- •Введение
- •Содержание
- •Исходные данные
- •1 Выбор двигателя. Кинематический расчет привода
- •1.1 Определение номинальной мощности и номинальной частоты вращения двигателя
- •1.2 Определение передаточного числа двигателей и его ступеней
- •1.3 Определение силовых и кинематических параметров привода
- •2 Определение допускаемых напряжений материалы зубчатых передач
- •2.1 Выбор конструкционных материалов и допускаемых напряжений материала тихоходной ступени редуктора
- •2.2 Выбор конструкционных материалов и допускаемых напряжений материала быстроходной ступени редуктора
- •3 Расчет зубчатых передач
- •3.1 Проектный и проверочный расчет тихоходной ступени редуктора
- •3.2 Проектный и проверочный расчет быстроходной ступени редуктора
- •4 Расчет клиноременной передачи
- •7.1 Конструирование быстроходного вала
- •7.2 Конструирование промежуточного вала
- •7.3 Конструирование тихоходного вала
- •7.4 Предварительный выбор подшипников качения.
- •8 Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов валов редуктора
- •8.1 Расчет быстроходного вала
- •8.2 Расчет промежуточного вала
- •8.3 Расчет тихоходного вала
- •9 Проверочный расчет подшипников
- •9.1 Проверочный расчет подшипников быстроходного вала
- •9.2 Проверочный расчет подшипников промежуточного вала
- •9.3 Проверочный расчет подшипников тихоходного вала
- •10 Конструирование элементов редуктора
- •10.1 Конструирование корпуса редуктора
- •11 Выбор муфты
- •12 Смазывание
- •13 Проверочные расчеты
- •13.1 Проверочный расчет шпонок
- •13.2 Проверочный расчет стяжных винтов подшипниковых узлов
- •13.3 Проверочный расчет валов
- •13.3.1 Быстроходный вал редуктора
- •13.3.2 Промежуточный вал редуктора
- •13.3.3 Тихоходный вал редуктора
- •14 Порядок сборки редуктора
- •Заключение
- •Список использованных источников
9.3 Проверочный расчет подшипников тихоходного вала
Наибольшая
суммарная реакция на подшипнике 4 (рис.
8.3)
Н.
Отношение
.
Коэффициент e определяется по таблице 9.2 [1, стр.143] по отношению
.
Тогда
.
,
значит, эквивалентная нагрузка
определяется по формуле (9.2).
Н.
Частота
вращения тихоходного вала
об/мин;
Степень для шариковых подшипников .
Отсюда динамическая грузоподъемность
Н.
Долговечность подшипника.
часов.
Долговечность намного превышает требуемую.
Примем шариковый подшипник особо легкой серии.
Подшипник типоразмера 111 ГОСТ 8338–75.
Основные параметры подшипника:
размеры, мм: d = 55, D = 90, B = 18, r = 2;
грузоподъемность, кН: Cr = 28,1; C0r = 17.
Произведем перерасчет подшипников, при этом расчеты выполним приближенно, не учитывая небольшие изменения l между точками приложения реакций.
.
Тогда .
, значит, эквивалентная нагрузка определяется по формуле (9.2).
Н.
Частота вращения тихоходного вала об/мин;
Степень для шариковых подшипников .
Отсюда динамическая грузоподъемность
Н.
Долговечность подшипника.
часов.
Таблица 9.3 – Основные размеры и эксплуатационные характеристики подшипников тихоходного вала
ВВал |
Подшипник |
Размеры d D B, мм |
Динамическая грузоподъем-ность, Н |
Долговеч-ность |
||||
Принят предвари–тельно |
Принят оконча–тельно |
|
|
|
|
|||
Т |
211 |
111 |
55 90 18 |
|
|
35337 |
12614 |
|
10 Конструирование элементов редуктора
10.1 Конструирование корпуса редуктора
Корпус редуктора служит для размещения и координации деталей передачи, защиты их от загрязнения, для организации системы смазки, также восприятия сил, возникающих в зацеплении редукторной пары, подшипниках, открытой передачи. Наиболее распространенный способ изготовления корпусов – литье из серого чугуна.
Основные размеры редуктора [2, стр. 154], мм
Толщина стенки редуктора |
|
|
|
Диаметры болтов, соединяющих |
|
– редуктор с рамой |
|
– корпус с крышкой у бобышек подшипников |
|
– корпус с крышкой по периметру соединения |
|
– крышку редуктора с крышкой смотрового люка |
|
|
|
Толщина фланцев редуктора |
|
– фундаментного |
|
– корпуса |
|
– крышки |
|
|
|
Ширина фланцев редуктора |
|
– фундаментного |
|
– корпуса и крышки (у подшипников) |
|
– корпуса и крышки (по периметру) |
|
Форма корпуса определяется технологическими, эксплуатационными и эстетическими условиями с учетом его прочности и жесткости.
Размеры других частей редуктора выбираются в соответствии с рекомендациями справочной литературы [1, 2, 3].
