Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет поликлиноременной передачиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Задаемся расчетным диаметром ведущего и ведомого шкивов d1=d2=140 мм, так как передаточное отношение и=1. Сечение ремня выбираем в зависимости от мощности, передаваемой ведущим шкивом, и его частоты вращения:
где п=1000 мин-1 - расчетная частота вращения ведущего шкива; Т1=83,58 Н×м - крутящий момент на выходном валу коробки скоростей. Принимаем сечение Л. Определяем ориентировочное межосевое расстояние [6]:
а≥0,55 (d1+d2)+Н=0,55×(140+140)+9,5=97,5 мм,
где Н=9,5 - высота сечения поликлинового ремня, мм. Расчетная длина ремня [6]:
значение округляем до ближайшего большего стандартного l=900 мм. Скорость ремня: станок привод шпиндельный технический
Число клиньев поликлинового ремня [6]:
где [PП] - допускаемая мощность передаваемая ремнями, кВт
[PП]=[P0]×Ср×Сa×Сl=11×0,9×1,0×1,0=9,9 кВт,
где [P0]=11,0 - допускаемая приведенная мощность, передаваемая поликлиновым ремнем с десятью клиньями; Ср=0,9 - коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы; Сa=1,0 - коэффициент угла обхвата; Сl=1,0 - коэффициент зависящий от длины ремня.
Сила предварительного натяжения поликлинового ремня [6]:
Сила давления на вал [6]:
где a1=180о - угол обхвата ремнем ведущего шкива.
Выбор муфт
Электродвигатель и вал коробки скоростей соединены упругой муфтой с торообразной оболочкой вогнутого профиля ГОСТ 20884-93. Выбор муфты производим не по передаваемому вращающему моменту, а по диаметру внутреннего отверстия. Принимаем муфту с номинальным вращающим моментом 100 Н×м и внутренним отверстием d=35 мм. Отверстие одной полумуфты, соединяемой с валом электродвигателя, необходимо перед сборкой расточить до d=38 мм. Выбор электромагнитных муфт контактного типа Э1М…2 производится в зависимости от крутящего момента на валу и угловой скорости w [6].
МН=k×T, Н×м,
где k=1,3 - коэффициент запаса.
где п - частота вращения вала, мин-1 Вал I: МН=1,3×30,55=40 Н×м
Вал II: МН=1,3×42,64=55,4 Н×м
Вал III: МН=1,3×83,58=108 Н×м
Конкретные типоразмеры муфт примем после расчета диаметров валов коробки скоростей
4.7 Расчёт диаметров валов и предварительный выбор подшипников
Ориентировочно диаметры валов определяем из соотношения [2]:
где Т-момент на соответствующем валу
Диаметры валов необходимо согласовать с диаметрами внутренних колец подшипников, а также с посадочными отверстиями электромагнитных муфт. Диаметр выходного конца электродвигателя d=38 мм. Диаметры валов необходимо принять несколько больше, так как подача смазочной жидкости будет осуществляться через отверстия в валах. На первом и втором валу будут установлены электромагнитные муфты Э1М07.2, имеющие посадочное отверстие d=25 мм, следовательно принимаем диаметр валов d1=d2=25 мм. На третьем валу устанавливаем муфту Э1М08.2 с отверстием d=30 мм. Принимаем d3=30 мм. Предварительно выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные ГОСТ 8338-75 средней серии для установки в корпус и легкой серии для зубчатых колес.
Силовой расчет вала
Рисунок 4 - Схема приложения нагрузки
Наиболее нагруженным валом в коробке скоростей является III (рисунок 4), на который действует помимо сил в зубчатом зацеплении сила давления, передаваемая от поликлиноременной передачи. Определим окружную силу в зацеплении [4]:
где d2=т×z2=4×36=144 мм - делительный диаметр колеса; Т2=83,58 Н×м - крутящий момент на колесе. Радиальная сила:
где a=20° - угол зацепления. По чертежу определяем места расположения сил и расстояние до точек их приложения, переносим их на рисунок. Для облегчения расчёта применим относительную систему координат совпадающую с направлениями сил Fr и Ft. Рассмотрим плоскость ZOY:
SМА=FОПZ×l1-Fr×l2-RBZ(l2+l3)=0, SМB=FОПZ(l1+l2+l3)+Fr×l3-RAZ(l2+l3)=0,
Откуда:
Проверка:
SFz=-FОПZ+RAZ-Fr-RBZ=1811,3+2267,6-422,5-33,8=0
Рассмотрим плоскость XOY:
SМА=-FОПX×l1-Ft×l2+RBX(l2+l3)=0, SМB=-FОПX(l1+l2+l3)+Ft×l3+RAX(l2+l3)=0,
Откуда:
Проверка:
SFz=FОПX-RAX-Ft+RBX=1811,3-1383,2-1160,8+732,7=0
Силы реакции в опорах:
Строим эпюры изгибающих и крутящих моментов (рисунок 5)
Рисунок 5 - Эпюры изгибающих и крутящих моментов
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.005 с.) |