Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочая тетрадь с КЛ (10.10.13).doc
Скачиваний:
317
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
24.26 Mб
Скачать

Расчет подшипников качения для валов редуктора Расчет подшипников тихоходного вала

Посадочный диаметр под подшипник d6 = мм (рис. 4), а частота вращения п2 = мин-1 (п.5 расчёта), заданная долговечность Lhзад = tсут ·260·5= час. (где tсут – см. задание). По (табл. 10) выбираем шариковый однорядный подшипник ……… серии …... Для него динамическая грузоподъемность С = кН, статическая грузоподъемность С0 = кН .

Наиболее нагруженным будет подшипник в опоре С, для которого и будем производить расчет.

Суммарная реакция RC в опоре С от сил Ft2 и Fr2и в вертикальной и горизонтальной плоскостях (и):

RС == Н,

где значения исм. выше.

Полная реакция в точке С с учетом нагрузки от муфты () (рис. 6):

RС полн = RС + RС н =кН,

где значение см. выше.

Рис. 6. К определению полной реакции Rc полнв т. С с учетом нагрузки от муфтыFМ

Таким образом, полная радиальная нагрузка на подшипник составляет:

RС полн = FrC =кН.

Поскольку данный подшипник работает при переменном режиме нагружения, то эквивалентная динамическая нагрузка РЕ определяется:

РЕ = Н,

где Р1, Р2 – постоянная нагрузка на режимах работы соответствующих Т и Т  (по заданию Т' = Т).

tсут = час.t= час.

Поскольку в прямозубой передаче осевая сила отсутствует, то эквивалентная динамическая нагрузка на первом режиме нагружения определяется следующим образом ( этот режим соответствует работе при максимальном моменте Т) :

Р1 = Рr1 = FrC · V · Кб · КТ.

При вращении внутреннего кольца коэффициент вращения V = 1.

Коэффициент безопасности для редукторов Кб = 1,4.

Температурный коэффициент КТ = 1 при температуре в редукторе до 100С.

Р1=Рr1= кН.

На втором режиме нагружения (при Т' = Т):

Р2=Рr2= Рr1· · = кН.

Продолжительность действия нагрузки при первом режиме нагружения Lh1 (час.) и L1 (млн. об):

Lh1=t · д · L =час.

L1== млн.об.

Продолжительность действия нагрузки при втором режиме нагружения Lh2 (час) и L2 (млн. об):

Lh2= t′ · д · L= час.

L2== млн.об.

Эквивалентная динамическая нагрузка:

РЕ = = = кН.

Долговечность подшипника:

Lh == час.

коэффициент 23 = 0,75 для шарикоподшипников

при Lhзад =час.

Необходимый ресурс обеспечен. Подшипник в опоре А выбирают таким же по технологическим соображениям, хотя он и менее нагружен.

Расчет подшипников быстроходного вала

Посадочный диаметр под подшипник d3 = мм (рис. 3), частота вращения п1= мин-1, Т1= Н·м, (п.5 и п. 7 расчета) заданная долговечность Lhзад = час.

По табл. 10 выбираем подшипник средней серии. Для него динамическая грузоподъемность С = кН, статическая грузоподъемность С0 = кН.

Продолжительность действия нагрузки при первом режиме нагружения Lh1 = час. и Lh2 = Lh- Lh1 = час. и соответственно продолжительность действия нагрузки на первом режиме нагружения (млн.об):

L1== млн.об,

на втором

L2== млн.об.

В одноступенчатых редукторах реакции в опоре С′ от действия сил в зацеплении одинаковые, т.е. RC' = RC, а реакции от воздействия муфты на концевых участках быстроходного и тихоходного валов разные. Воздействие от муфты на быстроходном валу:

FM1= 125= 125= Н.

Эта сила действует в плоскости неопределенного направления.

Определение реакций от силы FM в точке С' (рис. 7):

ΣМА' = 0 RC′H · (a' + b') – FM1 · (a' + b' + c') = 0

RC′H== Н.

Рис. 7. Определение реакции в опоре С′ быстроходного вала от муфты FМ1

Полная реакция в точке С' от сил в зацеплении и с учетом нагрузки от муфты RC'H:

RC'полн = RC + RC'H= кН

RC'полн= FrC' = кН.

Эквивалентная динамическая нагрузка на первом режиме нагружения, соответствующем максимальному моменту Т1 :

Р1=Pr1= FrC'·V ·Kб· KT= кН.

На втором режиме нагружения (при Т' = T):

Р2=Pr2=Pr1· = кН.

Эквивалентная динамическая нагрузка:

РЕ = = кН.

Долговечность подшипника:

Lh == час.

коэффициент 23 = 0,75 для шарикоподшипников

Lh > Lh зад= час.

Необходимый ресурс обеспечен. Подшипник в опоре А' выбирается таким же по технологическим соображениям, хотя он и менее нагружен.