- •Основные критерии работоспособности деталей машин. Общие сведения о механических передачах. Ответ
- •Общие сведения о механических передачах.
- •Двигатель механич. Передача рабочий орган
- •Крутящий момент (т) [ h*м]
- •2. Зубчатые передачи, принцип действия, применение. Основная теорема зацепления. Понятие о корригировании. Виды разрушения зубьев, критерии работоспособности зубчатых передач.
- •Основная теорема зацепления.
- •Г еометрия и кинематика зубчатых передач.
- •3. Силы, действующие в прямозубом зацеплении. Расчетная нагрузка. Силы, действующие в прямозубом зацеплении.
- •Понятие о расчетной нагрузке.
- •Виды разрушения зубьев и критерий работоспособности зубчатых передач.
- •4. Формула Герца. Расчет прямозубой зубчатой передачи на контактную и изгибную Расчет прямозубой цилиндрической передачи на контактную прочность.
- •Расчет прямозубых цилиндрических передач на изгибную прочность.
- •5. Материалы зубчатых колес, термообработка, допускаемые напряжения
- •6. Особенности геометрии и расчета косозубых и шевронных колес. Понятие об эквивалентном прямозубом колесе. Ответ
- •1.Общие сведения о косозубых колесах.
- •3. Понятие об эквивалентном прямозубом колесе.
- •7. Силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес.
- •Особенности расчета на контактную прочность.
- •8. Особенности геометрии и расчета конических зубчатых передач.
- •2.Основые геометрические размеры и параметры конических передач.
- •9. Силы в зацеплении прямозубых конических колес.
- •3.Силы в зацеплении конических передач.
- •10. Червячные передачи. Геометрия, к.П.Д., самоторможение, силы, действующие в зацеплении. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений.
- •Общие сведения.
- •Классификация червяков.
- •Конструкции червячных колес.
- •2.Геометрия и кинематика червячных передач. Основные размеры червяка.
- •Скорость скольжения червячных передач.
- •Передаточное число червячных передач.
- •3.Силы в зацеплении червячных передач.
- •4.Коэффициент полезного действия червячных передач.
- •Понятие о самоторможении червячных передач.
- •11. Критерии работоспособности и расчет червячных передач на прочность.
- •12. Тепловой расчет червячных передач. Расчет червяка нажесткость
- •13. Ременные передачи. Геометрия, усилия и скольжение временных передачах. Формула Эйлера.
- •Общие сведения.
- •2.Геометрия и кинематика ременных передач.
- •4.Силы в ременной передаче.
- •Скольжение в ременных передачах.
- •14. Расчет плоскоременных и клиноременных передач на тяговую способность и долговечность.
- •5.Критерии работоспособности и методы расчета ременных передач.
- •6.Силы, действующие на вал со стороны ременной передачи.
- •15. Цепные передачи. Геометрия и кинематика. Конструкции приводных цепей.
- •Классификация.
- •Конструкция звездочки.
- •2.Кинематика цепных передач.
- •Силы, действующие в цепной передаче.
- •16. Критерии работоспособности и расчет цепной передачи.
- •Критерии работоспособности и расчет цепных передач.
- •17. Валы и оси. Конструкции, критерии работоспособности. Виды концентраторов напряжений в валах.
- •1.Общие сведения.
- •Конструкция валов.
- •2.Причины выхода из строя валов и критерии их работоспособности.
- •18. Расчеты валов на прочность, жесткость и виброустойчивость
- •3.Расчет валов на прочность.
- •Проверочный расчет валов на статическую прочность.
- •Расчет валов на сопротивление усталости.
- •Определение .
- •Определение .
- •4.Расчет валов на жесткость.
- •5.Расчет валов на виброустойчивость.
- •19. Подшипники качения. Классификация, применение. Определение сил, действующих на подшипники качения.
- •1.Общие сведения.
- •Классификация пк.
- •20. Критерии работоспособности и методы расчета подшипников качения
- •2.Критерии работоспособности подшипников качения.
- •Расчет пк по динамической грузоподъемности (проводится для быстроходных валов).
- •Понятие об эквивалентной нагрузке на пк.
- •4.Расчет пк по статической грузоподъемности .
- •5.Определение нагрузок на подшипники качения.
- •21. Подшипники скольжения. Классификация, применение, виды трения скольжения. Условия образования жидкостного трения.
- •Общие сведения.
- •Классификация.
- •22. Критерии работоспособности и методы расчета подшипников скольжения без смазочного материала и при жидкостном трении.
- •2.Критерии работоспособности и расчет пс.
- •Материалы для изготовления колес.
4.Силы в ременной передаче.
ВМ
ВЩ
П
ередача
не передает
2. Передача передает крутящий момент.
крутящий момент
(холостой ход).
- силы предварительного
натяжения
(1)
-
сила в ведущей ветви;
-
сила в ведомой ветви.
Поскольку геометрическая длина ремня не зависит от нагрузки, то вытяжка ведущей ветви ремня равна сокращению ведомой.
(2) Решая совместно
уравнения (1) и (2), получим
(3)
Соотношения между и можно получить также, используя формулу Эйлера (получена для нерастяжимой, невесомой нити, поэтому она не совсем точна).
(4)
- коэффициент трения между нитью и блоком;
-
угол обхвата нитью блок.
Согласно формуле Эйлера для того, чтобы увеличить разницу между и , а значит увеличить необходимо увеличить коэффициент или увеличить угол .
увеличить межосевое расстояние;
уменьшить разницу между и или передаточное отношение;
применить натяжной ролик (долговечность ремня уменьшена).
Решив совместно уравнения (3) и (4), получили
Из формулы видно, что передаваемая нагрузка увеличивается также с ростом силы предварительного натяжения ремня .Однако, как показывает практика, при высоких значениях ремень быстро разрушается. Поэтому существуют оптимальные значения.
Скольжение в ременных передачах.
В ременных передачах различают два вида скольжения ремня по шкиву:
-упругое скольжение, возникает при любой нагрузке;
-буксование, возникает при перегрузке.
Природу упругого скольжения поясним на примере:
B
A
C
При уменьшении груза до относительное удлинение правой ветви уменьшится и ремень начнет проскальзывать по шкиву вверх. Скольжение ремня прекратится в точке В, когда силы трения скомпенсируют уменьшение веса. На дуге АВ ремень находится в покое.
По мере уменьшения веса груза дуга скольжения будет возрастать и , когда скольжением будет охвачена вся дуга АС, ремень соскользнет со шкива (начнется буксование).
Аналогичные эффекты имеют место в работающей ременной передаче.
Ремень на ведущем шкиве будет проскальзывать в сторону большего усилия, т.е. отставать от шкива. А на ведомом, напротив, опережать.
По этой причине скорость ведущей ветви ремня будет больше скорости ведомой.
Вводя
коэффициент
скольжения
,
можно записать
Можно показать, что коэффициент скольжения определяется как
,
где А- площадь поперечного сечения.
Т.о., чем больше передаваемая нагрузка, тем больше коэффициент скольжения.
При буксовании ремень начинает скользить по всей поверхности дуги обхвата и ведомый шкив останавливается. Этот режим возникает при перегрузках.
