ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 79
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Параметры и конструкция шкивов
5 Выбор конструкций корпусных деталей редуктора и их расчет
6 Выбор конструкции и ориентировочный расчет валов. Подбор параметров шпоночных соединений
7 Выбор подшипников качения и эскизная компоновка редуктора
8 Проверочные расчеты валов, подшипников, шпоночных соединений
Компоновочная схема производится в тонких линиях. Выполнение начинается с того, что выставляем принятое межосевое расстояние, и рисуются оси. Условно прямоугольниками чертим пару червячного зацепления. Отступая от колеса и червяка, вычерчиваем внутренний контур корпуса. Исходя из проектного расчёта, чертим валы. Считаем расстояния между опорами. Вычерчиваем ступени валов. Ставим шпонки и рассчитываем геометрические параметры червячных колёс и их ступиц. Выбираем подшипники. Устанавливаем подшипники и фиксирующие втулки. Ставим крышки с количеством болтов, зависимым от диаметра отверстий.
Рисунок 7.2 – Эскизная компоновка корпуса и крышки редуктора
8 Проверочные расчеты валов, подшипников, шпоночных соединений
Рисунок 8.1 – Расчетная схема валов редуктора
8.1 Расчет ведущего вала
Силы в зацеплении (рисунок 8.1):
.
Силы от ременной передачи
.
Расчетная схема приведена на рисунке 8.2.
Момент при переносе силы Fa:
Плоскость XZ:
:
;
:
;
.
Проверка:
:
.
Плоскость YZ:
:
;
;
:
;
Проверка:
:
.
Рисунок 8.1 – Расчетная схема ведущего вала
Суммарные реакции на опорах:
;
.
Производим расчет для опасного сечения (канавка для выхода шлифовального круга):
(8.1)
где - коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;
- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям
, (8.2)
где – предел выносливости материала вала (сталь 40Х) при симметричных циклах изгиба;
а – амплитуде значения нормальных напряжений.
[2, табл.3.5];
. (8.3)
где - изгибающий момент в сечении;
W – момент сопротивления сечения вала;
m – средние значения нормальных напряжений;
- эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе для выточки;
- масштабный фактор, т.е. коэффициент, учитывающий влияние поперечных размеров вала;
m – фактор качества поверхности;
- коэффициенты, характеризующий чувствительность материал к асимметрии цикла нагружения;
m=0 [2, табл. 3.6]; [2, табл. 3.6];=0,83 [2, табл. 3.7]; m=1 [2, табл. 3.7];=0,1 [3, табл. 3.5].
.
.
, (8.4)
где – предел выносливости материала вала (сталь 40Х) при симметричных циклах изгиба;
а, m- амплитуда и средние напряжения циклов касательных напряжений;
[2, табл.3.5];
, (8.5)
где - крутящий момент на валу,
Wρ – полярный момент сопротивления сечения вала:
- эффективные коэффициенты концентрации напряжений при кручении для выточки;
- масштабный фактор;
m – фактор качества поверхности;
- коэффициенты, характеризующий чувствительность материал к асимметрии цикла нагружения.
[2, табл. 3.6];=0,89 [2, табл. 3.7]; m=1 [2, табл. 3.7];=0,05 [3, табл. 3.5].
.
.
Тогда коэффициент запаса прочности равен:
8.2 Расчет ведомого вала
Силы в зацеплении (рисунок 8.2):
Силы от муфты:
Расчетная схема приведена на рисунке 8.3.
Момент при переносе силы Fa:
Плоскость XZ:
:
;
.
:
;
.
Проверка:
: