
- •2.3. Кинематическая схема привода цепного конвейера
- •2.4.Выбор электродвигателя
- •2.5. Определение общего передаточного числа
- •2.6. Определяем частоту вращения, мощность и крутящий момент для каждого вала
- •2.7.3 Определение коэффициентов нагрузки.
- •2.7.4. Проектный и проверочный расчет быстроходной цилиндрической передачи.
- •2.8. Расчет тихоходной червячной передачи
- •2.8.1 Выбор материалов и допускаемых напряжений.
- •2.8.2. Расчёт параметров передачи
- •2.8.3 Уточнение расчётных параметров и размеров червячной пары
- •2.8.4 Геометрические размеры червячной передачи
- •2.8.9 Проверка редуктора на нагрев
- •2.9. Определение предварительных диаметров валов
- •2.10. Выбор типа и схемы установки подшипников.
- •2.13. Расчет приводного вала.
- •2.14Расчет шпоночных соединений.
- •2.15 Смазка зубчатых зацеплений и подшипников
- •2.16.Конструирование корпусных деталей
- •2.16.1 Конструирование корпуса.
- •2.16.2 Крепление крышки редуктора к корпусу.
- •2.17. Сборка привода
- •2.18.Выбор посадок основных деталей редуктора
- •3. Литература
2.8.2. Расчёт параметров передачи
Предварительное значение межосевого расстояния
Округляем до стандартного значения и принимаем
aW=150 мм
При U=50, z1=1 (число заходов червяка)
Z2=Z1∙U=1∙50=50
Осевой модуль
Принимаем m’=5
Коэффициент диаметра червяка
Принимаем q=10
Коэффициент смещения
2.8.3 Уточнение расчётных параметров и размеров червячной пары
Коэффициент нагрузки
=108
(табл 3.3)
Х=0,5 – коэффициент режима
Окружная скорость червячного колеса
При
КV=1
Окружная скорость червяка
Скорость скольжения в зацеплении
-делительный
угол подъёма витка
Уточняем
значение допускаемого напряжения с
учётом полученного значения
Расчётное напряжение
(погрешность<
5%)
2.8.4 Геометрические размеры червячной передачи
Червяк
Диаметр делительный - d1=m∙q=5∙10=50 мм
Диаметр начальный - d1w=m∙(q-2x)=5(10)=50
Диаметр вершин витков - dа1= d1+2m=50+2∙5=60 мм
Диаметр впадин витков - df1= d1-2∙1.2∙m=50-2∙1,2∙5=38 мм
Длина нарезанной части
b1≥ (11+0,06∙Z2)m+3m=(11+0,06∙50)5+3∙5=85мм
Принимаем b1=85 мм
Червячное колесо
d2=m∙Z2=5∙50=250мм
dа2= d2+2(1-x)m=250+2(1+0)∙5=260 мм
df2= d2-2∙(nf-x)∙m=250-2∙(1,2+0)∙5=238мм
Диаметр наибольший
=260+
Ширина венца
Принимаем b2=45 мм
2.8.5 Силы, действующие на валы
Окружная сила на колесе, равная осевой силе на червяке
Радиальная сила
Окружная сила на червяке, равная осевой силе на колесе
2.8.6 Напряжения изгиба в зубьях червячного колеса
(табл.
3.6) – коэф. формы зуба, определяемый по
эквивалентному числу зубьев
2.8.7 Проверка передачи на кратковременную пиковую нагрузку
2.8.8 Коэффициент полезного действия
(табл.
3.7) – угол трения
2.8.9 Проверка редуктора на нагрев
Температура нагрева установленного на металлической раме редуктора при естественном охлаждении
Т. к. температура нагрева редуктора при естественном охлаждении не превышает допустимую, то искусственного охлаждения не потребуется.
2.9. Определение предварительных диаметров валов
Моменты на валах:
Быстроходный Tб= 14,7 Hм
Промежуточный Т= 28,6 Hм
Тихоходный Tт= 1067 Hм
Предварительные значения диаметров (мм) различных участков стальных валов редуктора определяют по формулам:
Для
быстроходного:
(В согласовании с валом электродвигателя)
Из
конструктивных требований принимаем
Для промежуточного (рассчитанного как быстроходный):
конструктивно
принимаем
Для
тихоходного:
конструктивно
принимаем