- •1 Будова та принцип дії насоса
- •2 Переваги та недоліки конструкції
- •3 Гідравлічні розрахунки
- •3.1 Визначення діаметру плунжера та його хода
- •3.2 Розрахунок робочого клапана
- •3.3 Визначення розмірів всмоктуючого та напірного патрубків
- •4 Вибір електродвигуна.
- •5 Розрахунки на міцність
- •5.1 Розрахунок черв’ячної передачі
- •5.2 Розрахунок сил у зачепленні
- •5 .3 Розробка кривошипно-шатунного механізму.
- •5.3.1 Розрахунок повзуна.
- •5.3.2 Розрахунок шатуна.
- •5.3.3 Розрахунок ексцентрикового вала.
- •6 Вибір підшипників
- •7 Система змащування
5.3.3 Розрахунок ексцентрикового вала.
Визначення
реакцій в опорах у площині YZ
колеса:
,
(5.58)
(кгс).
Реакції в опорах визначають з умови рівноваги:
,
(5.59)
(кгс).
,
(5.60)
(кгс).
,
(5.61)
.
,
(5.62)
.
Визначення реакцій в опорах у площині XZ колеса:
,
(5.63)
(кгс).
,
(5.64)
(кгс).
,
(5.65)
(кгс).
,
(5.66)
.
Перевірка на статичну міцність ексцентрикового валу у найбільш небезпечних перерізах.
Переріз під черв’ячним колесом:
Результуючий момент:
,
(5.67)
.
Приведений момент по третій теорії міцності:
,
(5.68)
.
,
(5.69)
.
6 Вибір підшипників
Визначення результуючих реакцій в опорах
,
(6.1)
(кгс).
,
(6.2)
(кгс).
Визначення режиму навантаження
Режим
навантаження – II,
(кгс);
(кгс);
(кгс).
Визначення еквівалентних навантажень
,
(6.3)
.
,
(6.4)
.
,
(6.5)
.
Згідно креслення встановлені шарикові радіальні підшипники:
В
опорі А – зафіксован N206,
,
вантажепід’ємністю
,
;
в опорі D
– ковзаючий
N208,
,
,
.
Із умови рівноваги вала:
кгс;
.
Для
опори А відношення
;
.
Відношення
,
що менше
(V=1
при
обертанні внутрішнього кільця). Остаточно
приймаємо
.
Визначення еквівалентного динамічного навантаження
,
(6.6)
де
- коефіцієнт безпеки;
;
(кгс).
Визначення довговічності підшипників
,
(6.7)
.
Для опори D:
(кгс);
.
Визначення реакцій в опорах черв’яка у площині YZ
,
(6.8)
(кгс);
(кгс);
;
(кгс).
Визначення реакцій в опорах черв’яка у площині XZ
,
(6.9)
(кгс).
,
(6.10)
(кгс
см);
(6.11)
(кгс
см).
Матеріал черв’яка сталь 20Х, т.о. цементація та закалка з подальшим шліфуванням та поліруванням витків.
Перевірка на статичну міцність черв’яка у перерізі під колесом
,
(6.12)
(кгс
см);
, (6.13)
.
Перевірка черв’яка на жорсткість
Приведений момент інерції поперечного перерізу черв’яка
,
(6.14)
(см4).
Стріла
прогину обчислюється за формулою:
,
(6.15)
(мм)
(мм).
Підбір підшипників
,
(6.16)
(кгс).
,
(6.17)
(кгс).
(кгс);
(кгс);
(кгс).
Визначення еквівалентних навантажень
, (6.18)
(кгс);
, (6.19)
(кгс);
, (6.20)
(кгс).
За
кресленням встановлені конічні роликові
підшипники легкої серії N7205;
- у розпір.
Для
цього підшипника згідно з [
],
табл. 24.16 знаходимо:
;
.
Визначення вісевих складових від радіальних навантажень
,
(6.21)
(кгс);
,
(6.22)
(кгс).
Т.я.
і
,
тоді вісеві сили, що навантажують
підшипник згідно з [ ], табл. 7.2:
кгс;
(кгс),
(кгс).
Відношення
- що менше
.
Тоді
для опори А
і
.
Відношення
- що більше
.
Тоді
для опори С
,
.
Визначення еквівалентних динамічних навантажень
,
(6.23)
(кгс);
,
(6.24)
(кгс).
Як бачимо, більш навантажена нижня опора черв’яка.
Визначення
строку служби для більш навантаженої
опори
,
(6.25)
.
