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 |
Кинематический расчет привода и выбор электродвигателяСодержание книги
Поиск на нашем сайте Схема привода
Рисунок 1 – Кинематическая схема привода - подобрать электродвигатель по номинальной мощности и частоте вращения ведущего вала; - определить общее передаточное число привода и его ступеней; - определить мощность, частоту вращения, угловую скорость и вращающий момент на каждом валу привода.
Данные для расчета 1 Мощность на рабочем валу Рвых=5,2 кВт 2 Частота вращения рабочего вала nвых=100 об/мин. Определение номинальной мощности и номинальной частоты вращения двигателя
Расчетная мощность, Ррасч, кВт, определяется по формуле:
Определим общий коэффициент полезного действия (КПД) привода: где ηред=0,98 – КПД редуктора; ηз.п=0,97 – КПД ременной передачи; ηп=0,99 – КПД одной пары подшипников;
Определим требуемую мощность двигателя: По Ррасч выбираем электродвигатель: Тип – 4АМ160 4У3 Ррасч – 12,15 кВт nэл.дв – 1495 об/мин
Рисунок 2 – Электродвигатель серии 4А
Определение передаточного числа привода и его ступеней Определяем передаточное число привода uобщ
Uобщ=nэл.дв/nвых, (4.1.4,1)
Uобщ= 1495/120=12,2. Принимаем передаточное число редуктора uред=4. Передаточное число ременной передачи uрп Uз.п=Uобщ/Uред, (4.1.4,2) Uз.п= 12,2/4=3,05. Частоту вращения на валах привода n, об/мин, определяем по следующим формулам:
n1=1495 мин-1; n2=373,75 мин-1; n3=122,54 мин-1.
Угловые скорости на валах привода
Мощность на валах привода P, кВт, определяем по формулам:
Вращающий момент на валах привода Т, Нм определяем по формулам:
Полученные данные заносим в таблицу 1.
Таблица 1 – параметры кинематического расчета привода
4.2 Выбор материала зубчатых колес Выбор материала зубчатых колес зависит от назначения передачи и условий ее работы. В качестве материала для изготовления зубчатых колес принимаем сталь. Выбираем легированную сталь 40Х. Термообработка улучшение. Твердость поверхности зубьев шестерни НВ1=270. Твердость поверхности зубьев колеса НВ2=240.
Определение допускаемых напряжений на контактную прочность Для шестерни
для колеса
где
для шестерни
для колеса
[σ]HO2=1,8*240+67=499 Н/мм2. Соответственно допускаемые контактные напряжения равны:
[σ]н2=1*499=499 Н/мм2. Расчет передачи по колесу, так как оно является слабым звеном
Определение допускаемых напряжений на изгибную прочность зубьев для шестерни
для колеса
для шестерни
для колеса
[σ]FO2=1,03*240=247,2 Н/мм2. Соответственно допускаемые напряжения на изгиб равны:
[σ]F2=1*247,2=247,2 Н/мм2. Проектный расчет передачи Определяем основные геометрические размеры передачи: Определяем межосевое расстояние зубчатой передачи, где Ка=43 – вспомогательный коэффициент для расчета прямозубых цилиндрических передач; Up – передаточное число редуктора; Т3 – вращающий момент на тихоходном валу редуктора Н*мм; КНβ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по длине зуба; Ψа – коэффициент ширины венца колеса в зависимости от межосевого расстояния передачи; [σ]H2 – допускаемые контактные напряжения на колесе, Н/мм2. Принимаем Нормальный модуль зацепления косозубых цилиндрических передач, mn, mn=(0,01…0,02)аw,; (4.3.2) mn=(2…4)мм. Принимаем
Рисунок 3 – Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи
Предварительно определяем минимальный угол наклона зубьев передачи
где b2 – ширина венца колеса, мм
где
Суммарное число зубьев шестерни и колеса
где mn – нормальный модуль зацепления, мм.
Фактический угол наклона зубьев шестерни и колеса
Число зубьев шестерни, z1
колеса, z2
Фактическое передаточное число редуктора
Отклонения значений передаточного числа от фактического
Номинальное значение u не должно отличаться от фактического uф больше чем на 5%. Делительный диаметр шестерни,
колеса,
Определяем фактическое межосевое расстояние редуктора,
Отклонение значений межосевых расстояний,
Определяем диаметры вершин зубьев зубчатых колес, мм
для шестерни, da1=51,49+2*2,5=56,49 мм; для колеса, da2=208,04+2*2,5=213,54 мм. Определяем диаметры впадин зубьев зубчатых колес, мм
для шестерни, df1=51,49-6,25=45,24 мм; для колеса, df2=208,54-6,25=202,29 мм. Ширина венца зубчатого колеса из формулы
b2=Ψa*aw, (4.3.17) b2=0,4*130=52 мм;
для шестерни b1 = b2+(2...4), b1= 54...56 мм; Принимаем b1= 56 мм.
Пригодность заготовок для изготовления шестерни и колеса. Чтобы получить при термообработке ранее принятые для расчета механические характеристики материалов шестерни и колеса, необходимо выполнить условие пригодности их заготовок:
где Dпред – предельный размер заготовки, мм, Dзаг – размер заготовки шестерни, мм.
где 6 мм – припуск на механическую обработку Dзаг = 56,49 + 6 = 62,49 мм;
62,49 мм < 120 мм, условие пригодности выполняется. 4.4
|
||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 506; 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 (0.008 с.) |