – 88), материал упругих втулок – резина с пределом прочности не менее 8 Н/мм2.
Определим радиальную силу, вызванную радиальным смещением:
-
радиальное смещение, мм:
-
радиальная жесткость муфты, Н/мм:
7 Расчет открытой передачи
n1=955 об/мин;
Т1=30,02 Нм;
Рэл=3 кВт.
Ременные передачи, применяемые в приводах, по форме сечения подразделяются на плоскоременные и клиноременные. Выполним расчет клиноременной передачи.
Проектный расчет:
1)
Определим номинально допустимый диаметр
ведущего шкива
,
мм:
2)
Зададимся расчетным диаметром ведущего
шкива
:
3) Определим диаметр ведомого шкива , мм:
u – передаточное число ременной передачи: u=1,08;
-
коэффициент
скольжения:
;
4)
Определим фактическое передаточное
число
и проверим его отклонение
от заданного
:
5)
Определим ориентировочное межосевое
расстояние
,
мм:
-
высота сечения клинового ремня:
6)
Определим расчетную длину ремня
,
мм:
7) Уточним значение межосевого расстояния по стандартной длине:
8) Определим угол обхвата ремнем ведущего шкива , град:
9)
Определим скорость ремня
,
м/с:
- диаметр ведущего шкива:
-
частота вращения ведущего шкива, об/мин:
;
-
допускаемая скорость:
10) Определим частоту пробегов ремня U, с-1:
– допускаемая
частота пробегов:
11) Определим допускаемую мощность, передаваемую одним клиновым ремнем:
-
допускаемая приведенная мощность,
передаваемая одним клиновым ремнем:
С
– поправочные коэффициенты:
12) Определим количество клиновых ремней z:
-
номинальная мощность двигателя, кВт:
-
допускаемая мощность, передаваемая
ремнями:
13)
Определим силу предварительного
натяжения
,
Н
14) Определим окружную силу, передаваемую комплектом клиновых ремней , Н:
15)
Определим силы натяжения ведущей
и ведомой
ветвей,
Н:
16)
Определим силу давления ремней на вал
,
Н:
Проверочный расчет:
Проверим
прочность одного клинового ремня по
максимальным напряжениям в сечении
ведущей ветви
,
Н/мм2:
– напряжение
растяжения, Н/мм2:
-
напряжение изгиба, Н/мм2:
-
модуль продольной упругости при изгибе
для прорезиненных ремней:
- высота сечения клинового ремня:
-
напряжения от центробежных сил, Н/мм2:
-
плотность материала ремня, кг/м3:
-
допускаемое напряжение растяжения,
Н/мм2: