ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.05.2025
Просмотров: 1561
Скачиваний: 5
А – проекция опорной проекции шарнира, мм2, определяемое по формуле
A ≈ d2b1 , |
(6.8) |
d2, b1 – размеры элементов цепей, мм (приложение 2, табл. 1). Если условие q0≤[q0] не выполняется, необходимо увеличить
число рядов цепи и повторить проверочный расчет.
в) Рассчитать число ударов цепи υ при набегании на зубья звездочек и сбегании с них с целью исключения повышенных динамических нагрузок по формуле:
υ = |
4Z1n1 |
≤ [υ], |
(6.9) |
||||||||||||
60W |
|||||||||||||||
где W – число звеньев цепи, определяемое по формуле |
|||||||||||||||
2a |
2 |
t |
|||||||||||||
W = KZ1 |
+ |
+ KZ 2 |
, |
(6.10) |
|||||||||||
t |
a |
||||||||||||||
где KZ1 и KZ2 – вспомогательные коэффициенты, рассчитывае- |
|||||||||||||||
мые по формулам |
|||||||||||||||
K |
= (Z1 + Z2 ) |
и K |
= |
Z2 − Z1 |
; |
||||||||||
Z1 |
Z 2 |
2π |
|||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
a – заданное или предварительно принятое оптимальное межосевое расстояние, м, определяемое по формуле
a=(30–50)t, |
(6.11) |
Полученное число звеньев цепи округляют до целого четного. В этом случае отпадает необходимость использовать переходные звенья, уступающие по прочности основным.
[υ] – допускаемое число ударов цепи (табл. 6.5).
В случае, если расчетное число ударов превышает допускаемое необходимо увеличить число звеньев цепи и повторить расчет.
г) Уточнить межосевое расстояние по формуле: aу = 0,25t(W − KZ1 + (W − KZ1 )2 − 8KZ2 2 ).
д) Цепи тяжелонагруженных передач, подвергающиеся большим перегрузкам при пуске, работающие при больших скоростях (V≥10 м/сек), в которых возможны большие внутренние нагрузки, а также цепи тихоходных передач (V≤0,25 м/сек) проверяют по запасу прочности S по формуле:
S = |
Q |
≥ [S ], |
(6.12) |
||
Ft К Д |
+ Ff |
+ FV |
|||
где Q – разрушающая нагрузка, Н (приложение 2, табл. 1); КД – коэффициент, учитывающий динамичность нагрузки; Ff – натяжение от силы тяжести цепи, Н, определяемое по формуле
Ff = 9,81maуК f , |
(6.13) |
m – масса 1 метра цепи, кг/м (приложение 2, табл. 1);
Кf – коэффициент, учитывающий провисание цепи, определяемый по формуле
α2
Кf = 6 − 104 − 0,0456α ,
α– угол наклона центров звездочек к горизонту, град.
FV – натяжение цепи от центробежной силы, Н, определяемое по формуле
FV = mV2 |
(6.14) |
||||||||||||
V – средняя скорость цепи, м/сек определяемое по формуле |
|||||||||||||
V = |
Z1tn1 |
; |
(6.15) |
||||||||||
60000 |
|||||||||||||
[S] – допускаемое значение |
коэффициента безопасности |
||||||||||||
(табл. 6.5). |
|||||||||||||
Таблица 6.5 |
|||||||||||||
Допускаемые значения коэффициента безопасности |
|||||||||||||
для втулочной и роликовой цепи |
|||||||||||||
Шаг цепи t, мм |
Значение [S] при частоте вращения, мин-1, |
[υ] |
|||||||||||
малой звездочки (не более) |
|||||||||||||
50 |
200 |
400 |
600 |
1000 |
|||||||||
12,70–15,875 |
7,0 |
7,8 |
8,5 |
9,3 |
11,0 |
40-30 |
|||||||
19,05–25,40 |
7,0 |
8,2 |
9,3 |
10,3 |
12,9 |
25-20 |
|||||||
31,75–38,10 |
7,0 |
8,5 |
10,2 |
13,2 |
16,3 |
16-14 |
|||||||
44,45–50,80 |
7,0 |
9,3 |
11,7 |
14,0 |
– |
12-10 |
|||||||
Если условие S≥[S] не выполняется необходимо выбрать цепь с большим шагом или большим числом рядов и повторить проверочный расчет.
е) Для нормальной работы передачи необходимо провисание холостой ветви цепи примерно на 0,01a. Это достигается путем уменьшения расчетного межосевого расстояния на 0,75–1,0%. Поэтому рекомендуемое монтажное расстояние aм принимают равным
aм=(0,996–0,998)aу.
ж) Определяют нагрузку на валы звездочек по формуле:
Fв=KвFt, |
(6.16) |
где Kв – коэффициент нагрузки, учитывающий характер нагрузки, действующей на вал, и расположение передачи (табл. 6.6).
Таблица 6.6
Значения коэффициента нагрузки Кв, учитывающий характер нагрузки, дей- ствующий на вал, и расположение передачи
Характер нагрузки |
Угол наклона |
||
0–400 |
>400 |
||
Спокойная |
1,15 |
1,05 |
|
Ударная |
1,30 |
1,15 |
|
6.3. Определение основных параметров звездочек втулочных и роликовых цепей
Профиль зубьев и основные размеры звездочек для втулочных и роликовых цепей определяют по ГОСТ 591 (Приложение 2 табл. 1).
Расчет параметров звездочек представлен в разделе 8.
6.4. Расчет цепной передачи с зубчатой цепью
Расчет проводится в следующей последовательности. |
|||||
1. |
Определяют число зубьев Z1 ведущей (малой) звездочки |
||||
Z1=35–2U≥17. |
(6.17) |
||||
Полученное значение округлить до целого. |
|||||
2. |
Определяют число зубьев ведомой (большой) звездочки |
||||
Z2=Z1 U≤100–120. |
(6.18) |
||||
Полученное значение округлить до целого. |
|||||
3. |
Определяют фактическое передаточное число |
||||
U |
= |
Z2 |
. |
||
ф |
|||||
Z1 |
|||||
4.Вычисляют коэффициент эксплуатации по формуле (6.2). Если значение Kэ >3 следует изменить условия работы передачи
ивыполнить расчет коэффициента эксплуатации заново.
5.Определить расчетную мощность Pр, кВт
Pр= P1 Кэ. |
(6.19) |
|||||
6. Вычисляют шаг цепи t по формуле: |
||||||
t ≤ |
5800 |
. |
(6.20) |
|||
3 n2Z |
1 |
|||||
1 |
||||||
Выбирают предварительное значение шага цепи tц, мм (приложение 2 табл. 3). При этом следует выбирать шаг возможно меньшим, чтобы избежать резких ударов при набегании цепи на звездочку.
7. Вычисляют скорость цепи V, м/с, по формуле:
V = |
Z1 t n1 |
. |
(6.21) |
||||||||||
60000 |
|||||||||||||
8. Рассчитывают ширину цепи по формуле: |
|||||||||||||
10Pp |
|||||||||||||
b ≥ |
, |
(6.22) |
|||||||||||
[P ] |
|||||||||||||
10 |
|||||||||||||
где [P10] – допускаемая мощность, передаваемая зубчатой цепью |
|||||||||||||
шириной 10 мм (табл. 6.7). |
|||||||||||||
Таблица 6.7 |
|||||||||||||
Ориентировочные значения [P10], кВт, |
|||||||||||||
для зубчатых цепей условной шириной 10 мм |
|||||||||||||
Шаг |
При скорости цепи V, м/с |
||||||||||||
цепи t, мм |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
||||||
12,7 |
0,4 |
0,8 |
1,0 |
1,3 |
1,6 |
2,0 |
2,3 |
||||||
15,875 |
0,6 |
1,0 |
1,3 |
1,6 |
2,1 |
2,5 |
3,0 |
||||||
19,05 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
1,9 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
||||||
25,4 |
1,0 |
1,6 |
2,1 |
2,6 |
3,4 |
4,0 |
4,6 |
||||||
31,75 |
1,2 |
2,0 |
2,6 |
3,2 |
4,2 |
5,1 |
5,9 |
||||||
8. Число звеньев цепи определяют по формуле:
W = |
2a |
+ |
Z |
1 |
+ Z |
2 |
+ |
(Z2 |
− Z1 )2 t |
, |
(6.23) |
t |
2 |
4aπ2 |
|||||||||