- •Техническое задание 2
- •1 Кинематическая схема машинного агрегата
- •Условия эксплуатации машинного агрегата.
- •Срок службы приводного устройства
- •Выбор двигателя, кинематический расчет привода
- •2.1 Определение мощности и частоты вращения двигателя.
- •Определение передаточного числа привода и его ступеней
- •2.3 Определение силовых и кинематических параметров привода
- •4 Расчет закрытой конической передачи
- •Быстроходный вал
- •9.1 Быстроходный вал
- •9.2 Тихоходный вал
- •Конструирование корпуса редуктора
- •10.6 Конструирование элементов открытых передач Шестерня открытой передачи
- •10.7 Выбор муфты
- •10.8 Смазывание.
- •11 Проверочные расчеты
- •11.1 Проверочный расчет шпонок
- •11.2 Проверочный расчет стяжных винтов подшипниковых узлов Стяжные винты рассчитывают на прочность по эквивалентным напряжениям на совместное действие растяжения и кручения.
- •11.3 Уточненный расчет валов Быстроходный вал
- •Тихоходный вал
- •Технический уровень редуктор Условный объем редуктора
- •Масса редуктора
- •Содержание
9.2 Тихоходный вал
Эквивалентная нагрузка
Осевые составляющие реакций опор:
SC = 0,83eRC = 0,830,376580 = 2020 H,
SD = 0,83eRD = 0,830,372269 = 697 H.
Результирующие осевые нагрузки:
FaC = SC= 2020 H,
FaD = SC + Fa = 2020 + 318 = 2339 H.
Проверяем подшипник C.
Отношение Fa/Fr = 2020/6580= 0,31< e, следовательно Х=1,0; Y= 0
Р = (1,01,06580 +0)1,31,0 = 8554 Н.
Проверяем подшипник D.
Отношение Fa/Fr = 2339/2269= 1,03> e, следовательно Х=0,4; Y= 1,62
Р = (0,41,02269 +1,62·2339)1,31,0 = 6106 Н
Дальнейший расчет ведем по наиболее нагруженному подшипнику С
Требуемая грузоподъемность подшипника:
Стр = Р(573L/106)1/3=
= 8554(57331,610200/106)1/3,333 = 43,5 кH < C = 48,4 кН
Расчетная долговечность подшипника.
= 106(48,4103 /8554)3,333/60302 = 17813 часов, > [L]
больше ресурса работы привода, равного 10200 часов.
Условие Стр < C и Lh > L выполняется , значит намеченный подшипник №7207 подходит.
10 Конструктивная компоновка привода
10.1 Конструирование зубчатых колес
Конструктивные размеры колеса
Диаметр ступицы: dст = 1,55d3 = 1,55·45 = 70 мм.
Длина ступицы: lст = (1,2÷1,5)d3 = (1,2÷1,5)45 = 54÷68 мм,
принимаем lст = 40 мм
Толщина обода: S = 2,5mte = 2,51,91= 5 мм
принимаем S = 8 мм
Толщина диска: С = 0,25b = 0,25·26 = 6 мм
10.2 Конструирование валов
Основные размеры ступеней валов (длины и диаметры) рассчитаны в пункте 7.
Переходные участки между ступенями выполняются в виде канавки шириной b = 3 мм или галтели радиусом r = 1 мм.
Шестерня выполняется заодно с валом.
Размеры
шестерни: dае1
= 60,97 мм, b1
= 26 мм, δ=17,61°.
Фаска зубьев: n = 0,5m = 0,5∙1,91 = 0,95 мм,
принимаем n = 1,0 мм.
10.3 Выбор соединений
В проектируемом редукторе для соединения валов с деталями, передающими вращающий момент, применяются шпоночные соединения.
Используем шпонки призматические со скругленными торцами по ГОСТ 23360-78. Длина шпонки принимается на 5…10 мм меньше длины ступицы насаживаемой детали. Посадка для конического колеса Н7/р6.
10.4 Конструирование подшипниковых узлов
В
проектируемом редукторе используется
консистентная смазка подшипниковых
узлов. Для изолирования подшипникового
узла от внутренней полости редуктора
применяются мазудерживающие кольца
шириной 10…12 мм, а изоляция выходных
участков валов от окружающей среды
достигается с помощью манжетных
уплотнений по ГОСТ 8752-79. Внутренне кольцо
подшипника упирается в мазеудерживающее
кольцо, а наружное фиксируется распорной
втулкой между подшипником и крышкой
подшипника. Подшипниковый узел
быстроходного вала собирается в отдельном
стакане.
Конструирование корпуса редуктора
Толщина стенки корпуса и крышки корпуса:
= 1,12Т20,25 = 1,1285,290,25 = 3,7 мм,
принимаем = 8 мм.
Толщина нижнего пояса:
р = 2,35 = 2,358 = 20 мм.
Фундаментные болты
При межосевом расстоянии 180 мм диаметр фундаментных болтов М16, диаметр болтов у подшипников М12 [1c. 219].
