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 |
Назначение подшипникового узла?Содержание книги Поиск на нашем сайте От чего зависит в ыбор типоразмера подшипника? Порядок проектирования подшипникового узла. Дать определение статической и динамической грузоподъемности подшипника. Как рассчитывается эквивалентная динамическая нагрузка? 6. Что характеризуют коэффициенты а1 и а2? Как учитывается при подборе подшипника вращение колец? ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ ПРИМЕР 10.1. Ведущий вал Подбираем подшипник по более нагруженной опоре. Намечаем радиальные шариковые подшипники средней серии №308, для которых имеем: d = 40 мм; D = 90 мм; B = 23 мм; C = 31,3кН; С0 = 22,3 кН. Эквивалентная нагрузка по формуле
где
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует е ≈ 0,23. Отношение
Следовательно, по таблице 10.2 принимаем Отсюда имеем
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где Ведомый вал Выбираем подшипники по более нагруженной опоре 4. Намечаем для вала шариковые радиальные подшипники средней серии №312, для которых имеем d = 60 мм; D = 130 мм; B = 31 мм; C = 62,9 кН; С0 = 48,4 кН. Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует е ≈ 0,20 (получаем интерполируя). Отношение
Следовательно, Поэтому
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где
ПРИМЕР 10.2 Ведущий вал Выбираем шарикоподшипник радиально-упорный однорядный (по ГОСТ 831-75) №36207 легкой серии со следующими параметрами: d = 35 мм – диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника); D = 72 мм – внешний диаметр подшипника; C = 30,8 кН – динамическая грузоподъемность; C0 = 17.8 кН – статическая грузоподъемность. α = 12º. Радиальные нагрузки на опоры
Осевая сила, действующая на вал:
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует В радиально-упорных шарикоподшипниках при действии на них радиальных нагрузок возникают осевые составляющие R, определяемые по формулам:
Тогда осевые силы, действующие на подшипники, установленные враспор, согласно таблице 10.6 будут равны
Эквивалентная нагрузка вычисляется по формуле
где Pr1 = 2521,3 Н – радиальная нагрузка; V = 1 (вращается внутреннее кольцо подшипника); Кб = 1,1 - коэффициент безопасности (см. таблицу 10.4); КТ = 1 - температурный коэффициент (см. таблицу 10.1). Отношение
В этом случае имеем
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где Рассмотрим подшипник второй опоры. Отношение
Тогда
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где Ведомый вал Выбираем шарикоподшипник радиально-упорный однорядный (по ГОСТ 831-75) №36212 легкой серии со следующими параметрами: d = 60 мм – диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника); D = 110 мм – внешний диаметр подшипника; C = 61,5 кН – динамическая грузоподъемность; C0 = 39,3 кН – статическая грузоподъемность. α = 12º. Радиальные нагрузки на опоры:
Осевая сила, действующая на вал
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует е = 0,304. В радиально-упорных шарикоподшипниках при действии на них радиальных нагрузок возникают осевые составляющие R, определяемые по формулам
Тогда осевые силы, действующие на подшипники, установленные враспор, согласно таблице 10.6 будут равны
Эквивалентная нагрузка вычисляется по формуле
где Pr1 = 1702,752 Н – радиальная нагрузка; V = 1 (вращается внутреннее кольцо подшипника); Кб = 1,1 - коэффициент безопасности (см. таблицу 10.4); КТ = 1 - температурный коэффициент (см. таблицу 10.1). Отношение
Тогда
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где Рассмотрим подшипник второй опоры. Отношение
Тогда
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где Уточненный расчет валов Наметив конструкцию вала и установив основные размеры его (диаметры участков, расстояния между серединами опор и плечи нагрузок), выполняют уточненный проверочный расчет, так как проектировочный расчет уже выполнен ранее. Проверочный расчет валов на сопротивление усталости выполняют при совместном действие изгиба и кручения. При этом расчет отражает разновидности цикла напряжений изгиба и кручения, усталостные характеристики материалов, размеры, форму и состояние поверхности валов. Проверочный расчет проводится после завершения конструктивной компоновки и установления окончательных размеров валов. Цель расчета – определить коэффициенты запаса прочности в опасных сечениях вала и сравнить их с допускаемыми:
Полученное значение
где
где
Таблица 11.1 – Значения коэффициентов
для углеродистых сталей
где Остальные обозначения имеют тот же физический смысл, но относятся к напряжениям кручения:
где Контрольные вопросы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-23; просмотров: 139; 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 - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||