
- •1 Кинематический и энергетический расчёт привода
- •2. Расчет клиноременной передачи.
- •3.Расчет зубчатой закрытой коническая передачи
- •3.1 Выбор механических характеристик материала передачи и определение допускаемых напряжений
- •3.2 Определение основных параметров передачи
- •3.3 Определение конструктивных размеров зубчатых колёс и выполнение рабочего чертежа зубчатого колеса
- •4.5 Расчёт тихоходного вала редуктора и выполнение рабочего чертежа
- •5 Подбор подшипников качения редуктора
- •5.1 Подбор подшипников для быстроходного вала
- •5.2 Подбор подшипников тихоходного вала
- •6 Выбор муфты
- •7 Подбор шпонок и проверочный расчёт их на смятие
- •8 Конструирование шкива.
- •9 Проверочный расчёт тихоходного вала в опасном сечении
- •10 Смазка редуктора
- •Список используемой литературы
Лист замечаний
СОДЕРЖАНИЕ
1 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА 3
2. РАСЧЕТ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ. 7
3.РАСЧЕТ ЗУБЧАТОЙ ЗАКРЫТОЙ КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧИ 12
3.1 Выбор механических характеристик материала передачи и определение допускаемых напряжений 12
3.2 Определение основных параметров передачи 15
3.3 Определение конструктивных размеров зубчатых колёс и выполнение рабочего чертежа зубчатого колеса 19
4 РАСЧЁТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА 22
4.1 Выбор материала валов и определение допускаемых напряжений 22
4.2 Компоновка редуктора 22
4.3 Выполнение пространственной схемы сил, действующих на валы редуктора 23
4.4 Расчёт быстроходного вала и выполнение рабочего чертежа 24
4.5 Расчёт тихоходного вала редуктора и выполнение рабочего чертежа 29
5 ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА 34
5.1 Подбор подшипников для быстроходного вала 34
5.2 Подбор подшипников тихоходного вала 36
6 ВЫБОР МУФТЫ 38
7 ПОДБОР ШПОНОК И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ИХ НА СМЯТИЕ 39
8 КОНСТРУИРОВАНИЕ ШКИВА. 42
9 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ТИХОХОДНОГО ВАЛА В ОПАСНОМ СЕЧЕНИИ 44
10 СМАЗКА РЕДУКТОРА 47
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 48
1 Кинематический и энергетический расчёт привода
Кинематический расчет привода сводится к выбору электродвигателя, к определению скоростей, условных мощностей и крутящих моментов на валах.
По величине крутящего момента ведут проектный расчёт передач, определяют размеры деталей привода, подбирают стандартные изделия, проверяют на прочность как проектируемые детали, так и стандартные изделия.
1.1 Мощность на рабочем валу машины
Ррв= 8,5 к Вт
1.2 Определяем общий КПД привода
η= ηкзп· ηрем· ηпод· ηм=0,96·0,96·0,992·0,98=0,885
где ηкзп - КПД конической зубчатой передачи;
ηрем - КПД ременной передачи;
ηпод - КПД подшипников качения;
ηм – КПД муфты.
1.3 Мощность на валу электродвигателя
кВт
Выбираем мощность электродвигателя Рэ=11 кВт (таблица 2[1]) и принимаем передаточные числа uкзп=4 и uрем=1,5,
где uкзп – передаточное число конической зубчатой передачи;
uрем – передаточное число ременной передачи.
1.4 Частота вращения рабочего вала
об/мин
1.5 Ориентировочная частота на входном валу привода
n' =nрв· uкзп· uрем=225·4·1,5=1350 об/мин
Согласно полученному значению n' подходит электродвигатель с n э=1447мин-1.
Подбираем по расчётной мощности и частоте вращения электродвигатель асинхронный в закрытом исполнений АИР180S2.
11
кВт;
1447
мин-1
Основные параметры электродвигателя АИР180S2 приведены в таблице 1.
Таблица 1 Основные размеры электродвигателя АИР112МВ, мм
l1 |
l10 |
l30 |
l31 |
d1 |
d10 |
d30 |
b1 |
b10 |
h |
h1 |
h10 |
h31 |
80 |
140 |
435 |
70 |
32 |
12 |
246 |
10 |
190 |
112 |
8 |
12 |
285 |
1.6 Уточняем передаточные числа передач привода. Определяем фактическое передаточное число привода
1.7 Частота вращения валов привода
n э=1447 мин-1;
n
1=
мин-1
n
2=
мин-1
n пр= n 2=217 мин-1
где n 1, n 2, - частота вращения соответствующих валов привода.
1.8 Условные скорости на валах привода
ωэ==
с-1
ω1=
c-1
ωпр=ω2=
с-1
1.9 Мощности на валах привода
Pэ=11 кВт;
Р1= Рэ· ηрем=11·103·0,96=10,56 кВт
Р2= Р1· ηкзп· η2под=2880·0,96·0,992= 9,936кВт
Р4= Р3·ηм= 9,936·0,98= 9,737кВт
1.10 Крутящие моменты
Тэ=
Нм;
Т1=
Нм
Т2=
Нм
Тпр=
Нм
Результаты расчётов сводим в таблицу 2
Таблица 2 Параметры привода
P |
n |
ω |
Т |
Р1=11 кВт |
n1=1447 мин-1 |
ω 1=151,529 c-1 |
Т1=72,593 Н·м |
Р2=10,56 кВт |
n2=868,026 мин-1 |
ω 2=90,899 c-1 |
Т2=116,173 Н·м |
Р3=9,936 кВт |
n3=217 мин-1 |
ω 3=22,724 c-1 |
Т1=437,247 Н·м |
Р4=9,737 кВт |
n4=217 мин-1 |
ω 4=22,724 c-1 |
Т1=428,49 Н·м |