
- •Числові дані для завдання
- •Порядок виконання роботи:
- •2. Кінематичний і силовий розрахунок приводу
- •Результати кінематичного і силового розрахунку привода
- •3. Розрахунок клинопасової передачі
- •4. Розрахунок_____________________ циліндричної передачі
- •4. 1. Вибір матеріалів зубчастих коліс
- •Матеріал, обробка і твердість шестерні та колеса
- •4.2. Визначення допустимих напружень
- •4.3. Проектний розрахунок зубчастої передачі
- •4.4. Перевірний розрахунок зубчастої передачі
- •4.5. Визначення діаметра вихідного кінця веденого вала зубчастої передачі та розрахунок шпонкових з’єднань
- •4.5.1. Визначення діаметра вихідного кінця веденого вала.
- •5. Конструювання веденого вала зубчастої передачі
- •5.1. Конструювання вала
- •5.2. Вибір підшипників кочення
- •5.3. Перевірка статичної міцності веденого вала
- •5.4. Перевірка підшипників веденого вала на динамічну вантажність
- •Список літератури
5.2. Вибір підшипників кочення
В зачепленні косозубої передачі виникає значне осьове навантаження. Тому при виборі підшипників слід орієнтуватись на радіально-упорні.
Для ведучого вала косозубої зубчастої
передачі з діаметром
вихідного кінця вала (визначено в п.3.14)
визначаємо діаметр для посадки підшипника
.
Приймаємо
(число ділиться на 5).
На цей діаметр призначаємо для ведучого вала кульковий радіально-упорний підшипник легкої серії _____________(табл.24).
Для веденого вала косозубої зубчастої передачі вибираємо підшипники, для яких
.
Приймаємо ____________________підшипники
____________серії ________(табл. 24), для яких
,
динамічна вантажність
,
статична вантажність
.
Визначаємо відстань
:
.
5.3. Перевірка статичної міцності веденого вала
Розрахункова схема вала косозубої циліндричної передачі, який навантажений силами: окружною Ft=__________Н, радіальною Fr=__________Н, осьовою Fa=________Н та обертовим моментом Т2 =________Нм, показана на рис. 5.2. Значення вказаних сил підраховані в п.4.4.6, а значення моменту – в п. 2.3.
Визначаємо опорні реакції від заданих сил
;
;
.
Визначаємо сумарні радіальні реакції опор вала
;
.
Будуємо епюру крутного моменту Т та епюри згинальних моментів Mr , Ma, Mt (рис.5.2).
Знаходимо значення крутного моменту та згинальних моментів в характерному перерізі, який розміщений лівіше від середини маточини зубчастого колеса.
Величина крутного моменту
.
Значення згинальних моментів
;
;
.
Сумарний згинальний момент Мзг в цій точці рівний
Рис. 5.2. Розрахункова схема веденого вала та епюри моментів
Визначаємо еквівалентний момент в цій
точці за Ш теорією міцності
:
=
.
Обчислюємо максимальне еквівалентне напруження за формулою
.
Перевіряємо умову статичної міцності
.
Коефіцієнт перевантаження
-
задано у вихідних даних. Допустиме
напруження
для матеріалу вала - сталь ______ - рівне
де:
=________МПа
.
Умова статичної міцності вала виконується
.
5.4. Перевірка підшипників веденого вала на динамічну вантажність
Навантаження, що діють на вибраний в
п.5.2 підшипник __________: осьова сила
(визначено
в п. 4.4.6); сумарні радіальні реакції опор
вала
,
(визначено в п.5.3).
Умова динамічної вантажності
Спотр≤С.
Визначаємо величину потрібної динамічної вантажності
Спотр за формулою
.
Значення параметрів:
- - обертається внутрішнє кільце підшипника;
-
- коефіцієнт безпеки при короткочасних
перевантаженнях до ______%
(задано в завданні);
- частота обертання веденого
вала
(визначено в п.2.3);
- приймаємо потрібну
довговічність підшипника
;
-
-
показник степеня для _________________підшипників.
Знаходимо значення коефіцієнтів
та
.
Для визначення цих коефіцієнтів
знаходимо відношення
,
де
визначено в п.5.2. За табл. 25 шляхом
інтерполяції визначаємо
.
(________________________________________________________)
Осьові складові реакцій в підшипниках
,
.
Знаходимо сумарні осьові навантаження на підшипники, які розміщені на валу «в розпір»
,
.
Визначаємо відношення
і порівнюємо з коефіцієнтом осьового
навантаження е.
Для підшипника 1
.
За табл. 25
.
Для підшипника 2
.
За табл. 25
.
Потрібну динамічну вантажність визначимо для підшипника ___, як більш навантаженого,
.
Для вибраного в п. 5.2. підшипника
_______динамічна вантажність
.
Отже умова динамічної вантажності
виконується.