
- •1 Бланк задания
- •2 Выбор электродвигателя
- •Определяем частоту вращения барабана
- •3 Определение общего передаточного отношения привода и его распределение по передачам
- •4 Кинематический расчет привода
- •5 Расчет закрытой прямозубой конической передачи
- •6 Расчет открытой зубчатой прямозубой цилиндрической передачи
- •Учитывая рекомендации [п. 5.8] принимаем
- •Коэффициент формы зуба [4, с. 42; 6, табл. 4.4]
- •7 Предварительный расчет валов и эскизная компоновка
- •8 Расчет валов и осей
- •Расчетные формулы [7]
- •9 Выбор подшипников качения
- •10 Подбор стандартной муфты
- •11 Подбор и расчет разъемных соединений
- •12 Выбор смазки
- •13 Конструктивные размеры колес и корпуса редуктора
8 Расчет валов и осей
Исходные данные:
Назначение вала – тихоходный вал конического редуктора;
– вращающий момент: Т = 145,989 Нм;
– частота вращения вала: n = 461,905 мин-1;
Параметры зубчатых колес, шкивов, барабана:
dm2
= 213,57 мм;
мм;
;
Линейные размеры:
c2 = 114 мм; f2 = 47 мм; l3 = 66 мм;
Вид посадки зубчатых колес на вал – с натягом;
Характер нагрузки – с толчками
8.1 Материал вала назначаем с учетом рекомендаций [6, §7.1] – Сталь 45 с термообработкой нормализация
HB
= 190;
.
8.2 Проектный расчет вала
Минимальный диаметр выходного конца вала из расчета на кручение по пониженным допускаемым напряжениям [п. 7.3]
мм;
По нормальному ряду чисел ГОСТ 6636-69 принимаем dТ = 32 мм.
Диаметры остальных участков вала [п. 7.3] dПТ = 40 мм, мм.
8.3 Проверочный расчет на статическую прочность
8.3.1 Расчетная схема составляется по рекомендациям [6, §6.1, 6.2, 6.3]
Рисунок 8 – Эпюры изгибающего и крутящего моментов ведомого вала
8.3.2 Силы, действующие на вал [7]
[п.
5.11];
[п.
6.8]
8.3.3 Опорные реакции в плоскости xOz (горизонтальной)
Н;
Проверка:
Опорные реакции в плоскости yОz (вертикальной)
Проверка:
8.3.4 Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов
– в плоскости xoz (горизонтальной):
Н∙м;
Н∙м.
– в плоскости yoz (вертикальной):
Н∙м;
Н∙м;
Н∙м.
8.3.5 Суммарные изгибающие моменты в опасных сечениях
Н∙м;
Н∙м.
Расчет ведем по сечению В.
8.3.6 Эквивалентный момент
Н∙м.
8.3.7 Эквивалентные напряжения и их оценка [1, табл. 16.1]
см3;
Вывод: статическая прочность вала обеспечивается
Контрольный счет на ЭВМ:
8.4 Проверочный расчет вала на выносливость
Рисунок 9 – Эскиз вала
Расчетные формулы [7]
где S – коэффициент запаса прочности;
S, S – коэффициент запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям;
-1, -1 – пределы выносливости материала вала при симметричном цикле;
K, K – эффективный коэффициент концентрации нормальных и касательных напряжений;
Ку – коэффициент шероховатости поверхности;
, – масштабный коэффициент, учитывающий диаметр сечения вала;
а, а – амплитуда цикла нормальных и касательных напряжений;
, - коэффициент зависящий от материала вала;
m, m – среднее значение напряжения цикла.
Пределы выносливости материала
МПа;
МПа;
Характер изменения напряжений (циклы). Для редукторных валов считают, что напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, напряжения кручения – попульсирующему.
Рисунок 10 – Характер изменения напряжения изгиба по симметричному циклу
Рисунок 11 – Характер изменения напряжения кручения по пульсирующему циклу
8.4.1 Сечение A – A
Рисунок 12 – Сечение A – A
Характеристика сечения [4. табл. 8.9]
– dЗК.Т = 42 мм, b = 12 мм, t1 = 5 мм;
– сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами;
– концентрация напряжений обусловлена шпоночным пазом;
– максимальные изгибающий и крутящий моменты МИ = 147,31 Н∙м, МКР = 145,989 Н∙м.
Момент сопротивления сечения изгибу [4, c. 165]
мм3;
Момент сопротивления сечения кручению [4, c. 165]
мм3;
Амплитуда и среднее напряжение цикла при изгибе
МПа;
– цикл симметричный;
Определим коэффициенты [4. табл. 8.5…8.8]
;
;
;
Коэффициент запаса усталостной прочности по изгибу
Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении
МПа;
Определим коэффициенты [4. табл. 8.5…8.8]
;
;
;
Коэффициенты запаса усталостной прочности материала по кручению
Общий коэффициент запаса
Вывод: вал в сечении А – А по запасу прочности подходит.
8.4.2 Сечение В – В
Рисунок 13 – Сечение В – В
Характеристика сечения
– dПТ = 40 мм;
– сечение нагружено изгибающим и крутящим моментами;
– концентрация напряжений обусловлена напрессовкой;
– максимальные изгибающий и крутящий моменты МИ = 254,75 Н∙м, МКР = 145,989 Н∙м.
Момент сопротивления сечения изгибу [4, c. 165]
мм3;
Момент сопротивления сечения кручению [4, c. 165]
мм3;
Амплитуда и среднее напряжение цикла при изгибе
МПа;
– цикл симметричный;
Определим коэффициенты [4. табл. 8.5…8.8]
;
;
Коэффициент запаса усталостной прочности по изгибу
Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении
МПа;
Определим коэффициенты [4. табл. 8.7, примечание 1]
;
;
Коэффициенты запаса усталостной прочности материала по кручению
Общий коэффициент запаса
Согласно [4, стр. 162] допускается снижение [S] до 1,7.
Вывод: вал в сечении В – В по запасу прочности подходит.
8.4.3 Сечение С – С
Рисунок 14 – Сечение С – С
Характеристика сечения [4. табл. 8.9]
– dТ = 32 мм, b = 10 мм, t1 = 5 мм;
– сечение нагружено крутящим моментом;
– концентрация напряжений обусловлена шпоночным пазом;
– максимальный крутящий момент МКР = 145,989 Н∙м.
Момент сопротивления сечения кручению [4, c. 165]
мм3;
Амплитуда и среднее напряжение цикла при кручении
МПа;
Определим коэффициенты [4. табл. 8.5…8.8]
;
;
;
Коэффициент запаса усталостной прочности материала по кручению
Вывод: вал в сечении С – С по запасу прочности подходит.