Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.02.2023
Размер:
1.93 Mб
Скачать

7 Расчет промежуточного вала на усталостную прочность.

7.1 Определение усилий, действующих на вал.

Усилие, действующее на колесо промежуточного вала

Ft2 = 2∙T/dw2, (7.1)

где T – момент на колесе;

dw2 – диаметр начальной окружности;

Ft2 = 2∙507,8/211,36 = 4,81 кН.

Радиальное усилие на колесе промежуточного вала

Fr2 = Ft2∙tg α / cos β, (7.2)

где α – угол исходного контура;

α = 20º;

β – угол наклона линий зуба к оси;

β = 14,07º;

Fr2 = 4,81∙tg 20º / cos 14,07º = 1,8 кН.

Осевое усилие, действующее на колесо промежуточного вала

Fa2 = Ft2∙tg α, (7.3)

Fа2 = 4,81∙tg 14,07º = 1,21 кН.

Усилие, действующее на шестерню промежуточного вала определим по формуле

Ft1 = 2∙T/dw1,

где T – вращающий момент на шестерне промежуточного вала, Н∙м

dw1 – диаметр начальной окружности шестерни промежуточного вала, мм

Ft1 = 2∙502,7/72,4 = 13,9 кН.

Радиальное усилие на шестерне промежуточного вала

Fr1 = Ft1∙tg α / cos β,

Fr1 = 13,9∙tg 20º/ cos 0º = 5,06 кН.

Осевое усилие, действующее на шестерне промежуточного вала

Fa1 = Ft1∙tg β,

Fа1 = 13,9 ∙ tg 0º = 0 кН.

Изгибающий момент при перемене осевой силы на ось вала

Тизг= Fa2·dw2 / 2, (7.4)

Тизг= 1,21·211,36 / 2 = 127,87 Н∙м.

Крутящий момент на промежуточном валу будет равным вращающему моменту на колесе быстроходной ступени

Ткр = Т = 507,8 Н∙м.

7.2 Расчетная схема для промежуточного вала

а - расчетная схема вала, б - схема нагружения крутящими моментами, в - эпюра крутящих моментов, г - схема нагружения в вертикальной плоскости, д -эпюра изгибающих моментов в вертикальной плоскости, е - схема нагружения в горизонтальной плоскости, ж - эпюра изгибающих моментов в горизонтальной плос-

кости, з - суммарная эпюра изгибающих моментов.

Рисунок 4 - Расчетная схема для промежуточного вала

Определим расстояния l1, l2, l3:

l1 = 0,5∙В + 2 + а + 0,5∙Lст.б,

где В – ширина подшипника, мм;

В = 25 мм;

а – зазор между корпусом и зубчатыми колесами, мм;

а = 11 мм;

Lст.б – длина ступицы колеса быстроходной ступени, мм;

Lст.б = 60 мм;

l1 = 0,5∙25 + 2 + 11 + 0,5∙60 = 55,5 мм;

l2 = 0,5∙В + 2 + а + Lст.б + с + 0,5∙bшест,

где bшест – ширина шестерни, мм;

bшест = 56 мм;

с – расстояние между торцами колес, мм;

с = 4,5 мм;

l2 = 0,5∙25 + 2 + 11 + 60 + 4,5 + 0,5∙ 56 = 118 мм;

l3 = 0,5∙В + 2 + а + Lст.б + с + 0,5∙bшест + 0,5∙Lст.т + а + 2 + 0,5∙В;

l3 = 0,5∙25 + 2 + 11 + 60 + 4,5 + 0,5∙56 + 0,5∙80 + 11 + 2 + 0,5∙25 = 183,5 мм.

7.3 Определение реакций и построение эпюр изгибающих моментов в вертикальной плоскости

Уравнение равновесия моментов сил, действующих на вал в вертикальной плоскости относительно опоры А:

∑momA(Fi) = -Fr2∙l1 + Fr1∙l2 -Tизг - RDв∙l3 = 0; (7.5)

Из уравнения (12) определяем реакцию в опоре D:

RDв = (-Fr2∙l1 + Fr1∙l2 - Tизг)/ l3 = (-1,8∙55,5 + 5,06∙118 - 127,87)/ 183,5 = 2,01 кН;

Уравнение равновесия всех сил, действующих на вал в вертикальной плоскости:

∑(Fi) = -RАв -Fr2 + Fr1 - RDв = 0; (7.6)

Из уравнения (7.6) определяем реакцию в опоре А:

RАв = -Fr2 + Fr1 - RDв = -1,8 + 5,06 - 2,01 = 1,25 кН;

Значения изгибающих моментов в вертикальной плоскости в сечениях А,В,С,D:

TиA = 0;

TиB = -RАв∙l1 = -1,25∙55,5 = -69,38 кН;

TиB = TиB - Tизг = -69,38 - 127,87 = -197,25 кН;

TиС = -RDв∙(l3 - l2) = -2,01∙(183,5 – 118) = -131,66 кН;

По полученным значениям изгибающих моментов строим эпюру (рисунок 4, д).

Соседние файлы в папке Курсовой проект по дисциплине Детали машин и ОК