
- •Содержание
- •Введение
- •1) Техническое задание.
- •1.2. Условия эксплуатации машинного агрегата.
- •2.2.5. Определим фактическое передаточное число привода :
- •3.1.2. Определим допускаемые контактные напряжения
- •3.1.3. Определим допускаемые напряжения изгиба
- •4) Расчет зубчатых передач редуктора.
- •4.1. Расчет закрытой цилиндрической зубчатой передачи. Проектный расчет.
- •4.1.1. Определим главный параметр – межосевое расстояние
- •4.1.10. Определим основные геометрические параметры передачи, мм.
- •4.2.3. Проверим контактные напряжения :
- •4.2.4. Проверим напряжения изгиба зубьев шестерни и колеса :
- •4.2.5. Таблица итоговых результатов расчета зубчатых передач редуктора:
- •5) Расчет открытой передачи.
- •5.1. Расчет цепной передачи. Проектный расчет.
- •5.1.1. Определим шаг цепи , мм:
- •5.1.16. Определим силу давления цепи на вал , н:
- •6) Нагрузки валов редуктора.
- •6.1. Определение сил в зацеплении закрытых передач.
- •6.2. Определение консольных сил.
- •7.3. Определим геометрические параметры ступеней валов.
- •10.1.2. Тихоходный вал.
- •10.1.3. Итоговые результаты.
10.1.2. Тихоходный вал.
Проверим пригодность подшипника 36308 ГОСТ 831-75 (подшипники шариковые радиально-упорные однорядные, средней серии) тихоходного вала цилиндрического одноступенчатого косозубого редуктора, работающего с умеренными толчками и вибрацией. Схема установки – враспор. Основные параметры необходимые для расчета:
а)
угловая скорость вала -
б) осевая сила в зацеплении -
в)
реакции в подшипниках -
г)
динамическая грузоподъемность -
д)
статическая грузоподъемность -
е) коэффициент радиальной нагрузки -
ж) коэффициент вращения -
з) коэффициент безопасности -
и) температурный коэффициент -
Определим
отношение
,
по таблице интерполированием находим
,
.
Находим осевые составляющие радиальных реакций:
Определим
осевые нагрузки подшипников, так как
и
,
то
,
.
Определяем
отношения
и
.
По
соотношениям
и
выбираем соответствующие формулы для
определения эквивалентной динамической
нагрузки
,
Н:
;
;
.
Определим динамическую грузоподъемность по большему значению :
.
Осуществим
проверку подшипника
(64532>39200). Расчетная грузоподъемность
намного превышает базовую – подшипник
36308 ГОСТ
831-75 непригоден.
Проанализировав
полученный результат, пришел к выводу
о необходимости применения на тихоходном
валу подшипников роликовых конических
однорядных (ГОСТ
333-79), а именно
подшипника 7308. Длины
и
с новым выбранным подшипником увеличатся
на 2,5 мм.
Схема установки – враспор. Применение
же в дальнейших расчетах подшипников
шариковых радиально-упорных однорядных
(ГОСТ 831-75)
приведет к значительному увеличению
2-й и 4-й ступеней вала, тем самым, увеличив
размеры других ступеней и всего вала в
целом, а это в свою очередь нежелательно.
Основные параметры необходимые для
расчета:
а)
динамическая грузоподъемность -
б)
статическая грузоподъемность -
в) коэффициент радиальной нагрузки -
г) коэффициент вращения -
д) коэффициент безопасности -
е) температурный коэффициент -
По
таблице интерполированием находим
,
.
Находим осевые составляющие радиальных реакций:
Определим
осевые нагрузки подшипников, так как
и
,
то
,
.
Определяем
отношения
и
.
По соотношениям и выбираем соответствующие формулы для определения эквивалентной динамической нагрузки , Н:
;
;
.
Определим динамическую грузоподъемность по большему значению :
.
Осуществим проверку подшипника (51856<61000). Подшипник 7308 ГОСТ 333-79 пригоден.
Определим долговечность подшипника :
.
Осуществим проверку (75210>43800), условие выполняется.
С точки зрения обеспечения расчетной грузоподъемности и долговечности подшипник 7308 ГОСТ 333-79 является вполне удовлетворительным решением.
10.1.3. Итоговые результаты.
Вал |
Подшипник |
Размеры
|
Динамическая грузоподъемность, Н |
Долговечность, ч |
|||
Предварительный выбор |
Окончательный выбор |
|
|
|
|
||
Б |
36306 |
36306 |
|
24492 |
26900 |
57980 |
43800 |
Т |
36308 |
7308 |
|
51856 |
61000 |
75210 |
43800 |
Микова
М.А.
Глявин
Н.В.