
- •Содержание
- •Задание.
- •1 Энерго-кинематический расчет
- •1.1 Выбор двигателя
- •1.2 Определение исходных данных для расчёта передач привода
- •2 Ремённая передача
- •2.1 Обоснование конструкции
- •2.2 Основные размеры клиноремённой передачи
- •2.3. Расчёт передачи по тяговой способности
- •3 Цепная передача
- •3.1 Обоснование конструкции
- •3.2 Расчёт передачи роликовой цепи
- •4 Расчет зубчатых передач
- •4.1 Расчет передачи
- •Выбор материала и термической обработки
- •4.2 Графическая компоновка редуктора
- •4.3 Проверочный расчёт Быстроходный вал
- •4.4 Расчёт подшипников качения на долговечность
- •Расчёт шпоночного соединения
- •Заключение
- •Литература
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
Т4=Тp.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)
Т2Н= Т2, (1.28)
Т2min=0,3·Т2, (1.29)
Т2max=1,5·0,06=0,09 кН·м,
Т2Н=0,06 кН·м,
Т2min=0,3·0,06=0,018 кН·м.
Определяем крутящие моменты для третьего вала
Т3max=1,5Т3, (1.30)
Т3Н=Т3, (1.31)
Т3min=0,3Т3. (1.32)
Т3max=1,5·158=237 Н·м,
Т3Н=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