Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
10-1.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
683.01 Кб
Скачать
  1. Нагрузки валов редуктора

Силы действующие в зацеплении червячной передачи

Окружная на колесе и осевая на червяке:

Ft2 = Fa1 = 1316 H.

Радиальная на червяке и колесе:

Fr1 = Fr2 = 480 H.

Окружная на червяке и осевая на колесе:

Ft1 = Fa2 = 330 H.

Консольная сила от ременной передачи действующая на быстроходный вал

Fоп = 112 Н

Горизонтальная и вертикальная составляющие консольной силы от ременной передачи, действующие на вал

Fвг = Fвcosθ = 112cos60° = 56 H

Fвв = Fвcosθ = 112sin60° = 97 H

Консольная сила от муфты действующая на тихоходный вал

Fм = 250·Т31/2 = 250·105,31/2 = 2565 Н

Рис. 1 – Схема нагружения валов червячного редуктора

  1. Проектный расчет валов. Эскизная компоновка редуктора.

Материал быстроходного вала – сталь 45,

термообработка – улучшение: σв = 780 МПа;

Допускаемое напряжение на кручение [τ]к = 10÷20 МПа

Диаметр быстроходного вала

где Т – передаваемый момент;

d1 = (6,6·103/π10)1/3 = 15 мм

принимаем диаметр выходного конца d1 = 15 мм;

длина выходного конца:

l1 = (1,01,5)d1 = (1,01,5)15 = 1523 мм,

принимаем l1 = 25 мм.

Диаметр вала под уплотнением:

d2 = d1+2t = 15+22,0 = 19,0 мм,

где t = 2,0 мм – высота буртика;

принимаем d2 = 20 мм:

длина вала под уплотнением:

l2  1,5d2 =1,520 = 30 мм.

Диаметр вала под подшипник:

d4 = d2 = 20 мм.

Вал выполнен заодно с червяком

Диаметр выходного конца тихоходного вала:

d1 = (105,3·103/π20)1/3 = 29 мм

принимаем диаметр выходного конца d1 = 30 мм;

Диаметр вала под уплотнением:

d2 = d1+2t = 30+22,2 = 34,4 мм,

где t = 2,2 мм – высота буртика;

принимаем d2 = 35 мм .

Длина вала под уплотнением:

l2  1,25d2 =1,2535 = 44 мм.

Диаметр вала под подшипник:

d4 = d2 = 35 мм.

Диаметр вала под колесом:

d3 = d2 + 3,2r = 35+3,22,5 = 43,0 мм,

принимаем d3 = 45 мм.

Выбор подшипников.

Предварительно назначаем для быстроходного вала радиально-упорные роликоподшипники средней серии №7304, а для тихоходного вала роликоподшипники легкой серии №7207

Таблица 7.1

Размеры и характеристика выбранного подшипника

d, мм

D, мм

B, мм

C, кН

C0, кН

е

Y

7304

20

52

16

26,0

17,0

0,30

2,03

7207

35

72

17

38,5

26,0

0,37

1,62

8 Расчетная схема валов редуктора

Схема нагружения быстроходного вала

Рис. 8.1 – Расчетная схема быстроходного вала

Горизонтальная плоскость:

mA = 80Ft1 – 160Bx + 70Fоп.г = 0;

Вх = (33080+5670)/160 = 190 Н;

Ах = Ft1 – Fоп.г – Вх = 330 – 56 – 190 = 84 Н;

Мх1 = 19080 = 15,2 Нм;

Мх2 = 5670 = 3,9 Нм.

Вертикальная плоскость:

mA = 80Fr1 – 160By – Fa1d1/2 + 70Fоп.в = 0

Вy = (48080+97·70 – 131640/2)/160 = 118 Н

Аy = Fr1 – Fоп.в – Вy = 480 – 97 – 118 = 265 Н;

Мy1 = 11880 = 9,4 Нм

Мy2 = 9770 = 6,8 Нм

Мy3 = 97150 + 265·80 = 35,8 Нм

Суммарные реакции опор:

А = (Аx2 +Ay2)0,5 = (842+ 2652)0,5 = 278 H,

B = (1902+ 1182)0,5 = 224 H.

Расчетная схема нагружения тихоходного вала

Рис. 8.2 – Расчетная схема тихоходного вала.

Горизонтальная плоскость:

mA = Fм70 – 100Dx +50Ft2 = 0;

Dх = (256570 + 131650)/100 = 2454 Н;

Cх = Fм +Dx – Ft2 = 2565+2454 – 1316 = 3703 Н;

Изгибающие моменты:

Мх1 = 256570 = 179,5 Нм;

Мх2 = 245450 = 122,7 Нм.

Вертикальная плоскость:

mA = 50Fr2 – Dy100 + Fa2d2/2 = 0

Dy= (48050+ 330160/2)/100 = 504 Н

Cy= Dy – Fr2 = 504 – 480 = 24 Н

Изгибающие моменты:

Мy1 = 2450 = 1,2 Нм

Мy2 = 50450 = 25,2 Нм

Суммарные реакции опор:

C = (Cx2 +Cy2)0,5 = (37032+ 242)0,5 = 3704 H,

D = (24542+ 5042)0,5 = 2505 H,

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]