
- •Введение
- •1 Общий расчет привода
- •Примеры общего расчета привода
- •Результаты общего расчета привода с одноступенчатым червячным редуктором
- •2 Расчёт одноступенчатого редуктора с
- •2.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •2.8 Проверочный расчет выходного вала цилиндрического прямозубого и косозубого редукторов
- •Суммарные реакции опор (реакции для расчета подшипников):
- •2.8.1.3 Определение изгибающих и крутящих моментов по длине вала
- •2.8.2.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •2.8.2.2 Определение внешних нагрузок - реакций связей
- •2.8.2.3 Определение внутренних усилий в поперечных сечениях вала
- •2.8.2.4 Выбор материала. Расчет вала на статическую прочность
- •3 Расчет одноступенчатого редуктора
- •3.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •3.2 Выбор материала и термической обработки колес
- •3.3 Допускаемые контактные напряжения
- •3.4 Допускаемые изгибные напряжения
- •3.5 Проектировочный расчет конической прямозубой передачи
- •3.5.1 Диаметр внешней делительной окружности колеса
- •3.5.2 Углы делительных конусов шестерни и колеса, конусное
- •3.5.3 Модуль передачи
- •3.5.4 Число зубьев конических колес
- •3.5.5 Фактически передаточное число
- •3.5.6 Размеры колес конической передачи
- •3.5.7 Силы в зацеплении
- •3.5.8 Степень точности зацепления
- •3.6 Проверочный расчет зубьев конического колеса
- •3.6.1 Проверка зубьев конического колеса по напряжениям изгиба
- •3.6.2 Проверка зубьев конического колеса по
- •3.7 Эскизное проектирование конической передачи
- •3.7.1 Проектировочный расчет входного вала
- •3.7.1.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •3.7.1.2 Геометрические размеры входного вала
- •3.7.2 Проектировочный расчет выходного вала
- •3.7.2.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •3.7.2.2 Геометрические размеры выходного вала
- •3.7.3 Выбор подшипников для валов
- •3.7.4 Эскизная компоновка передачи
- •3.8 Проверочный расчет выходного вала конического прямозубого
- •3.8.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •3.8.3 Определение изгибающих и крутящих моментов по длине вала и построение эпюр Мх(z), Му(z), Мz(z)
- •3.8.4 Выбор материала. Расчет вала на статическую прочность
- •4 Расчет одноступенчатого редуктора
- •4.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •4.2 Выбор материала червяка и колеса
- •Ожидаемая скорость скольжения, для данного задания
- •4.3 Допускаемые контактные напряжения
- •4.4 Допускаемые изгибные напряжения
- •4.5 Проектировочный расчет червячной передачи
- •4.5.1 Межосевое расстояние
- •4.5.2 Основные параметры передачи
- •4.5.3 Геометрические размеры червяка и колеса
- •4.5.4 Кпд передачи
- •4.5.5 Тепловой расчет передачи
- •4.5.6 Силы в зацеплении
- •4.5.7 Степень точности зацепления
- •4.6 Проверочный расчет зубьев колеса
- •4.6.1 Проверочный расчет по контактным напряжениям
- •4.6.2 Проверочный расчет по напряжениям изгиба зубьев
- •4.7 Эскизное проектирование червячной передачи
- •4.7.1.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •4.7.1.2 Геометрические размеры вала и выбор подшипников
- •Диаметр вала (цапфы) под подшипники
- •4.7.3 Эскизная компоновка передачи
- •4.8 Проверочный расчет выходного вала червячного редуктора
- •4.8.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •4.8.2 Определение внешних нагрузок – реакций связей
- •4.8.3 Определение внутренних усилий в поперечных сечениях вала
- •4.8.4 Выбор материала. Расчет вала на статическую прочность
- •5 Проверочный расчёт подшипников выходного
- •5.2 Методика расчёта роликового конического однорядного
- •5.2.2 Расчёт по динамической грузоподъемности
- •1.1 Расчётная схема. Исходные данные
- •1.2 Проверочный расчёт подшипника по динамической
- •2.1 Расчётная схема. Исходные данные
- •3.1 Расчётная схема. Исходные данные
- •3.2 Проверочный расчёт подшипника по динамической
- •6 Расчет соединения вал-ступица выходного вала
- •6.1 Расчетная схема. Исходные данные
- •6.3 Проверочный расчет шпоночного соединения на прочность
- •Примеры выбора шпонки и расчета соединения вал-ступица выходного вала редуктора
- •1.1 Расчётная схема. Исходные данные
- •1.3 Проверочный расчёт шпоночного соединения на прочность
- •2.1 Расчётная схема. Исходные данные
- •3.1 Расчётная схема. Исходные данные
- •3.3 Проверочный расчет шпоночного соединения на прочность
- •7 Выбор муфты входного вала
- •8 Эскизное проектирование корпуса редуктора
- •Толщина упорного буртика δ1 и толщина фланца δ2:
- •9 Сборка и особенности эксплуатации редуктора
- •10.1 Общие сведения
- •Отливки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
- •Твердость и режимы отливок из антифрикционного чугуна (гост 1585-79)
- •Электродвигатели общего применения, асинхронные (переменного тока, закрытые, обдуваемые)
- •Электродвигатели общего применения, асинхронные
- •Технические данные двигателей постоянного тока серии 2п общепромышленного применения (напряжение 27в, закрытого
- •10.2 К расчету цилиндрических и конических зубчатых передач Материалы для изготовления зубчатых колес и варианты термической обработки (то)
- •Значения коэффициента ширины колеса по межосевому расстоянию в зависимости от положения колес, относительно опор
- •Нормальные модули mn цилиндрических зубчатых колес и окружные модули mte конических прямозубых колес
- •Степень точности передач по нормам плавности
- •Коэффициент формы зуба vf для эвольвентного
- •Коэффициенты формы зуба yf в зависимости от коэффициента смещения инструмента Хе1
- •10.3 К расчету червячных передач Материалы для изготовления червячных колес и их характеристики
- •Значения [σ]но для червячных колес из условия
- •Механические характеристики и значения [σ]fo
- •Сочетание модулей m и коэффициентов q диаметра червяка
- •Зависимости приведенного коэффициента трения f ' и угла трения ρ' между червяком и колесом от скорости скольжения Vs
- •Площадь поверхности охлаждения корпуса редуктора
- •Формулы для определения основных размеров червячной передачи
- •К эскизному проектированию передачи и редуктора
- •Основные размеры биметаллических втулок д ля подшипников скольжения (гост 24832-81), мм
- •Подшипники шариковые радиальные однорядные (гост 8338 - 75)
- •Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные (гост 831-75)
- •Подшипники роликовые конические однорядные (гост 333 – 79)
- •Значения температурного коэффициента Кт для подшипников качения
- •Муфты втулочные со шпонками (размеры в мм)
- •Муфты фланцевые
- •Муфты упругие втулочно-пальцевые (мувп) (гост 21424-75) (размеры в мм)
- •Значения коэффициента режима работы для муфт
- •Соединения шлицевые (зубчатые) прямобочные по гост 1139 - 80 (размеры в мм)
- •Штифты конические (гост 3129 - 70), мм
- •Резиновые армированные манжеты для валов (гост 87-52-79), мм
- •На усталостную прочность
- •10.5 К расчету корпусных деталей редуктора
- •Толщина стенки δ стаканов подшипников в зависимости
- •Резьба метрическая (гост 24795 - 81), мм
- •Перечень основных стандартов по деталям машин
Примеры общего расчета привода
Пример 1. Общий расчет электромеханического привода с одноступенчатым цилиндрическим прямозубым и косозубым редуктором (рис. 1.1, 1.2)
В качестве примера рассмотрим общий расчет электромеханического привода с одноступенчатым цилиндрическим прямозубым (косозубым) редуктором (рис.1.1, 1.2) для исполнительного механизма штатной техники с исходными данными:
мощность на выходном валу редуктора Рвых = 1,8 кВт;
частота вращения выходного вала nвых = 150 об/мин;
нагрузка спокойная, переменная, реверсивная; ресурс работы t не менее 30000 часов.
Выбор электродвигателя:
требуемую мощность электродвигателя определяем по формуле
Рэ.тр. = Рвых / η ,
где η – КПД цилиндрической передачи, ориентировочные значения которого с учетом потерь в подшипниках качения находится в пределах η = 0,96…0,98 (таблица 14 [Р. 10]). С учётом этого
Рэ.тр = 1,8/(0,96…0,98) = (1,87…1,84) кВт.
Требуемую частоту вращения вала электродвигателя определяем по формуле
nэ.тр = nвых u,
где u = 2,0…6,3 – передаточное число цилиндрической передачи (таблица 14 [Р. 10]).
Тогда nэтр. = 150 (2,0…6,3) = (300…945) об/мин.
Учитывая условия выбора электродвигателя:
Рэ ≥ Рэ.тр и nэ.тр min ≤ nэ.тр ≤ nэ.тр max, по таблице 11 [Р. 10] выбираем электродвигатель 2ПН132 LУХЛ4 с мощностью Рэ = 1,9 кВт и частотой вращения nэ = 750об/мин. Электродвигатель постоянного тока серии 2ПН общепромышленного применения, напряжением 27 В, закрытого типа с принудительной вентиляцией, 4-х полюсный, высота оси вала от опорной поверхности лапок двигателя 132 мм, для умерено – холодного климата.
Диаметр вала электродвигателя dэ = 38 мм (таблица 9 [Р. 10]).
Кинематический расчет привода:
передаточное число привода:
u = nэд/nвых.; u = 750 / 150 = 5;
частота вращения валов В1 и В2:
n1 = nэ ; n1 = 750 об/мин;
n2 = nэ/u = nвых; n2 =750/5= 150 об/мин;
угловые скорости вращения валов:
ω1 = ; ω1 = (3,14·750) / 30 = 78,5 рад/с;
ω2 = ; ω2 = (3,14· 150) / 30 = 15,7 рад/с.
Силовой расчет привода:
вращающий момент на выходном валу
Т2 = Р2/ω2; Т2 = (1,8·103) / 15,7 = 114,6 Н·м.
вращающий момент на входном валу определяем по формуле
Т1 = Т2/(u· η); Т1 = 114,6 / (5 (0,96…0,98)) = (23,9…23,4) Н·м.
Принимаем Т1 = 23,9 Н·м.
Результаты общего расчета привода приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Результаты общего расчета привода с одноступенчатым цилиндрическим прямозубым (косозубым) редуктором
Наименование параметров и размерность |
Обозна- чение |
Величина |
|
с прямо- зубым редуктором |
с косозу- бым редуктором |
||
Мощность электродвигателя, кВт Требуемая мощность электродвигателя, кВт |
Рэ Рэ.тр = Рвх |
1,9 1,87 |
1,9 1,87 |
КПД привода |
η |
0,96 |
0,96 |
Передаточное отношение (число) привода (редуктора) |
u |
5 |
5 |
Частоты вращения валов, мин-1 (об/мин): вала электродвигателя (входного вала) выходного вала редуктора |
nэ = n1 n2 = nвых |
750 150 |
750 150 |
Угловые скорости вращения валов, рад/с: вала электродвигателя (входного вала) выходного вала редуктора |
ω1 ω2 |
78,5 15,7 |
78,5 15,7 |
Вращающие моменты на валах, Н·м: на входном валу на выходном валу |
Т1 Т2 |
23,9 114,6 |
23,9 114,6 |
Диаметр вала электродвигателя, мм |
dэ |
38 |
38 |
Ресурс работы, час |
t |
30000 |
30000 |
Пример 2. Общий расчет электромеханического привода с
одноступенчатым коническим прямозубым редуктором (рис.1.3)
Рассмотрим расчет электромеханического привода с одноступенчатым коническим прямозубым редуктором для исполнительного механизма штатной техники с исходными данными:
мощность на выходном валу Рвых = 4 кВт;
частота вращения выходного вала nвых = 400 об/мин;
нагрузка спокойная, переменная, реверсивная; ресурс работы t не менее 30000 часов.
Выбор электродвигателя:
требуемую мощность электродвигателя определяем по формуле
Рэ.тр.
=
,
где η – КПД конической передачи, ориентировочные значения которого с учетом потерь в подшипниках качения находится в пределах η = 0,95…0,97 (таблица 14 [Р. 10]). С учётом этого
Рэ.тр.
=
кВт;
требуемую частоту вращения вала электродвигателя определяем по формуле
nэ.тр = nвых u,
где u = 1…4 – передаточное число конической передачи (таблица 14 [Р. 10]). Тогда
nэ.тр. = nвых· u = 400 · (1…4) = (400…1600) об/мин.
Учитывая условия выбора электродвигателя:
Рэ ≥ Рэ.тр и nэ.тр.min ≤ nэ ≤ nэ.тр.mах по таблице 11[Р. 10] выбираем электродвигатель марки 2ПФ132ГУХЛ4 мощностью Рэ = 4,2 кВт и номинальной частотой вращения nэ = 950 об/мин. Электродвигатель постоянного тока серии 2П общепромышленного применения, 4-полюсный, напряжением 27 В, закрытого типа с принудительной вентиляцией, независимым охлаждением, для умеренного и холодного климата. Высота вала от опорной поверхности лапок двигателя 132 мм. По этому параметру из таблицы 9[Р. 10] находим диаметр вала электродвигателя dэ = 38 мм.
Кинематический расчет привода:
передаточное число привода:
u
=
;
u =
;
частота вращения валов В1 и В2:
n1 = nэ ; n1 = 950 об/мин;
n2 = nэ/u = nвых; n2 =950/2,38= 400 об/мин;
угловые скорости вращения валов:
ω1
=
рад/с;
ω2
=
рад/с.
Силовой расчет привода:
вращающий момент на выходном валу:
Т2
= Р2/ω2
= Рвых/ω2;
Т2
=
Н·м;
вращающий момент на входном валу:
Т1
= Т2/(u·
η);
Т1
=
Н·м.
Для дальнейших расчётов выбираем наибольшее значение
Т1 = 42,26 Н·м.
Результаты общего расчета привода приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Результаты общего расчета привода с одноступенчатым
коническим прямозубым редуктором
-
Наименование параметров и
размерность
Обозначение
Величина
Мощность электродвигателя, кВт
Рэ
4,2
Требуемая мощность электродвигателя, кВт
Рэ.тр = Рвх
4,0
КПД привода
η
0,95…0,97
Передаточное отношение (число) привода (редуктора)
u
2,38
Частоты вращения валов, мин-1 (об/мин):
вала электродвигателя (входного вала)
выходного вала редуктора
nэ = n1
n2 = nвых
950
400
Угловые скорости вращения валов, рад/с:
вала электродвигателя (входного вала)
выходного вала редуктора
ω1
ω2
99,4
41,9
Вращающие моменты на валах, Н·м:
на входном валу
на выходном валу
Т1
Т2
42,26
95,5
Диаметр вала электродвигателя, мм
dэ
38
Ресурс работы, час
t
30000
Пример 3. Общий расчет электромеханического привода с
одноступенчатым червячным редуктором (рис. 1.4)
В качестве примера рассмотрим общий расчет электромеханического привода с одноступенчатым червячным редуктором для исполнительного механизма штатной техники с исходными данными:
мощность на выходном валу редуктора Рвых = 2,5 кВт;
частота вращения выходного вала nвых = 25 об/мин;
ресурс работы – 30000 часов.
Выбор электродвигателя:
требуемую мощность электродвигателя определяем по формуле
Рэ.тр. = Рвых / η,
где η – КПД червячной передачи, ориентировочные значения которого с учетом потерь в подшипниках качения находится в пределах η = 0,7…0,92 (таблица 14 [Р. 10]). С учётом этого
Рвых. тр = 2,5/(0,7…0,92) = (3,57…2,72) кВт;
требуемую частоту вращения вала электродвигателя определяем по формуле
nэ.тр = nвых u,
где u = 8…80 – передаточное число червячной передачи (таблица 14 [Р. 10]).
Получаем, nэл.тр = 25 (8…80) = (200…2000) об/мин.
Учитывая условия выбора электродвигателя
Рэл.тр ≥ 3,57 кВт, а 200 об/мин ≤ nэл.тр ≤ 2000 об/мин. по таблице 11 [Р. 10] выбираем электродвигатель серии 2ПН160YXЛ4, мощностью Рэл. = 4 кВт, номинальной частотой вращения nэ = 750 об/мин. Электродвигатель постоянного тока серии 2ПН общепромышленного применения, напряжением 27 В, закрытого типа с принудительной вентиляцией, 4-х полюсный, высота оси вала от опорной поверхности лапок двигателя 160 мм, для умеренного и холодного климата, диаметр вала электродвигателя dэ = 42 мм (таблица 9 [Р. 10]).
Кинематический расчет привода:
передаточное число привода:
u = nэ/nвых., u = 750/25 = 30;
частота вращения валов В1 и В2:
n1 = nэ ; n1 = 750 об/мин;
n2 = nэ/u = nвых; n2 =750/30= 25 об/мин;
угловые скорости вращения валов:
ω1 = , ω1 = (3,14·750) / 30 = 78,5 рад/с;
ω2 = , ω2 = (3,14· 25) / 30 = 2,62 рад/с.
Так как общее передаточное число uобщ = 30 находится в рекомендованном интервале передаточных чисел (в соответствии с табл.14 [Р. 10] для одноступенчатых передач), то предложенный к разработке редуктор можно выполнить с однозаходным червяком z1 = 1.
Силовой расчет привода:
вращающий момент на выходном валу:
Т2 = Р2/ω2 = Рвых/ω2; Т2 = 2,5·103/2,62 = 954,2 Н·м;
вращающий момент на входном валу:
Т1 = Т2/(u· η); Т1 = 954,2/30(0,7…0,92) = (45,44…34,57) Н·м.
Для дальнейших расчетов принимаем большее значение момента на входном валу, т.е. Т1 = 45,44 Н·м.
Результаты общего расчета привода приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3