Смекни!
smekni.com

Расчет двухступенчатого редуктора (стр. 7 из 9)

133· R2r = 122 746, Rr2 = 923 Н

∑М = 0, - 68· F - 133· R1r = 0,

68·1888,4 - 133· R1r = 0,

133· R1r = 128 411, Rr1 = 965,4 Н

Проверка: ∑Fi(Y) = 0, - R1r + F– R2r = 0

-923 + 1888,4– 965,4 = 0


0≡0 – абсолютное тождество, те. реакции определены верно.

Строим эпюру МУ

I участок ( 0<z1< 68 )

MУ(Z1)= -R2r · z1 (уравнение наклонной прямой)

MУ(Z1=0) = 0,

MУ(Z1=а=50) =-R2r· 68 = -БЬЛ 68= -65 647 Н·мм

Горизонтальная плоскость:

Определяем реакции опор:

∑М = 0, -65·Ft + 133· R2t - 293·Fм = 0,

-65·5188,24 + 133· R2t - 293·4619,4 = 0,

133· R2t = 1 690 720, Rt2 = 12 712 Н

∑М = 0, 68·Ft + 133· R1t - 160·Fм = 0,

68·5188,24 + 133· R2t - 160·4619,4 = 0,

133· R1t = 386 293, Rt1 = 2904,6 Н

Проверка: ∑Fi(Y) = 0, Rt1 + Ft – R2t + Fм = 0

2904,6 + 5188,24 – 12712 + 4619,4 = 0

0≡0 – абсолютное тождество, те. реакции определены верно.

Строим эпюру МX

I участок ( 0<z1< 65 )

MУ(Z1)= R1t · z1 (уравнение наклонной прямой)

MУ(Z1=0) = 0,

MУ(Z1=а=65) =R1t · 65 = 2904,6 · 65= 188 793 Н·мм

II участок (0<z2< 68 )


MУ(Z2) = R1t· (68 + z2) + FtТ z2 (уравнение наклонной прямой)

MУ(Z2= а=0 )= R1t· 65 = 188 793 Н·мм

MУ(Z2= а=68 )= 2904,6 · (63 + 68) + 5188,4·68= 739 104 Н·мм;

III участок (0<z3<160)

MУ(Z3)= Fм· z3 (уравнение наклонной прямой)

MУ(Z3=0) = 0

MУ(Z3= 2а=160)= Fм · 160 = 4619,4 · 160 = 739 104 кН·м


Суммарный изгибающий момент вычисляется по формуле:

МИ1= 0

МИ2 = 199 881 Н·мм

МИ3= 739 104 Н·мм

МИ4 = 0

Опасным является сечение 3, так как в нем одновременно действует наибольший изгибающий момент М = 739 104 Н·мм и крутящий момент Т =524 920 Н·мм.

Побор диаметра вала по третьей гипотезе прочности

= 906 541 Н·мм

Условие прочности по III гипотезе прочности

≤[σ],

, отсюда
=
,

диаметр вала под подшипники принимаем d = 60 мм

Уточненный расчет валов

Материал вала сталь 45:

σВ = 500 МПа;

στ = 280 МПа;

ττ = 150 МПа;

σ-1 = 250 МПа;

τ-1 = 150 МПа;

ψτ = 0;

Кσ = 1,6,

Кτ = 1,4,

εσ= ετ( при d=40мм)=0,73,

Входной вал (шпонка под колесом 3):

, [n] = 1,5 …3.

Запас прочности по напряжениям изгиба по III циклу напряжения:

,

= 6431мм3;

= 13 840 мм3;

Запас прочности по напряжениям кручения

,

,

,

так запас прочности больше трех, то диаметр вала можно уменьшить. По нормальному ряду

Промежуточный вал (шпонка под колесом 4):

εσ= ετ( при d=48мм)=0,7,

, [n] = 1,5 …3.

Запас прочности по напряжениям изгиба по III циклу напряжения:

,

= 9576,2мм3;

= 20 635,4 мм3;

Запас прочности по напряжениям кручения

,

,

,

так запас прочности больше трех, то диаметр вала можно уменьшить, следующий диаметр по стандартному ряду 45 мм.

= 7744 мм3;

= 16 890 мм3;

Запас прочности по напряжениям кручения

,

,

, следовательно оставляем диаметр 45 мм.

Промежуточный вал (шпонка под колесом 5):

εσ= ετ( при d=50мм)=0,7,

, [n] = 1,5 …3.

Запас прочности по напряжениям изгиба по III циклу напряжения:

,

= 10 976мм3;

= 23 476 мм3;

Запас прочности по напряжениям кручения

,

,

,

так как запас прочности больше трех то диаметр вала можно уменьшить, принимаем следующий по нормальному ряду диаметр 48.

= 9576,2мм3;

= 20 635,4 мм3;

Запас прочности по напряжениям кручения

,

,

,

оставляем диаметр вала 48 мм.

Выходной вал (шпонка под колесом 6):

εσ= ετ( при d=63 мм)=0,681,

, [n] = 1,5 …3.

Запас прочности по напряжениям изгиба по III циклу напряжения:

,

= 21869мм3;

= 46873 мм3;