Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Записка по ДМ.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
4.03 Mб
Скачать

19.4 Подбор подшипников для тихоходного вала редуктора

Принимая в первую очередь среднюю серию габаритных размеров подшипников, назначаем при типоразмер 310. Откуда , - статическая и динамическая грузоподъемность.

Определяем величину суммарной радиальной номинальной реакции по следующей зависимости:

  1. Прямой ход

,

где Rм – радиальная номинальная реакция рассматриваемой опоры вала, возникающая только от усилия муфты;

X, Y – составляющие (по соответствующим осям координат) радиальной реакции рассматриваемой опоры вала, возникающей от воздействия всех остальных номинальных внешних нагрузок, приложенных к валу.

Определяем величину суммарной радиальной номинальной реакции:

Определяем величину продольной номинальной реакции фиксированной опоры вала:

.

Определяем радиальные и осевые нагрузки на подшипник:

Обратныйход

Определяем величину суммарной радиальной номинальной реакции:

Определяем величину продольной номинальной реакции фиксированной опоры вала:

.

Определяем радиальные и осевые нагрузки на подшипник:

  1. Прямой ход

Приведенную радиальную нагрузку на радиальные и радиально-упорные подшипники Pr , кН, в соответствии с ГОСТ 18854-82, при любом режиме их нагружения (в том числе и номинальном) определяют по следующей формуле:

,

где V – кинематический коэффициент (при вращении внутреннего кольца подшипника V=1, наружного – принимают V=1,2, за исключением шариковых сферических и упорных подшипников, для которых в любом случае V=1): .

X,Y – коэффициенты, учитывающие разное повреждающее воздействие на подшипник, соответственно, радиальной и осевой нагрузок.

Выбор е для опоры А:

. Так как , то .

Имеем: , , тогда согласно табл.8 ГОСТ 18855-82 .

Выбор е для опоры В:

.

Имеем: , , тогда согласно табл.8 ГОСТ 18855-82 .

Fr , Fa – рабочие радиальная и осевая нагрузки на подшипник, кН;

Кб - коэффициент безопасности, назначаемый в зависимости от условий нагружения подшипникового узла согласно [табл. 17.2, 5]: (так как умеренные толчки).

Кт – температурный коэффициент, вводимый в расчет только при использовании подшипников из обычных для них материалов: КтАтВ=1.

;

.

Эквивалентную ( по усталостному повреждающему воздействию) приведенную радиальную нагрузку на подшипник РrЕ , кН, определяют по следующей формуле:

,

где Рном – номинальная приведенная нагрузка на рассматриваемый подшипник вала: , .

Zh – коэффициент долговечности, учитывающий переменность во времени нагрузки, действующей на подшипник, и ограниченность (необходимым сроком службы tp) ресурса подшипника Lh .

Для подшипников реверсируемых валов коэффициент долговечности составляет

ч.

кН;

кН.

Обратный ход

,

.

. Так как , то .

Имеем: , , тогда согласно табл.8 ГОСТ 18855-82 .

Выбор е для опоры В:

.

Имеем: , , тогда согласно табл.8 ГОСТ 18855-82 .

(так как умеренные толчки).

КтАтВ=1.

;

.

Эквивалентную ( по усталостному повреждающему воздействию) приведенную радиальную нагрузку на подшипник РrЕ , кН, определяют по следующей формуле:

,

где Рном – номинальная приведенная нагрузка на рассматриваемый подшипник вала: , .

Zh – коэффициент долговечности, учитывающий переменность во времени нагрузки, действующей на подшипник, и ограниченность (необходимым сроком службы tp) ресурса подшипника Lh .

Для подшипников реверсируемых валов коэффициент долговечности составляет

ч.

кН;

кН.

Наиболее нагруженной опорой является опора А (прямой ход) Следовательно