- •Детали машин и их классификация. Критерии работоспособности и надежности деталей машин. Обеспечение надежности при проектировании машин.
- •Основы стандартизации. Основные понятия о взаимозаменяемости дм. Квалитеты точности. Назначение посадок. Точность геометрической формы деталей. Шероховатость поверхностей.
- •3. Кинематические и энергетические параметры передач. Основы теории точности механизмов. Кинематическая точность. Методы определения.
- •4.Функции передач и вариаторы. Условие работоспособности и кинематика. Расчет на прочность деталей фрикционных передач и вариаторов.
- •5. Геометрия и кинематика ременных передач
- •Передаточное отношение редуктора:
- •7. Силовые зависимости в ременной передаче. Усилие в набегающей и сбегающей ветки, сила предварительного натяжения. Рекомендации по конструированию ременных передач.
- •8. Плоскоременные передачи. Область применения. Проектировочный расчёт. Проверочный расчёт. Шкивы.
- •9. Клиноременные и поликлиновые передачи. Область применения. Проектировочный расчёт. Шкивы.
- •10. Зубчатоременные передачи. Область применения. Проектировочный расчет. Шкивы.
- •11. Основные геометрические параметры прямозубой цилиндрической эвольвентой передачи. Основная теорема зубчатого зацепления. Эвольвента окружности и ее свойства.
- •12. Основные геометрические параметры косозубой цилиндрической эвольвентой передачи. Силы зацепления. Расчет на прочность.
- •13. Зубчатые передачи. Силы зацепления косозубой зубчатой передачи. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач
- •14. Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную выносливость. Приведенный радиус кривизны и расчетные контактные напряжения в полюсе зацепления.
- •15. Расчетные контактные напряжения в полюсе зацепления. Формула для расчета активных поверхностей зубьев на контактную выносливость
- •16. Расчет зубчатой передачи на контактную выносливость
- •17. Проектировочный расчет открытых зубчатых передач
- •18. Расчет зубьев на выносливость при изгибе
- •Расчет зубьев на прочность при изгибе Напряжение изгиба в опасном сечении
- •19. Расчет геометрии цилиндрических зубчатых передач.
- •20. Конические зубчатые передачи. Достоинства и недостатки. Кинематика. Силы в зацеплении прямозубой конической передачи.
- •21. Косозубые зубчатые. Силы в зацеплении косозубой конической передачи. Расчет на прочность.
- •22. Расчет геометрии конических зубчатых передач. Особенности расчета передач с круговым зубом.
- •24. Общая характеристика червячных передач. Основные геометрические параметры и силы, действующие в червячном зацеплении. Критерии работоспособности червячной пары.
- •25. Расчет на контактную прочность червячных колес. Определение межосевого расстояния.
- •26. Расчет зубьев червячного колеса на выносливость при изгибе. Тепловой расчет, охлаждения и смазка червячных передач. Краткие сведения о глобоидных передачах.
- •27. Цепные передачи. Достоинства и недостатки. Основные характеристики: мощность, скорость, частота вращения, передаточное отношение, межосевое расстояние и длина цепи.
- •28. Цепные передачи. Критерии работоспособности и расчета. Расчет по среднему давлению в шарнире звена.
- •29. Передача винт-гайка. Конструкции. Особенности расчета.
- •Передача винт—гайка с трением качения
- •30. Общие сведения о валах и осях. Материалы. Проектный расчет валов.
- •31. Проверочный расчет валов. Расчетная схема. Дополнительные силы, действующие на валы от муфт, шкивов и звездочек.
- •32. Расчет валов на усталостную выносливость. Проверка вала по статической прочности.
- •33. Подшипники скольжения. Жидкостное и полужидкостное трение.
- •34.Подшипники качения. Основные типы и условные обозначения. Подбор подшипников.
- •35.Подшипники качения. Подбор подшипников по динамической грузоподъёмности. Эквивалентная нагрузка. Особенности расчёта радиально-упорных подшипников.
- •36. Муфты.Область применения,классификация и выбор муфт.
- •37. Компенсирующие муфты. Область применения. Расчеты на прочность.
- •38. Предохранительные муфты. Область применения. Критерии подбора
- •39 Неразъемные соединения. Соединяемые материалы. Основы расчета на прочность.
- •40. Особенности расчёта сварных соединений. Факторы, влияющие на прочность сварного шва.
- •41. Резьбовые соединения. Угол подъема резьбы. Способ изготовления. Геометрические параметры.
- •42. Момент трения в резьбе и на торце гайки (винта). Расчёт резьбы на напряжение смятия и среза. Высота гайки и глубина завинчивания.
- •43. Расчёт на прочность стержня болта. Болт не затянут, действует только внешняя растягивающая сила. Болт затянут, внешняя нагрузка отсутствует.
- •44. Расчёт на прочность стержня болта. Болт затянут, к соединению приложена сдвигающая сила. Болт установлен с зазором и без зазора.
- •45. Расчёт на прочность стержня болта. Болты затянуты, внешняя нагрузка действует в плоскости стыка деталей (кронштейна).
- •46. Расчет на прочность стержня болта. Фланцевое соединение. Болт затянут, внешняя нагрузка раскрывает стык деталей. Проектный и проверочный расчеты.
- •47. Расчет на прочность стержня болта. Болт затянут, внешняя нагрузка раскрывает стык деталей. Проектный и проверочный расчеты.
- •48. Заклепочные соединения. Расчет заклепочных соединений.
- •51. Пружины и резиновые элементы. Общая характеристика. Основы конструирования.
- •52. Смазочные материала. Уплотнительные элементы. Контроль уровня масла. Отдушины.
51. Пружины и резиновые элементы. Общая характеристика. Основы конструирования.
Упругие элементы – детали, жёсткость которых намного меньше, чем у остальных, а
деформации выше. Благодаря этому своему свойству упругие элементы первыми воспринимают удары, вибрации, деформации.
Упругие элементы могут быть металлическими (стальные пружины и рессоры), неметаллическими (чаще всего резиновые (прим. шайба Гровера)).
Упругие элементы выполняют следующие функции:
1) создают постоянно действующие усилия (моменты), необходимые для силового замыкания кинематических пар (кулачковые механизмы, муфты фрикционные, кулачковые и др.);
2) создают постоянные силы (упругие и разрезные шайбы под гайкой создают постоянную силу трения в витках резьбы, что препятствует самоотвинчиванию);
3) предохраняют механизмы от воздействия чрезмерных нагрузок при ударах и вибрациях (рессоры, пружины, амортизаторы);
4) накапливают энергию в процессе деформации под действием внешней нагрузки и отдают ее для работы механизмов в процессе восстановления исходной формы (часовая пружина в механических часах).
Обычно упругие элементы выполняются в виде пружин различных конструкций. Основное распространение в машинах имеют упругие пружины растяжения, сжатия и кручения.
Основной характеристикой пружины, как и всякого упругого элемента, является жёсткость. Жёсткость K определяется зависимостью упругой силы F от деформации x. Если эту зависимость можно считать линейной, как в законе Гука, то жёсткость находят делением силы на деформацию K = F / x. Если зависимость не линейная жёсткость находят, как производную от силы по деформации K=∂F/∂x.
П
ружины
характеризуются следующими основными
геометрическими параметрами:
- диаметр проволоки d;
- средний диаметр навивки пружины D0;
- индекс пружины, характеризующий кривизну ее витка c = D0/d;
- шаг витков t;
- длина пружины в свободном состоянии Н0;
- число рабочих витков i = HP/h, где Нр длина рабочей части пружины.
52. Смазочные материала. Уплотнительные элементы. Контроль уровня масла. Отдушины.
Смазывание зубчатых и червячных зацеплений и подшипников обеспечивает их работоспособность, уменьшает потери на трение, предотвращает повышенный износ и нагрев деталей, а также предохраняет детали от коррозии.
Для смазывания подшипников применяют пластичные и жидкие нефтяные смазочные материалы. Пластичные смазочные материалы применяют в узлах, когда окружающая среда содержит примеси или температура узла резко изменяется.
В редукторах применяют следующие методы смазывания подшипниковых узлов: 1)Погружение в масляную ванну применяют для горизонтал. валов, когда подшипник изолирован от общей системы смазки. 2)Смазывание с помощью фитилей - для горизонтал. и вертикал. валов с малой и средней скоростью вращения. 3)Смазывание разбрызгиванием - когда подшипники установлены в корпусах, не изолированных от общей системы смазки. 4)Смазывание под давлением - для редукторов, работающих продолжительное время без перерывов, для опор высокоскоростных передач, в которых необходимо обеспечить интенсивный отвод теплоты. 5)Смазывание масляным туманом - для высокоскоростных легконагруженных подшипников.
В условиях высокого вакуума, интенсивного ионизирующего излучения, высоких и низких температур, газовых и агрессивных сред применяют твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена, фторопласт, графит; их наносят тонким слоем на трущиеся поверхности.
Для отделения узла от общей смазочной системы применяют мазеудерживающие кольца. Кольцо должно быть установлено так, чтобы его торец выходил за стенку корпуса на 1-2 мм.
Для предотвращения вытекания масла из корпуса по валам, и защиты от попадания загрязняющих веществ, применяют уплотняющие устройства, которые разделяют на контактные (манжетные), лабиринтные и щелевые; центробежные и комбинированные.
Манжетные уплотнения разделяют на два основных типа: тип I применяют при скорости скольжения v <20 м/с; тип II с пыльником при v< 15 м/с. Для извлечения манжет на крышках делают 2-3 отверстия. Ресурс манжет до 5000 ч; они надежно работают как при пластичных, так и при жидких смазочных материалах. При работе узла в особо пыльной среде ставят двухкромочные манжеты с пыльником.
Лабиринтные уплотнения применяют при любых скоростях. Зазоры заполняют пластичным смазочным материалом, температура каплепадения которого должна быть выше температуры узла.
Уплотнения центробежного типа: масло, попадающее на вращающиеся детали, отбрасывается центробежной силой обратно в подшипник.
Масло, залитое в корпус, требует периодического контроля, который осуществляется с помощью маслоуказателей: жезлового, фонарчатого, трубчатого. В настоящее время наибол. широко используется фонарный маслоуказатель: через нижнее отверстие в стенке корпуса масло проходит в полость с маслоуказателем; через верхнее отверстие маслоуказатель сообщается с воздухом в корпусе редуктора.
Отдушины. При длительной работе в связи с нагревом масла и воздуха повышается давление внутри корпуса. Это приводит к просачиванию масла через уплотнения и стыки. Чтобы избежать этого, внутреннюю полость корпуса сообщают с внешней средой путем установки отдушины в его верхних точках.
