Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0457 / сдача / Пояснительная записка.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
14.02.2023
Размер:
1.69 Mб
Скачать
  1. Расчет и конструирование подшипниковых узлов.

    1. Расчет быстроходного вала

  1. Данные для расчета.

  1. Изображаем вал как балку на двух опорах со всеми действующими силами.

  2. Назначаем

  3. Определяем радиальные реакции опор.

  1. Вертикальная плоскость

  1. Горизонтальная плоскость

Рисунок 5.1 Расчетная схема и эпюры изгибающих и крутящего моментов быстроходного вала

  1. Строим эпюры изгибающих моментов, а также эпюру крутящего момента.

  1. Вертикальная плоскость

Сечение

Сечение

Сечение

Сечение

  1. Горизонтальная плоскость

Сечение

Сечение

Сечение

Сечение

  1. Определяем суммарный изгибающий момент в наиболее нагруженном сечении.

Определяем эквивалентный момент в этом же сечении

  1. Определяем диаметр вала (мм) в рассчитываемом сечении

По ГОСТ 27365-87 выбираем конические роликоподшипники легкой серии 7309 установленные враспор.

  1. Определим действительное положение реакций на валу.

  1. Пересчитываем радиальные реакции подшипников и

  1. Вертикальная плоскость

  1. Горизонтальная плоскость

  1. Определяем осевые составляющие и

  1. Определяем расчетные осевые силы на подшипник

Опора

Опора

  1. Вычисляем действительный коэффициент осевого нагружения

  1. Определяем приведенную или эквивалентную нагрузку на подшипник

Где - коэффициент безопасности

- температурный коэффициент

  1. Определяем требуемую динамическую грузоподъемность подшипников

Где - долговечность подшипников

– коэффициент долговечности

- обобщенный коэффициент

- показатель степени (для роликовых подшипников)

- частота вращения кольца подшипника.

  1. Рассчитываем действительную долговечность подшипника

По грузоподъемности и долговечности подшипник пригоден.

    1. Расчет тихоходного вала.

  1. Данные для расчета.

Изображаем вал как балку на двух опорах со всеми действующими силами.

  1. Назначаем

  2. Определяем радиальные реакции опор.

  1. Вертикальная плоскость

  1. Горизонтальная плоскость

  1. Строим эпюры изгибающих моментов, а также эпюру крутящего момента.

  1. Вертикальная плоскость

Сечение

Сечение

Сечение

Сечение

Рисунок 5.2 Расчетная схема и эпюры изгибающих и крутящего моментов тихоходного вала.

2) Горизонтальная плоскость

Сечение

Сечение

Сечение

Сечение

  1. Определяем суммарный изгибающий момент в наиболее нагруженном сечении.

  1. Определяем эквивалентный момент в этом же сечении

  1. Определяем диаметр вала (мм) в рассчитываемом сечении

По ГОСТ 27365-87 выбираем конические роликоподшипники легкой серии 7213А установленные враспор.

  1. Определим действительное положение реакций на валу.

  1. Пересчитываем радиальные реакции подшипников и

  1. Вертикальная плоскость

  1. Горизонтальная плоскость

  1. Определяем осевые составляющие и

  1. Определяем расчетные осевые силы на подшипник

Опора

Опора

  1. Вычисляем действительный коэффициент осевого нагружения

  1. Определяем приведенную или эквивалентную нагрузку на подшипник

Где - коэффициент безопасности

- температурный коэффициент

  1. Определяем требуемую динамическую грузоподъемность подшипников

Где - долговечность подшипников

– коэффициент долговечности

- обобщенный коэффициент

- показатель степени (для роликовых подшипников)

- частота вращения кольца подшипника.

  1. Рассчитываем действительную долговечность подшипника

По грузоподъемности и долговечности подшипник пригоден.

Соседние файлы в папке сдача
  • #
    14.02.202355.59 Кб9Крышка подшипника.cdw
  • #
    14.02.202343.22 Кб9милиметровка 1.frw
  • #
    14.02.202355.95 Кб9милиметровка 2.frw
  • #
    14.02.202399.89 Кб10Общий вид 1.cdw
  • #
    14.02.2023104.03 Кб10Общий вид 2.cdw
  • #
  • #
    14.02.202368.24 Кб9Рама привода.cdw
  • #
    14.02.2023140.09 Кб9Редуктор - 1.cdw
  • #
    14.02.2023148.71 Кб9Редуктор - 2.cdw
  • #
    14.02.2023109.7 Кб9Редуктор - 3.cdw
  • #
    14.02.202352.05 Кб9Спецификация - общий вид.spw