- •Технические данные.
- •I Выбор приводного электродвигателя.
- •II Кинематический расчет привода ленточного конвейера.
- •III Выбор материала для зубчатого колеса и вал-шестерни.
- •IV Расчет допускаемых напряжений. А) Допускаемые контактные напряжения.
- •Б) Допускаемое напряжения изгиба.
- •V Проектный расчет зубчатого редуктора.
- •XI Расчет валов.
- •2)Предварительный выбор подшипников качения.
- •3)Первый этап эскизной компоновки зубчатого редуктора.
- •4,1) Расчет валов на статическую прочность.
- •4,2) Расчет валов на статическую прочность.
- •XII Расчет на длительную прочность (уточненный расчет валов).
- •XIII Подбор подшипников качения.
- •XIV Выбор смазочного масла.
- •Список литературы:
- •2) Иванов м.Н., Финогенов в.А. – Детали машин:
- •3) Конструирование узлов и деталей машин. П.Ф.Дунаев, о.П.Леликов:
XI Расчет валов.
Предварительный расчет валов зубчатого редуктора.
*Условия прочности при кручении.
17
К
расчету принимаем
2)Предварительный выбор подшипников качения.
На данном этапе на валы редуктора рекомендуется устанавливать радиально упорные однорядные шарики-подшипники среднегабаритной серии; с учетом указанного типа подшипников из таблицы ГОСТ-831-75 выписать основные геометрические размеры подшипников, к последнем относят диаметр внутреннего кольца, диаметр наружного кольца и представить в виде таблицы.
3)Первый этап эскизной компоновки зубчатого редуктора.
Эскиз представляет собой вид сверху при снятой крышке корпуса; делается в масштабе 1:1.
Эскизная компоновка позволяет определить положение всех вращающихся элементов передачи, определить положение точки приложения внешних если, найти расстояние
от точки приложение внешних или до положения подшипниковых опор.
4,1) Расчет валов на статическую прочность.
*Составление расчетной схемы ведущего вала.
18
Расчетная схема любого вала представляет собой двух опорную балку, при этом одна из опор пространственный подвижный шарнир, а другая пространственно неподвижный шарнир.
**Определение опорных реакций.
Для этой цели составляются уравнения статики равновесия системы сил. Прежде чем составить первое уравнение равновесия необходимо начало координатной системы (точку О ) совместить с одной из шарнирных опор, например шарниром(В), в которой пересекается большее количество сил.
Где m1=Fa1*d1/2
*** Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.
19
20
Эпюра крутящего момента.
Вывод: сечение 2-2/-опасно, т.к.
[H*m]
T1=182,5 [H*m]
****Определение эквивалентного момента.
Для этого используется III (IV) гипотеза прочности.
Если
,то
III
гипотеза.
21
Если
,то
IV
гипотеза.
Где
приведения
реального суточного цикла нормальных
и тангенциальных напряжений к симметричному
циклу.
Если
проецируемый редуктор не реверсивный,
то
где
допекаемые
напряжении изгиба при пульсационном
(II)
и симметричных циклах. Т.к.
,
то III
гипотезе
.
*****Определение минимально допустимого диаметра в основном сечении.
4,2) Расчет валов на статическую прочность.
*Составление расчетной схемы ведомого вала.
Расчетная схема любого вала представляет собой двух опорную балку, при этом одна из опор пространственный подвижный шарнир, а другая пространственно неподвижный шарнир.
22
**Определение опорных реакций.
Для этой цели составляются уравнения статики равновесия системы сил. Прежде чем составить первое уравнение равновесия необходимо начало координатной системы (точку О) совместить с одной из шарнирных опор, например шарниром(В), в которой пересекается большее количество сил.
Где m2=Fa2*d2/2
*** Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.
23
24
Эпюра крутящего момента.
Вывод: сечение 2-2/-опасно, т.к.
[H*m]
T2=
[H*m]
****Определение эквивалентного момента.
Для этого используется III (IV) гипотеза прочности.
Если ,то III гипотеза.
25
Если ,то IV гипотеза.
Где приведения реального суточного цикла нормальных и тангенциальных напряжений к симметричному циклу.
Если
проецируемый редуктор не реверсивный,
то
где
допекаемые
напряжении изгиба при пульсационном
(II)
и симетричных циклах. Т.к
,
то III
гипотезе
.
*****Определение минимально допустимого диаметра в основном сечении.
