
- •4) Классификация резьб. Геометрические параметры резьбы
- •6)Кпд винтовой пары.Условия самоторможения винтовой пары.Понятие о приведенном коэффициенте трения
- •7)Расчет витков крепежных резьб на прочность.
- •8) Незатянутое резьбовое соединение, нагруженное осевой растягивающей силой.
- •9)Расчет на прочность стержня болта (с зазором,и без зазора),нагруженных поперечной силой.
- •10) Расчет на прочность группы болтов.Допущения при расчете группы
- •11)Соединения призматической,цилиндрической,сегментной шпонками.
- •13)Виды сварных соединений. Расчет на прочность сварных соединений
- •14) Заклепочные соединения
- •15)Назначение и разновидности механических передач
- •16) Зубчатые передачи. Виды повреждений зубьев зубчатых колес
- •17) Усилия в зацеплении прямозубых цилиндрических колес и расчетная нагрузка
- •18)Вывод формулы для определения расчетного контактного напряжения(Герца)
- •20)Выбор допустимых напряжений при расчете цилиндрических и конических передач на контактную и изгибную выносливость
- •Угол подъема линии витка червяка на делительном цилиндре (делительный угол подъема)
- •27) Проектировочные расчеты валов на прочность
- •28) Проверочный (уточненный) расчет вала на сопротивление усталости
- •31) Подбор подшипников качения по статической грузоподъемности.
- •32)Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности
31) Подбор подшипников качения по статической грузоподъемности.
Основными критериями работоспособности подшипников качения являются долговечность по усталостному выкрашиванию и статическая грузоподъемность по пластическим деформациям. Расчет на долговечность выполняют для подшипников, вращающихся с угловой скоростью ω≥0,105 рад/с. Невращающиеся или медленно вращающиеся подшипники (с угловой скоростью ω<0,105) рассчитывают на статическую грузоподъемность.
Проверка и подбор подшипников по статической грузоподъемности.
Если подшипник воспринимает нагрузку находясь в неподвижном состоянии или вращаясь с частотой менее 1 об/мин, то подшипник выбирают по статической грузоподъемности, поскольку при указанном режиме работы исключается усталостное выкрашивание рабочих поверхностей тел и дорожек качения.
Условие проверки: Ро< Со,где Ро- эквив. стат.нагрузка; Со- статическая грузоподъемность ( по каталогу на подшипники).
Под статической грузоподъемностью понимают такую статическую нагрузку, которой соответствует общая остаточная деформация тел качения и колец в наиболее нагруженной точке контакта, равная 0,0001 диаметра тела качения.
Эквивалентная статическая нагрузка определяется по формуле:
Ро = X0∙Fr + Y0∙Fa,
где Хои Yo — коэффициенты радиальной и осевой статических нагрузок
(по каталогу).
32)Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности
Выбор подшипников по динамической грузоподъемности для предупреждения усталостного разрушения.
Динамическая грузоподъемность и долговечность (ресурс) подшипника
связаны эмпирической зависимостью L = (С/Р)р, где L-ресурс в млн. оборотах;
С - паспортная динамическая грузоподъемность подшипника - это такая постоянная нагрузка, которую подшипник может выдержать в течение одного млн. оборотов без появления признаков усталости не менее чем у 90% из определенного числа подшипников, подвергающихся испытаниям. Значения С приведены в каталогах;
р - показатель степени кривой усталости (р=3 - для шариковых подшипников, р=10/3 - для роликовых .
Р - эквивалентная (расчетная) динамическая нагрузка на подшипник. Для перехода от количества млн. оборотов в ресурс в часах запишем:Lh= 106∙L/(60∙n), ч.
Для радиальных шариковых и радиально-упорных шариковых и роликовых подшипников эквивалентную нагрузку определяют по формуле: Р = ( X∙V∙Fr + Y∙Fa )∙Kb∙KT, гдеFr и Fa- радиальная и осевая нагрузки на подшипник;
V- коэффициент вращения кольца (V =1 при вращении внутреннего кольца, V =1,2 - при вращении наружного кольца);
Кб - коэффициент безопасности, учитывающий характер внешних нагрузок;
Кт - температурный коэффициент;
X и Y - коэффициенты соответственно радиальной и осевой нагрузок.
Для подшипников с цилиндрическими роликами формула для определения эквивалентной динамической нагрузки имеет вид: Р = Fr∙V∙Kb∙KT.
Значения коэффициентов X и Yберут в зависимости от значения отношения Fa/ V∙Fr. Осевая сила не оказывает влияния на величину эквивалентной нагрузки до тех пор, пока величина отношения не превысит определенного значения коэф-фициента влияния осевого нагружения e. Поэтому при Fa/V∙Fr ≤ e расчет ведут на действие только радиальной нагрузки, т.е. X=l, Y=0. Если Fa/V∙Fr>e, то X и Y берут в справочниках для конкретного подшипника. Нужно отметить, что коэффициент е для роликовых конических и шариковых радиально-упорных подшипников с углами контакта α>18° постоянен для конкретного подшипника независимо от нагрузки, а для шариковых однорядных подшипников с углом контакта 18° и меньше выбирается в зависимости от соотношения Fx/C0. Здесь Со- статическая грузоподъемность подшипника.
В радиально упорном подшипнике от действия радиальной силы возникает дополнительная осевая нагрузка S. Ее значение для шариковых радиально-упорных подшипников определяется S=e∙Fr, а для конических роликоподшипников - S=0,83∙e∙Fr. Выше отметили, что радиально-упорные подшипники устанавливают попарно. Существует несколько схем установки. Рассмотрим наиболее часто встречающуюся схему - установку подшипников с осевой фиксацией «враспор».
Торцы внутренних колец подшипников упираются в буртики вала,аторцы наружных колец - на элементы корпуса агрегата. Обозначим полные осевые нагрузки на подшипники через Fa1 и Fa2. Эти силы с одной стороны не могут быть меньше осевых составляющих от радиальных сил, т.е. Fal ≥S1, Fa2 ≥Sa2
В то же время они должны быть не менее суммарных внешних осевых нагрузок на подшипники: Fa1≥Fx + S2, Fa2≥S1-Fx.
Очевидно то, что большее значение из двух удовлетворяет оба неравенства.
Условие нагружения |
Осевые нагрузки подшипников |
S1< S2, Fx ≥0 или S1> S2, но Fx≥S1-S2 |
Fa1= Fx+ S2, Fa2= S2 |
S1>S2, ноFX≤S1 -S2 |
Fa1= S1, Fa2= S1 - Fx |
Расчет подшипников качения на долговечность проводят в следующей последовательности:
- определяют радиальные опорные реакции для каждой опоры;
- выбирают схему расположения и тип подшипника исходя из условий работы, действующих нагрузок;
- по посадочному диаметру вала выбирают конкретный подшипник по каталогу и выписывают d, D, С, Со, X, Y, е;
- определяют эквивалентную динамическую нагрузку на подшипники:Р = ( X∙V∙Fr + Y∙Fa )∙Kb∙KT;
определяют расчетную долговечность наиболее нагруженного подшипника:Lh= ( С/Р )р∙106/(60∙n), час.
и сравнивают с требуемой долговечностью. Если Lh<Lh треб то можно:
а) сменить подшипник на более тяжелую серию;
б) сменить тип подшипника на более грузоподъемный;
в) увеличить диаметр вала;
г) предусмотреть меньший срок службы и замену подшипника.