
- •Москва – 2013 техническое задание
- •Введение: Современные системы автоматизированного проектирования машин
- •Система apm WinMachine
- •Система компас-3d
- •Раздел 1. Выбор электродвигателя и кинематико-динамический расчёт приводной станции
- •Раздел 2. Расчёт и проектирование клиноремённой передачи
- •Расчёт клиноремённой передачи и генерирование чертежей с использованием модуля WinTrans
- •Раздел 3. Расчёт и проектирование редуктора
- •Расчёт зубчатой передачи редуктора
- •Проектный расчет зубчатой передачи
- •Расчёт зубчатой передачи и генерирование чертежей с использованием модуля WinTrans
- •Проектный расчёт валов редуктора
- •Подбор подшипников и компановка редуктора
- •Определение опорных реакций валов и проверка долговечности подшипников
- •Проверочный расчет ведомого вала на статическую прочность
- •Сборочный чертеж редуктора и чертеж ведомого вала
- •Литература
- •Спецификация
Определение опорных реакций валов и проверка долговечности подшипников
Для выполнения
расчета опорных реакций необходимо
знать расстояние l
между опорами (для обоих валов приняты
одинаковыми) и
расстояние
l1
от опоры ведущего вала до середины
шкива клиноременной передачи. Эти
величины в результате компоновки найдены
равными (см. рис. 9): l
= 130 мм; l1
= 60 мм.
Ведущий вал (рис.10)
Из предыдущих расчетов известны усилия в зацеплении Ft = 4463 Н, Fr = 1624 Н и поперечная сила F = 863 Н на выходном конце вала от клиноременной передачи, а также вращающий момент Т2 = 161 Нм. Расчетные размеры вала по длине найдены: l = 130 мм, l1 = 60 мм
А
В
Рис.10. Расчетная схема ведущего вала
Реакции опор:
Вертикальная плоскость
= 1210 H.
= 449
H.
Проверка:
Y = 0: F – RBY – Fr + RAY = 0 863 – 449 – 1624 + 1210 = 0.
Горизонтальная плоскость
RAX = RBX = Ft/2 = 4463/2 = 2232 H.
Определение суммарных радиальных реакций
2539 Н;
2276 Н.
Номинальная долговечность подшипников в часах при постоянной частоте вращения n вала составляет
где а1, а2 = 1 – коэффициенты влияния материала и нагрузки; СР – динамическая грузоподъемность подшипника по стандарту; Рэ – эквивалентная (условная) радиальная нагрузка на наиболее нагруженный подшипник при отсутствии осевой силы по формуле
При вращении внутреннего кольца коэффициент кольца V=1; при спокойной нагрузке коэффициент динамичности Кδ=1,0; при температурном режиме t 1000C температурный коэффициент KT = 1.
Наиболее нагружен подшипник А , для которого находим
Долговечность подшипника A как более нагруженного составляет
4,3·104
ч.
Ресурс подшипников должен составлять не менее 104 часов, - как видно из приведённого расчёта, это условие выполнено.
Долговечность подшипников достаточна.
Ведомый вал (рис.11)
Этот вал нагружен силами в зацеплении Ft = 4463 Н, Fr = 1624 Н, а также вращающим моментом Т3 = 607 Нм.
Реакции опор:
Горизонтальная плоскость
RAX = RBX = Ft / 2 = 4463/2 = 2232 H.
Вертикальная плоскость
RAY = RBY = Fr / 2 = 1624/2 = 812 H.
Определение суммарных радиальных реакций
2375 Н.
Рис.11. Расчетная схема ведомого вала и эпюры моментов:
МХ и МY – изгибающих; МК – крутящего; Мэ - эквивалентного
Номинальная долговечность подшипников в часах при постоянной частоте вращения n вала составляет
где а1, а2 = 1 – коэффициенты влияния материала и нагрузки; СР – динамическая грузоподъемность подшипника по стандарту; Рэ – эквивалентная (условная) радиальная нагрузка на наиболее нагруженный подшипник при отсутствии осевой силы по формуле
При вращении внутреннего кольца коэффициент кольца V=1; при спокойной нагрузке коэффициент динамичности Кδ=1,0; при температурном режиме t 1000C температурный коэффициент KT = 1.
Оба подшипника нагружены одинаково, поэтому найдем
Долговечность
подшипников A
и В (одинаково нагруженных) составляет
5,4105
ч.
Ресурс подшипников должен составлять не менее 104 часов. Как видно из приведённого расчёта, это условие выполнено. Долговечность подшипников достаточна.