
- •1.Призначення та область використання приводу
- •2. Технічна характеристика
- •3.Опис і обґрунтування вибраної конструкції
- •4. Вибір електродвигуна. Кінематичний та силовий розрахунок барабана волочильного стану
- •4.1.1 Вибір двигуна за потужністю
- •4.1.2 Вибір двигуна за частотою обертання
- •4.2. Кінематичний розрахунок привода. Визначення загального передатного числа та вибір електродвигуна за частотою обертання
- •4.4 Силовий розрахунок привода
- •4.5 Розрахунок клинопасової передачі
- •4.6.Розрахунок черв’ячної передачі
- •4.6.4.3. Визначення допустимих напружень на згин
- •4.8.Розрахунок довговічності підшипників кочення
- •4.9 Перевірний розрахунок шпонкового з’єднання
- •4.10 Моделювання та розрахунок вихідного вала редуктора за допомогою Autodesk Inventor
- •4.11 Конструювання корпуса та кришки редуктора
- •4.13. Вибір та перевірний розрахунок муфти
- •4.14. Розрахунок та конструювання інших деталей
4.8.Розрахунок довговічності підшипників кочення
За
рекомендаціями для діаметра
приймаємо попередньо радіально – упорні
конічні підшипники середньої серії
7310, установлені у розпір. Для цих
підшипників маємо:
Визначаємо радіальні навантаження на підшипники:
Визначаємо осьові складові радіальних навантажень:
В подальшому виконуємо розрахунки для більш навантаженого підшипника, тобто для 1.
Визначаємо відношення
За
табл. 3.5
Визначаємо еквівалентне динамічне навантаження на підшипник
V
Визначаємо розрахункове динамічне навантаження за формулою:
Визначаємо розрахунковий ресурс підшипників
При
або за формулою
Довговічність підшипників забезпечена.
4.9 Перевірний розрахунок шпонкового з’єднання
Розрахунок
шпонкового з’єднання таких розмірів
від дії крутного моменту визначаємо за
формулою:
де
– робоча довжина шпонки
Міцність шпонкового з’єднання забезпечена.
4.10 Моделювання та розрахунок вихідного вала редуктора за допомогою Autodesk Inventor
Сили реакцій |
Аналітичним методом |
За допомогою програмного забезпечення |
Ft |
2450 |
2468 |
Fа |
2170 |
2170 |
Fr |
1380 |
1383 |
RXZ2 |
975 |
975,418 |
Порівняльна таблиця:
Значення сил реакцій відрізняються незначно, але за допомогою програмного забезпечення значення які ми отримали є більш точніші.
Отже можна зробити висновки,що за допомогою системи комп’ютерних інженерних розрахунків ми отримали більш точні результати та зберегли багато часу. Autodesk Inventor надає повний набір засобів для створення і вивчення поведінки точних цифрових прототипів деталей і виробів, а також підготовки документації. Моделі деталей і виробів, що створюються в Inventor, є точними цифровими 3D – прототипи, що дозволяють всесторонньо вивчати поведінку виробів в реальних умовах у міру їх розробки. Мінімальна потреба у фізичних дослідних зразках і можливість виявлення помилок на ранніх стадіях проектування дозволяють заощадити значну кількість часу і засобів ще до запуску виробу у виробництво. Autodesk Inventor забезпечує користувача розвиненими засобами тривимірного проектування при збереженні можливості роботи з двовимірними проектами і повній підтримці формату DWG. Сучасні технології Autodesk Inventor гарантують високу швидкість і зручність проектування і дозволяють швидко освоїти програму. Інноваційні технології Autodesk - такі як адаптивне проектування, висока продуктивність при проектуванні складок об'ємом в декілька десятків тисяч компонентів і колективні засоби розробки - сприяють швидкому і успішному вирішенню конструкторських завдань. У пакет постачання разом з Autodesk Inventor входить найвідоміша двовимірна система проектування AUTOCAD, що фактично стала світовим промисловим стандартом оформлення проектної і конструкторської документації. AUTOCAD або AUTOCAD Mechanical (версія AUTOCAD для машинобудівників) використовується для підтримки старих проектів, а також для виконання нескладних проектів, що не вимагають тривимірного уявлення.