
- •Вопросы к гос по специальности 050502
- •1. Детали машин: классификация, критерии работоспособности, допускаемые напряжения. Проектный и проверочный расчеты
- •2. Соединения деталей машин. Принципы расчета соединений
- •Разъемные соединения Шпоночные соединения
- •Призматические шпонки
- •Материалы
- •Критерии работоспособности и расчет шпоночных соединений
- •Шлицевые соединения
- •Критерии работоспособности и расчет шлицевых соединений
- •Резьбовые соединения
- •Стандартные крепежные детали
- •Самоторможение и способы стопорения резьбовых соединений
- •Критерии работоспособности крепежных деталей
- •Штифтовые и клиновые соединения
- •Неразъемные соединения Заклепочные соединения
- •Расчет на прочность заклепочного соединения
- •Соединения с гарантированным натягом
- •Условие неподвижности деталей в соединении
- •Способы получения соединений с натягом
- •Расчет соединений с натягом
- •Сварные соединения
- •Применение
- •Виды сварных соединений и сварных швов
- •1. Стыковые соединения (встык)
- •2. Cоединения (внахлест)
- •3. Тавровые соединения (втавр)
- •4. Угловые соединения
- •Расчет сварных швов на прочность
- •Паяные соединения
- •3. Механические передачи: классификация, основные силовые и кинематические соотношения. Примеры расчета передач
- •Классификация механических передач
- •Основные кинематические и силовые соотношения в передачах
- •Расчет цилиндрической передачи
- •1. Выбор материала зубчатых колес и определение допускаемых напряжений.
- •3. Проверочный расчет передачи
- •Смазывание
- •Применение
- •Пример кинематического расчета редуктора
Смазывание
Смазывание
передач в редукторе осуществляется
погружением в масляную ванну. В корпус
редуктора заливают масло из расчета
0,4…0,7 литра на 1 кВт передаваемой мощности.
При этом нижнее колесо должно погружаться
в масло на глубину не менее высоты зуба
.
Применение
Редукторы применяются в различных отраслях машиностроения (в приводах грузоподъемных машин, конвейеров, транспортеров и т.д.).
Основная энергетическая характеристика редуктора – номинальный вращающий момент на его тихоходном валу при постоянной нагрузке.
Пример кинематического расчета редуктора
Рис. 1. Редуктор цилиндрический одноступенчатый вертикальный
Рис. 2. Привод: 1 – электродвигатель, 2, 4 – муфты, 3 – редуктор, 5 – рабочая машина
Рассмотрим пример кинематического расчета, когда редуктор входит в привод для рабочей машины (простейший).
1)
Передаточное число цилиндрического
редуктора:
где
и
- числа зубьев, соответственно ведущей
шестерни и ведомого колеса.
2)
Коэффициент полезного действия (КПД)
редуктора:
,
где
-
кпд закрытой передачи,
-
кпд подшипников качения.
2)
Общий КПД привода:
,
где
-
кпд муфты.
3)
Мощность на быстроходном валу:
,
где
-
номинальная мощность электродвигателя
4)
Мощность на тихоходном валу редуктора:
5)
Мощность на валу рабочей машины:
6)
Угловая скорость (частота вращения) на
быстроходном валу редуктора:
,
где
и
-
угловая скорость и частота вращения
вала электродвигателя.
7)
Угловая скорость (частота вращения) в
редукторе
уменьшаются в
передаточное число (u)
раз:
;
8)
Вращающий момент на быстроходном валу:
,
или
9)
Вращающие моменты в редукторе связаны
между собой соотношением:
или
где
- вращающий момент на быстроходном валу
редуктора;
- вращающий момент на тихоходном валу.