Файл: Журнал практических работ по дисциплине Прикладная механика Вариант 17 студент гр. Ббпэ2131 Федотова А. О. Проверил к т. н., доцент Белобородова Т. Г. Стерлитамак 2023 практическая.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.11.2023
Просмотров: 33
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
где [ро] – допускаемое давление на один шарнир, принимаем
[р0]=17 МПа (с. 82) для n1=750 об/мин и t=15,875 мм.
[p] = 17 [1 + 0,01 (27 – 17)]= 18,7 МПа.
По ГОСТу 13568-75 принимаем большее ближайшее значение t=19,05мм (с. 81).
Выбираем цепь ПР–15,875–22,7 ГОСТ 13568-75, имеющую:
шаг цепи t=19,05мм;
разрушающую нагрузку Q=31,8 кН;
массу одного метра цепи q=1,9 кг/м;
проекцию опорной поверхности шарнира АОП=105,8 мм2.
Проверяем цепь с шагом t=19,05 мм по частоте вращения: допускаемая для цепи частота вращения [n] = 1000 об/мин (с. 82), следовательно условие n1≤[n] выполнено, так как 750<1000 об/мин.
Определяем расчетное давление р, МПа:
(4.10)
где Ft – окружная сила, передаваемая цепью, Н;
(4.11)
где V – фактическая скорость цепи, м/с.
(4.12)
Пригодность рассчитанной цепи определяется соотношением р≤[р]. Перегрузка цепи (р >[р]) не допускается.
Условие нагружения цепи р≤[р] выполнено:
9 Мпа < 18,7 МПа.
Из условия долговечности цепи оптимальное межосевое расстояние в шагах аt находится в пределах: at=a / t=30…50.
Принимаем at=40.
Определяем число звеньев цепи Lц по формуле:
(4.13)
где at – межосевое расстояние в шагах, at=40;
ZΣ – суммарное число зубьев:
ZΣ = Z1+Z2; (4.14)
ZΣ = 27 + 53 = 80;
Округляем до четного числа Lt=120.
Уточняем межосевое расстояние а, мм:
; (4.15)
Определяем диаметр делительной окружности dд1, мм, ведущей звездочки:
| (4.16) |
Определяем диаметры наружных окружностей ведущей и ведомой звездочек Dе, мм:
(4.17)
где d1 – диаметр ролика цепи, d1 = 11,91 мм (с. 80);
Определяем центробежную силу Fv, H:
Fv =q∙V2, (4.18)
где q – масса одного метра цепи, кг/м:
Fv =1,9∙6,432 =78,56 Н.
Определяем предварительное натяжение цепи от провисания ведомой ветви Ff, H:
Ff =9,81∙Kf q∙a, (4.19)
где Kf – коэффициент, учитывающий расположение цепи,
Kf=1,5 (с. 81);
Ff =9,81∙1,5∙1,9∙0,75789 = 21,19 Н.
Определяем силу давления цепи на вал FB, H:
FB=Ft+2Ff, (4.20)
где Ft – окружная сила, Н;
FB = 544,32 + 221,19 = 586,7Н.
Определяем расчётный коэффициент запаса прочности S:
(4.21)
где Кд – коэффициент, учитывающий характер нагрузки,
Кд=1 (с. 80);
Q – разрушающая нагрузка, Н.
Прочность цепи удовлетворяется соотношением S[S],
где [S] – допускаемый коэффициент запаса прочности для роликовых (втулочных) цепей.
Нормальный коэффициент прочности [S]=10 (с. 82).
49,4 > 10,7
Условие прочности цепи выполнено.1000>4>