- •2. Классификация кинематических пар. Кинематические цепи
- •Вопрос 5.Структурные формулы механизмов.
- •4.Структурный синтез и анализ механизмов
- •Вопрос 6. Конструктивно-функциональная классификация механизмов
- •Вопрос 7. Общие сведения о передачах. Основные виды зубчатых передач.
- •8.Кинематика зубчатых механизмов с неподвижными осями вращения
- •9.Планетарные механизмы.Типы планетарных передач
- •10.Кинематика зубч.Механизмов с подвижными осями
- •12.Геометр.Расчет косозубых, шевронных цилиндр. Передач
- •13. Геометр расчет конических прямозубых колес
- •14. Усилия в зацеплении цилиндрич прямозуб
- •15. Усилия в зацеплении цилиндрич косозубой
- •16. Усилия в зацеплении конической передачи
- •17. Материалы, термообработка для зубчатых колес
- •18. Сведения о методах изготовления зубчатых колес
- •20. Расчет зубьев на прочность при изгибе
- •21. Расчеты зубьев на сопротивление усталости по контактным напряжениям.
- •22.Общие сведенья.Геомет. И кинем. Парам. Червяч передач.
- •23.Выбор матер,определ доп контакт напр и напр изг при расч черв пердач.
- •Вопрос 25.
- •Вопрос 26. Общие сведения. Ремни. Шкивы
- •Вопрос 27. Скольжение ремня.Кинематические и геометрические параметры передачи
- •Вопрос 28. Усилия и напряжения в ремнях.
- •Вопрос 29. Тяговая способность и кпд передачи
- •Вопрос 30. Цепные передачи . Общие сведения. Цепи. Материалы
- •Вопрос 31. Усилия в элементах передачи. Расчет передачи
- •32. Валы и оси. Классификация.Материалы
- •Вопрос 33. Расчет на прочность. Этот расчет является основным для валов приводов, поэтому его выполняют в три этапа.
- •Вопрос 34. Расчёт валов на выносливость
- •Вопрос 35,36. Опоры валов и осей. Классификация подшипников
- •Вопрос 37. Подшипники качения. Общая характеристика. Основные конструкции
- •Вопрос 39. Динамическая грузоподъемность подшипников. Расчет удобнее выполнять по действующей нагрузке r.
- •Вопрос 40. Муфты механических приводов. Общие сведения и классификация
- •Вопрос 41. Муфты общего назначения. Особенности расчета
- •Вопрос 42. Предохранительные муфты
- •Вопрос 43. Сварные соединения. Общие сведения и характеристика. Изображения и обозначения на чертежах швов сварных соединений
- •Вопрос 44. Расчет на прочность и проектирование сварных соединений при постоянных нагрузках
- •Вопрос 45. Соединения типа "вал - ступица":шпоночные, шлицевые, штифтовые. Общая характеристика и особенности расчета
- •Шпоночные соединения
- •Шлицевые соединения
- •Вопрос 46. Профильные соединения
- •Штифтовые соединения
- •Вопрос 47. Резьба и ее параметры
- •Вопрос 48. Расчет резьбовых соединений на прочность
Вопрос 28. Усилия и напряжения в ремнях.
Начальное натяжение ремня
– необходимое условие работы ременной
передачи. Сила Fнач
(начального натяжения ремня) вызывает
в его ветвях силы
,
где γ – угол наклона ветви ремня к линии
центров передачи. При действии вращающего
момента T1
силы в ветвях будут равны F1
и F2.
Рис. 23.7
Напряжения в сечениях ведущей и ведомой ветвей ремня от начального натяжения
(23.9)
и при действии внешней нагрузки
(23.10)
где А – площадь поперечного сечения ремня.
Н
аибольшие
напряжения испытывают наружные волокна
в зоне контакта ремня с малым шкивом.
Здесь к основным растягивающим напряжениям
от полезной нагрузки добавляются
дополнительные напряжения растяжения
и
соответственно
от центробежных сил и изгиба ремня (как
стержня) вокруг шкива, следовательно,
(23.11)
Вопрос 29. Тяговая способность и кпд передачи
Фактическую тяговую способность передачи характеризует окружная сила Ft или вращающий момент T1, который может развить ведущий шкив.
(23.12)
где – коэффициент тяги.
Из равенства (23.12) видно, что тяговая способность передачи возрастает при увеличении силы Fо начального натяжения ветвей ремня и коэффициента тяги . С увеличением силы Fо возрастает сила натяжения F1 ведущей ветви под нагрузкой и существенно снижается долговечность ремня.
Для получения высокой тяговой способности передач с плоским ремнем рекомендуется обеспечивать α≥1500.
Благодаря хорошему сцеплению ремня со шкивом клиноременные передачи хорошо работают при углах обхвата α≥1200.
Коэффициент
тяги
(23.13)
Экспериментально установлено, что коэффициенты тяги и упругого скольжения ремня ε взаимосвязаны (кривая скольжения, рис. 23.9).
Рис.23.9. Кривая скольжения и зависимость КПД от коэффициента тяги в клиноременной передаче
КПД передач. При работе плоскоременной передачи часть энергии расходуется на упругий гистерезис при циклическом деформировании ремня (растяжение, сдвиг, изгиб), на скольжение ремня по шкивам, аэродинамическое сопротивление движению ремня и шкивов, а также трение в подшипниках валов передачи.
В клиноременной передаче к этим потерям добавляются потери на трение при радиальном перемещении ремня в процессе входа его в канавку и выхода из нее.
КПД ременной передачи
(23.14)
зависит
от коэффициента тяги
(см. соотношение (23.12)) и соответствующего
ему коэффициента относительного
скольжения ремня ε (см. рис. 23.9). Наибольший
КПД соответствует некоторому значению
на
линейном участке кривой скольжения.
Когда
,
КПД снижается из-за нарастания потерь
на трение.
При оптимальной нагрузке = 0.97-0.98 – для плоскоременной передачи и 0.92-0.97 – для клиноременной передачи.
Главные критерии работоспособности передачи
Опыт эксплуатации ременных передач показал, что их работоспособность ограничена тяговой способностью и долговечностью ремня.
Расчет ременных передач на тяговую способность основан на показателях тяговой способности и долговечности.
Для
расчета используют условие работоспособности
передачи в форме
(23.15)
где
–
удельная окружная сила, называемая
полезным напряжением;
–
допускаемое полезное напряжение; A
– площадь
поперечного сечения ремня (комплекта
ремней).
Удельная окружная сила – параметр, характеризующий тяговую способность передачи.
Расчет тяговой способности передач с нормальными и узкими клиновыми ремнями сводится к определению требуемого числа ремней по соотношению, вытекающему из условия (23.15):
(23.16)
где A1 – площадь сечения одного ремня; CZ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между ремнями в комплекте (технологическое ограничение), CZ = 0.85 – 1.
Расчет
тяговой способности плоскоременной
передачи
сводится к определению ширины ремня:
(23.17
