- •Архаические буквы
- •Лекция №1 Общие принципы проектирования машин.
- •Лекция № 2. Основные показатели качества машин.
- •Мероприятия по уменьшению изнашивания:
- •Лекция № 3. Основные принципы и этапы разработки машин
- •Лекция № 4. Соединения деталей машин
- •Сварные соединения и их расчёт
- •Лекция № 5. Заклепочные соединения и их расчёт
- •Методика расчета заклепочных швов
- •Лекция № 6 паяные и клеевые соединения
- •Лекция № 7. Резьбовые соединения Деталей машин и их расчёт
- •Классы прочности и материалы резьбовых деталей
- •Силовые соотношения, условия самоторможения и к. П. Д. Винтовой пары.
- •Расчёт на прочность резьбовых соединений
- •Лекция № 8. Расчёт болтов, винтов и шпилек при действии статических нагрузок
- •III. Предварительно затянутый болт дополнительно нагружен внешней осевой растягивающей силой; последующая затяжка болта отсутствует или возможна.
- •Классы прочности и материалы резьбовых деталей
- •Лекция № 9. Шпоночные и шлицевые соединения
- •Соединения с сегментными шпонками
- •Шлицевые соединения
- •Лекция №10. Сопряжение деталей. Основы взаимозаменяемости. Допуски и посадки. Качество поверхности.
- •Соотношение между допуском и единицей допуска
- •Лекция №11. Соединение деталей посадкой с натягом Общие сведения
- •Оценка и область применения
- •Соединение посадкой на конус
- •Лекция №12. Передачи. Общие сведения о передачах Виды передач
- •Основные силовые и кинематические соотношения механических передач.
- •Лекция №13 фрикционные передачи и их расчёт.
- •Краткие сведения о контактных напряжениях
- •Характер и причины отказов под действием контактных напряжений
- •Кинематический и силовой расчеты
- •Лекция №13. Зубчатые передачи
- •Основы теории зубчатого зацепления
- •Эвольвента окружности.
- •Материалы зубчатых колёс, точность изготовления передач.
- •Причины отказов и виды расчётов зубчатых передач.
- •Действующая и расчётная нагрузка в передаче.
- •Расчётная схема и цель расчёта зубчатой передачи на усталостное выкрашивание зубьев.
- •Расчётная схема и цель расчёта зубчатой передачи на изгибную прочность зубьев.
- •Причины отказов и виды расчётов червячных передач.
- •Лекция №15 Планетарные и волновые зубчатые передачи. Передачи Новикова.
- •Передаточное отношение
- •Волновые зубчатые передачи
- •Характер и причины отказов деталей волновых передач
- •Зацепления новикова
- •Лекция №16. Виды ремённых передач, материалы ремней и шкивов.
- •Кинематика и геометрические параметры передачи.
- •Нагрузка на детали ремённой передачи.
- •Основные этапы расчёта ремённых передач:
- •Цепные передачи
- •Применение цепных передач.
- •Причины отказов и основы расчёта цепных передач.
- •Лекция №17. Валы и оси. Опоры валов и осей - подшипники. Муфты для соединения валов Назначение, материалы и конструирование валов и осей.
- •Критерии работоспособности и расчёт валов.
- •Этапы расчёта и проектирования вала:
- •Лекция № 18 Трение в механизмах и машинах
- •Лекция №19 Подшипники качения. Общие сведения и классификация
- •Подшипники скольжения - характеристика и расчёт.
- •Режимы работы и расчёт подшипников скольжения.
- •Лекция №20 муфты приводов Общие сведения
- •Расчетный момент
- •Глухие муфты
- •Жесткие компенсирующие муфты
- •Упругие муфты
- •Предохранительные муфты
- •Центробежные муфты
- •Обгонные муфты
- •Лекция №21 полиспасты
- •Канатные барабаны
- •Фрикционные барабаны (шпили)
- •Крепление конца каната на барабане
- •Расчёты барабанов
Расчетный момент
Основной характеристикой муфт является передаваемый вращающий момент Т. На рис. 122 представлено возможное изменение во времени вращающего момента на одном из валов машины.

Рис. 122.
Муфты подбирают по стандартам, ведомственным нормалям, каталогам или проектируют по расчетному моменту
Тр = КТном (20.1)
где К - коэффициент режима работы муфты, учитывающий условия эксплуатации (тип двигателя, переменность нагрузки, тип машины); Тном - номинальный вращающий момент (наибольший из длительно действующих).
В приводах от электродвигателя принимают следующие значения коэффициента режима работы:
-
при спокойной работе и небольших разгоняемых массах (приводы конвейеров, испытательных установок и др.) К = 1,15 ... 1,4;
-
при переменной нагрузке и средних разгоняемых массах (металлорежущие станки, поршневые компрессоры и др.) К = 1,5 ... 2;
• при ударной нагрузке и больших разгоняемых массах (прокатные станы, молоты и др.) К = 2,5 ... 3.
Наиболее слабые звенья выбранной муфты проверяют расчетом на прочность по расчетному моменту Тр. Расчеты на прочность муфт включают также расчёты шпоночных или шлицевых соединений, используемых для передачи вращающего момента между валами и полумуфтами.
Для предохранения машин от разрушения при возможных значительных перегрузках (действии пикового момента Тпик) устанавливают предохранительные муфты. Во избежание случайных выключений эти муфты рассчитывают по предельному моменту
Тпред = 1,25 Tmax, (20.2)
где Tmax - наибольший передаваемый момент при нормальной работе, обычно равный пусковому моменту Тпуск (Tmax = Тпуск).
Глухие муфты
Глухие муфты предназначены для жесткого постоянного соединения соосных валов. Из различных видов глухих муфт наибольшее распространение получили втулочные и фланцевые муфты.

Рис. 123. Конструкция глухой муфты
Втулочная муфта представляет собой втулку, насаживаемую на цилиндрические концы валов (рис. 123). Соединение втулки с валами - штифтовое. Помимо исполнения со штифтами втулку изготовляют, с пазом для призматической или сегментной шпонки, со шлицевым посадочным отверстием,
Применяют для передачи вращающего момента от 1 до 4500 Н∙м для валов диаметром от 6 до 100 мм. Муфту характеризуют простота конструкции и изготовления, низкая стоимость, особо малый габарит по диаметру, небольшой маховой момент.
Недостатком муфты является неудобный монтаж, связанный со значительным осевым смещением соединяемых узлов, что не позволяет применять в сопряжении вал-втулка посадку с натягом. Поэтому невозможно обеспечить высокую изгибную жесткость соединения валов. Материал втулки - сталь марки 45.
Прочность муфты определяют: прочность штифтового, шпоночного или шлицевого соединения, а также прочность втулки. Втулочные муфты стандартизованы.
Фланцевая муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2 с фланцами, стягиваемыми болтами (рис. 124), одна половина из которых для обеспечения соосности полумуфт и восприятия поперечных сил установлена без зазора (4) в отверстия из-под развертки, а вторая – с зазором (З).
Необходима строгая соосность соединяемых валов и перпендикулярность торцовых поверхностей полумуфт осям валов, в противном случае неизбежны изгиб вала, его биение и появление дополни- тельных нагрузок на опоры.
Полумуфты имеют два исполнения: для соединения цилиндрических и конических концов валов.

Рис. 124
Фланцевые муфты npocты по конструкции, упрощают монтаж узлов, обеспечивают беззазорное соединение валов, могут передавать вращающие моменты от 16 до 40 000 Н∙м при диаметре вала d = 11... 250 мм. Материал полумуфт -стали марок 40Л или 35Л. Если фланцы полумуфт стянуты только болтами 3, поставленными с зазором, то вращающий момент передают силы трения, возникающие в стыке полумуфт от затяжки болтов. Расчет сводится к определению диаметра болта по потребной силе затяжки:

где Tр- расчетный вращающий момент, Н∙м; С - коэффициент запаса по несдвигаемости, С = 1,2 ... 1,5; Dср = (D1 +D)/2 - средний диаметр кольцевой поверхности трения, мм; z - число болтов; f- коэффициент трения, обычно f = 0,15 ... 0,2.
При установке болтов 4 без зазора ("под развертку") расчет ведут в предположении, что весь передаваемый момент воспринимают эти болты, работающие на срез. Сила, стремящаяся срезать один болт в Н,

где D0 - диаметр окружности расположения осей болтов, мм (рис. 124).
Фланцевые муфты стандартизованы.
