Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Записка детали машин.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.38 Mб
Скачать

1.2 Определение исходных данных для расчёта передач привода

Общее передаточное отношение

Uобщ= , (1.15)

где ωp.o – угловая скорость рабочего органа, рад/с;

ωдв – угловая скорость вала двигателя, рад/с.

Угловая скорость вала двигателя

ωдв= , (1.16)

где nдв.- частота вращения вала двигателя, об/мин;

π – const, =3,14.

ωдв= .

Uобщ=

Определим угловую скорость валов привода через угловую скорость вала двигателя.

Угловая скорость вала двигателя

.

Угловая скорость вала

,

где ω1 – угловая скорость вала двигателя, рад/с;

Uрем –передаточное отношение ременной передачи.

рад/с

Угловая скорость вала шестерни

,

где ω2 – угловая скорость вала, рад/с;

Uред –передаточное отношение редуктора.

рад/с

Угловая скорость вала рабочего органа

,

где ω3 – угловая скорость вала шестерни, рад/с;

Uцеп –передаточное отношение цепной передачи.

рад/с.

Определим крутящие моменты валов привода по моменту рабочего органа.

Крутящий момент на рабочем органе

Т4p.o.. (1.17)

Крутящий момент на ведомом валу редуктора

Т3= , (1.18)

где Т4 – крутящий момент на рабочем органе, кН·м;

ηцеп – КПД цепной передачи.

Т3= Н·м.

Крутящий момент на ведущем валу редуктора

Т2= , (1.19)

где Т3 – крутящий момент на ведомом валу редуктора, кН·м;

ηред – КПД червячной передачи и пар подшипников.

Т2= =40 Н·м.

Крутящий момент на двигателе

Т1= , (1.20)

где Т2 – крутящий момент на ведущем валу редуктора, кН·м;

Т1 – крутящий момент на двигателе, кН·м;

ηрем – КПД ремённой передачи.

Т1= =20,8 Н·м.

Число циклов для второго вала

NС1=5·106·t1·КС·КГ·ω2, (1.21)

NС2=5·106·t2·КС·КГ·ω2, (1.22)

NС3=5·106·t3·КС·КГ·ω2, (1.23)

где t1 – время действия максимального момента, лет;

t2 – время действия номинального момента, лет;

t3 – время действия минимального момента, лет;

КС - коэффициент суточного использования;

КГ – коэффициент годового использования;

ω2 – угловая скорость второго вала, рад/с.

NС1=5·106·0,024·0,7·0,4·144=4,84·106,

NС2=5·106·4,8·0,7·0,4·144=967,7·106,

NС3=5·106·3,2·0,7·0,4·144=645·106.

Число циклов для третьего вала

NС1=5·106·t1·КС·КГ·ω3, (1.24)

NС2=5·106·t2·КС·КГ·ω3, (1.25)

NС3=5·106·t3·КС·КГ·ω3, (1.26) где ω3 – угловая скорость третьего вала, рад/с.

NС1=5·106·0,024·0,7·0,4·36=1,2·106,

NС2=5·106·4,8·0,7·0,4·36=242·106,

NС3=5·106·3,2·0,7·0,4·36=161·106.

Определяем крутящие моменты для второго вала

Т2max=1,5·Т2, (1.27)

Т= Т2, (1.28)

Т2min=0,3·Т2, (1.29)

Т2max=1,5·0,06=0,09 кН·м,

Т=0,06 кН·м,

Т2min=0,3·0,06=0,018 кН·м.

Определяем крутящие моменты для третьего вала

Т3max=1,5Т3, (1.30)

Т3, (1.31)

Т3min=0,3Т3. (1.32)

Т3max=1,5·158=237 Н·м,

Т=158 кН·м,

Т3min=0,3·158=47,4 Н·м.

Строим циклограмму второго вала

Рисунок 1.4 Циклограмма второго вала

Строим циклограмму третьего вала

Рисунок 1.5 Циклограмма третьего вала