1.4. Определение реакций опор
Выполнен
проверочный расчёт выходного вала.
Схема нагрузок этого вала показана на
рис.
Тангенциальная
(окружная) сила Ft
= Tим
103/(0,5d)
= 293⋅103/(0,5⋅160)
= 3662,5 Н.
Осевая
сила Fx
= Ft
tg
= 3662,5⋅
tg11
= 711,917 Н.
Радиальная
силы Fr
= Ft
tg/
cos
= 3662,5⋅
tg26/cos11
= 1357,99 Н.
Для
выходного вала редуктора сила
Fм
= 125Т ½
= 125⋅293½
= 2139,65 Н.
=200
Согласно
схеме на рис. 4 построены расчётные схемы
вала в плоскости ХОУ и ХОZ
(рис.3). АС=l1,
СВ=l2
, BD=l3
ZA
ZB
d2
Составляющие
реакций опор определялись согласно
уравнениям равновесия, составленных
для каждой из схем на рис. 3:
mA
= 0 и mВ
= 0;
Уравнения
моментов для рисунка а
=
=
= 5110,82 H
=
=
= 691,33 H
Определяем
из уравнений УА
и УВ.
Уравнения
моментов для рисунка б
=
=
= -1171,87 H
=
=
= -186,11 H
Определяем
ZA
и
ZB.
Проверка
полученных значений составляющих
реакций опор производилась по уравнению
Fy
= 0 и
Fz
= 0.
Значения
составляющих реакций опор
YA=
691,33 Н; ZA=
-186,11 Н; YB=
5110,82 Н; ZB=
-1171,87 Н.
Значение
радиальной составляющей реакции опоры
А
и опоры
В:
FrA
=
(YA
2
+
ZA
2)
½
= (691,332
+
(-186,11)2)
½
= 715,94 Н
FrВ
= (YВ
2 +
ZВ
2)
½ = (5110,822
+ (-1171,87)2)
½ = 5243,45 Н.