
- •Курсовой проект
- •Задача №1
- •Расчет и выбор посадок с натягом
- •Цель: Рассчитать, выбрать и представить схему расположения полей допусков посадки с натягом с указанием размеров, отклонений из системы iso (исо)
- •Исходные данные к решению задачи:
- •Задача №2 расчет и выбор средств измерения для гладких цилиндрических деталей
- •В решении задачи приняты следующие обозначения:
- •Расчет и выбор посадок подшипников качения
- •Задача №4 расчет допусков размеров, входящих в размерные цепи
- •Исходные данные к решению задачи:
- •Задача №5 резьбовые соединения
- •Исходные данные к решению задачи:
- •Задача №6 шлицевые соединения
- •Исходные данные к решению задачи:
- •Литература
Расчет и выбор посадок подшипников качения
Цель: 1. Для подшипника качения выбрать посадки внутреннего и наружного
колец
2. построить схемы расположения допусков
3. сделать проверку на наличие посадочного зазора по наибольшему натягу
выбранной посадки
4. дать сборочный и деталировочный чертежи при исходных данных
Исходные данные к решению задачи:
Условное обозначение подшипника 100
Класс точности подшипника 6
Радиальная нагрузка, кН R=5
Вращение вала/корпуса Вала
dотв/d 0,6
Х
арактер
нагрузки T
(нагрузка с сильными толчками вибрацией)
dотв – диаметр отверстия полого вала
d - диаметр отверстия подшипника
d0 - приведенный наружный диаметр внутреннего кольца, мм
Do - приведенный внутренний диаметр внутреннего кольца, мм
Решение
В опоре вала редуктора установлены роликоподшипники №100 (10x26x8) (dxDxB)), класс точности 6.
Радиальные реакции в опорах R1=R2=R=5 кН, перегрузка до 300%.
Интенсивность радиальной нагрузки PR на посадочную поверхность определяется по формуле:
PR =Kn FFAR/B, (4.1)
где
R - радиальная нагрузка на опору, Н;
В - ширина кольца подшипника, мм;
Кп - динамический коэффициент посадки;
F - коэффициент, учитывающий степень ослабления посадочного натяга при полом вале или тонкостенном корпусе, при сплошном вале F=l;
FA - коэффициент неравномерности нагрузки R между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой нагрузки А на опору
Нагрузка, действующая на подшипник, характеризуется как нагрузка с умеренными толчками и вибрацией, следовательно:
Кп =1;
Примем:
;
PR
=Kn
FFAR/B=1,8·1·1·
=1125
Н/мм
Согласно табл. 9.3. [1], заданным условиям соответствует поле допуска вала k5.
Найденному значению интенсивности соответствует посадка k5 Определим отклонения для этой посадки. Согласно ГОСТ 520-71 нижнее отклонение отверстия внутреннего кольца равно -7 мкм. Отклонение вала для посадки k5 по ГОСТ 25347-82 составляет: +11 мкм и +2 мкм.
Для нагрузки с ударами следует при неразъемном корпусе выбираем посадку : H7.
Согласно табл. 4.84 [3] нижнее отклонение наружного кольца подшипника равно -25 мкм. Отклонения отверстия в корпусе для допуска G7 составляют: +40 мкм.
Схемы расположения полей допусков показаны на рис. 3.2
Р
ис.
3.2. . Схема
расположения полей допусков:
а - по
внутреннему кольцу; б - по наружному
кольцу
При выбранной посадке k5 циркуляционно нагруженного кольца измерения показывают, что имеется натяг (Nmax=18мкм). Сделаем проверочный расчет на наличие радиального зазора между кольцами и телами качения.
Так как величина посадочного зазора меньше начального и рабочего и может даже переходить в наибольший натяг, следует проверить наличие посадочного зазора g у подшипника по формуле:
g=gH – Δd1нб, (4.2)
где gН – начальный радиальный зазор, мкм;
∆d1НБ – диаметральная деформация беговой дорожки кольца после посадки его на сопрягаемую деталь с натягом, мкм;
По прил. 7[5] находим:
gН.НБ = 45 мкм
gН.НМ = 25 мкм
gН.СР = 35 мкм
При посадке внутреннего кольца на вал:
(4.3)
где
- эффективный
(действительный) натяг, мкм;
d0 - приведенный наружный диаметр внутреннего кольца, мм;
=0,85Nmax = 0,85·31 = 26,35 мкм
d0≈ d+(D –
d)/4= 10+
= 14 мм
=
=0,71
мкм
g=gH – Δd1нб=45-10 =35 мкм
Следовательно, имеется посадочный зазор.