- •Кгпко. 13040406. 21огр пз
- •Содержание.
- •Введение.
- •1.3 Рассчитываем угловую скорость ω
- •1.4 Рассчитываем вращающий момент т
- •Расчеты цилиндрической передачи.
- •Выбор материала и термической обработки.
- •Выбор материала и термической обработки.
- •Теоретическая часть.
- •Кинематический расчет.
- •1. Определение силовых и кинематических параметров привода.
- •1.1 Находим мощность на валах р
- •1.2 Расчет частоты вращения на валах n
- •Определяем допускаемые напряжения.
- •Размеры колес.
- •Пригодность заготовок.
- •Силы в зацеплении (н):
- •Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба.
- •Проверка зубьев колес по контактным напряжениям.
- •Заключение.
- •Список используемой литературы.
Определить силовые и кинематические параметры привода одноступенчатого цилиндрического редуктора
Выбор материала и термической обработки.
Рассчитать межосевое расстояние.
Рассчитать размеры колеса и шестерни.
Теоретическая часть.
x
М
Z3=25
х
N
x
Z4=70
x
Дано:
Мощность электро-двигателя с частотой вращения, передаточное число редуктора, ресурс работы.
Pдв = 1.5 кВт
nдв = 1415 об/мин
uр = 2.0
t = 36000 часов
Дв → ЗП → М → ОП → РМ
Описание кинематической схемы:
От двигателя вращение передается на вал шестерни, шестерня передает движение на колесо, далее вращение передается через упругую муфту на звездочку цепной передачи при помощи цепи вращение передается на вторую звездочку. С вала второй звездочки вращение передается на вал рабочей машины.
Кинематический расчет.
1. Определение силовых и кинематических параметров привода.
1.1 Находим мощность на валах р
Р1
=
Рдв
ηм
ηпк
(1)
P1 = 1500 0.98 0.96 = 1411.2
P1 - мощность на первом валу, Вт. Рдв - мощность двигателя. ηм - потери в муфте.
ηпк - значения КПД подшипника качения.
Р2 = Р1 ηзп η пк
(2)
Р2 = 1411.2 0.95 0.99 = 1327.2336
Р2 – мощность на втором валу, Вт.
ηзп – КПД закрытой передачи.
Ррм = Р2 ηоп ηпс
(3)
Ррм = 1327.2336 0.93 0.99 = 1221.98398
Ррм – мощность рабочей машины, Вт.
ηоп – КПД открытой передачи.
ηпс –
1.2 Расчет частоты вращения на валах n
nном = 1415
(4)
nном – частоты вращения, об/мин.
n1 = nном
(5)
n1 = 1415
n1 – частота вращения первого вала, об/мин.
n2
=
(6)
n2
=
n2 - частота вращения второго вала, об/мин.
n1 – частота вращения первого вала, об/мин.
uзп –
nрм
=
(7)
nрм
=
nрм – частота вращения рабочей машины , об/мин.
uоп –
1.3 Рассчитываем угловую скорость ω
ωном
=
(8)
ωном
=
ωном – номинальная угловая скорость, 1/с.
π - 3.14
ω1 = ωном
(9)
ω1 = 148.1
ω1 - угловая скорость на первом валу, 1/с.
ω2
=
(10)
ω2
=
ω2 - угловая скорость на втором валу, 1/с.
ωрм
=
(11)
ωрм
=
ωрм – угловая скорость на рабочей машине, 1/с.
1.4 Рассчитываем вращающий момент т
Тдв
=
(12)
Тдв
=
Тдв – вращающий момент на двигателе, Н м.
Рэл.дв – мощность двигателя, Вт.
n Эл. дв. – частота вращения.
Т1
= Тдв
ηм
ηпк
(13)
Т1 = 10123.6749 0.98 0.96 = 9524.35334
Т1 – вращающий момент на первом вале, Н м.
Т2 = Т1 uзп ηзп ηпк
(14)
Т2 = 9524.35334 2.0 0.96 0.96 = 17555.2881
Т2 – вращающий момент на втором вале, Н м.
Трм = Т2 uоп ηоп ηпс
(15)
Трм = 17555.2881 5 0.93 0.98 = 92495.604
Трм – вращающий момент на рабочей машине, Н м.
Расчеты цилиндрической передачи.
Выбор материала и термической обработки.
Материал для изготовления зубчатых колес выбираем 40Х.
Для повышения механических характеристик материалы колес подвергают термической обработке – улучшению.
