- •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.
5.Определение нагрузок на подшипники качения.
а) определение радиальных нагрузок
Д
ля
радиальных и радиально-упорных подшипников
радиальные нагрузки определяются
одинаково.
Определяются как суммарные радиальные реакции опор из уравнения равновесия.
б) определение осевых нагрузок
-для радиальных подшипников, осевая нагрузка равна внешней осевой силе и определяется схемой закрепления подшипников.
1
2 1 2
«враспор» «врастяжку»
- для радиально-упорного особенностью определения осевых сил является наличие дополнительной осевой составляющей из-за угла контакта.
S
S
Т.о.
осевые силы в радиально-упорном подшипнике
в зависимости от схемы закрепления и
соотношения
и
определяются по таблицам.
21. Подшипники скольжения. Классификация, применение, виды трения скольжения. Условия образования жидкостного трения.
Общие сведения.
Подшипники скольжения (ПС) – это опоры валов вращающихся осей, в которых реализуются силы трения-скольжения.
Классификация.
1.По направлению воспринимаемой нагрузки.
а) радиальный б) радиально-упорный
в) упорный
2.По виду трения между контактирующими поверхностями.
а) граничное трение
вал смазочный материал
втулка
б) жидкостное трение
вал
смазочный материал
втулка
обеспечивает наименьший коэффициент трения и практически полную безизностность.
Достоинства: ( по сравнению с ПК )
Бесшумность в работе;
Возможность работы в условиях ударных и вибрационных нагрузок;
Способность работать при особо высоких скоростях вращения ( более 5000 об/мин);
Возможность автоматически компенсировать зазор между валом и втулкой;
Способность работать в агрессивных средах и без уплотнений.
Недостатки:
Необходимость применения антифрикционных материалов;
Большие потери на трение при пуске и остановке вращения;
Большой расход смазочного материала.
22. Критерии работоспособности и методы расчета подшипников скольжения без смазочного материала и при жидкостном трении.
2.Критерии работоспособности и расчет пс.
Расчет ПС на износостойкость при граничном трении и без смазочного материала.
Расчет производится по условной удельной нагрузке Р[МПа], характеризующей износостойкость, а также по условному произведению PV, характеризующему тепловой режим подшипника PV [Мпа м/с].
l
R d
Расчет подшипников скольжения с жидкостным трением.
В настоящее время существуют 2 способа создания в подшипнике жидкостного трения:
1.Гидродинамический – давление самовозникает в слое смазки при вращении.
Условия образования гидродинамического жидкостного трения:
а) наличие клинового зазора между трущимися поверхностями;
б) наличие смазывающей жидкости, соответствующей вязкости, которая должна постоянно циркулировать в клиновом зазоре;
в) скорость вращения вала должна быть не менее критической.
При расчете жидкостных подшипников используют теорию гидродинамики жидкости.
О
пределяют
min
зазор между валом и втулкой:
- динамическая вязкость [Па с]; n- частота вращения [1/мин];p- давление [МПа]
Условие жидкостного трения в подшипнике записывается в виде:
, где
,
где
- параметр шероховатости.
Гидростатический – давление в слое смазки создается насосом.
смазочный материал
Сравнение двух способов смазки:
Достоинства: (1) по сравнению со (2)
Простота конструкции.
Недостатки:
Повышенный износ в момент пуска и остановки подшипника.
Достоинства: (2) по сравнению с (1)и
Практически полностью отсутствует износ.
Недостатки:
Сложность конструкции.
23.Материалы.
