Смекни!
smekni.com

Расчет коробки подач горизонтально-расточного станка (стр. 2 из 4)

Таблица 4.1 – Числа зубьев зубчатых колес.

Направление передачи (валы) I – II II - III II – IV IV - V V - III
Передаточныеотношения
Числа зубьев
;
;
;
;
;
ZΣ 48 68 80 84

5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КОРОБКИ ПОДАЧ

Эффективная мощность коробки подач определяется по формуле:

где Q - тяговое усилие на рейке, Н

Vs – скорость движения суппорта при заданных режимах резания, мм/мин

Vs=s∙n

Где n=

Значение Q для комбинированных направляющих определяем по формуле:

Q=μ(Pz+G)+kPx

Где μ - коэффициент трения в направляющих; μ = 0,15-0,18. Принимаем μ =0,165.

Pz – усилие резания. Определяем по формуле:

Pz=10Cpztxsyvnkp

Для определения усилия резания выбираем наиболее тяжелые условия резания – обработка углеродистой стали 45 диаметром 100 мм при t=5 мм и подаче s=1,12мм/об.

По таблице 22 (1, с. 273) определяем коэффициенты Cpz=300, х=1,0, у=0,75, n=-0.15.

Коэффициент kpопределяем по формуле:

kp=kMPkφpkγpkλpkrp

где kMP – коэффициент влияния обрабатываемого материала kMP=1.

kφp,kγp,kλp,krp- коэффициенты влияния геометрических параметров инструмента

kφp=kγp=kλp=krp=1.

V – скорость резания, м/с. Определяем по формуле:

где по таблице 17 (1, с. 269) определяем Сv=340; х=0,15; у=0,45; m=0.2.

T – стойкость резца, мин. Т=45 мин.

kv=kmvknvkuv

kmv – коэффициент учитывающий влияние материала заготовки, kmv=1(1, табл.1, с.261),

knv – коэффициент учитывающий состояние поверхности заготовки, knv=0,9.

kuv – коэффициент учитывающий влияние материала инструмента, kuv=0,65 при обработке конструкционной стали резцом Т5К10.(1, табл. 6).

kv=1•0,9•0,65=0,585

мм/мин

n=

=220.8 об/мин

принимаем n=200 об/мин.

Vs=1,12∙200=224мм/мин

Pz=10•300•51•1,120,75•69,342-0,15•1=9511,5 Н

G – сила тяжести подвижных частей суппорта, Н

G=mg=100∙9.81=981H

k=1.15

Px=0.4Pz=0.4∙9511.5=3804.6H

Q=0.165∙(9511.5+981)+1.15∙3804.6=6106.6H

кВт

где η – КПД цепи подачи. Принимаем η=0,15.

Определяем мощности на валах коробки:

NI=NЗ=1.486 кВт

NII=NI∙ηп∙ηзп=1,486∙0,97∙0,99=1,43кВт

NIV= NII∙ηп∙ηзп=1,43∙0,97∙0,99=1,37кВт

NV= NIV∙ηп∙ηзп=1,37∙0,97∙0,99=1,31кВт

NIII= NV∙ηп∙ηзп=1,31∙0,97∙0,99=1,254кВт


6. РАСЧЕТ МОДУЛЕЙ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

При расчете зубчатых колес коробки подач модуль рассчитывается для каждой из передач в отдельности исходя из прочности зубьев на изгиб, а также исходя из усталости поверхностных слоев.

Для стальных прямозубых колес формула для определения модуля имеет вид:

где σF– допускаемые напряжения на изгиб Н/см2. σF=435 Н/см2,

YF – коэффициент формы зуба.

z – число зубьев шестерни (меньшего колеса)

ψ – коэффициент ширины зубчатого колеса.

ψ=

где b – ширина шестерни, мм

Принимаем ψ=8.

k – коэффициент нагрузки который учитывает изменение нагрузки по сравнению с номинальной от действия различных факторов; k=1,4(3, с. 151).

Для каждой из передач определяем модули.

Для передачи I – II модуль будет равен:

мм

Для передачи II – IV:


мм

для передачи IV – V :

мм

для передачи V-III:

мм

для передачи II-III:

мм

Для всех передач в коробке подач принимаем m=4мм.


7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

К основным параметрам зубчатых колес относятся модуль, межосевое расстояние, ширина зубчатых колес, диаметр делительной окружности, диаметр вершин зубьев и диаметр впадин зубьев.

Межосевое расстояние для каждой из рассчитываемых передач определяется по формуле:

aW=

Для первой передачи с передаточным отношением i1=1 и числами зубьев Z1=24, Z2=24 межосевое расстояние будет равно:

aW=

мм

Диаметр делительной окружности зубчатых колес определяется по формуле:

dwi=mZi

dw1= dw2=4∙24=96мм

Диметр вершин зубьев :

dai= dwi+2m

da1= da2=96+2∙4=104мм

Диаметр впадин зубьев:


dfi= dwi-2.5m

df1= df2=96-2.5∙4=86мм

Зная коэффициент ширины зубчатого колеса ψ=8, определим ширину зубчатого колеса:

bi= ψ∙mi

b1=8∙4=32мм.

Полученные значения параметров зубчатых колес для всех передач коробки подач заносим в таблицу 7.1

Таблица 7.1 – Значение параметров зубчатых колес.

Передаточное отношение Валы Zi mi,мм aw,мм dwi,мм dfi,мм dai,мм bi,мм
1 i1=1 I-II 24 48 4 96 96 86 104 32
2 24 48 4 96 96 86 104 32
3 i2=1/1,41 20 48 4 96 80 70 88 32
4 28 48 4 96 112 102 120 32
5 I3=1/1,98 16 48 4 96 64 54 72 32
6 32 48 4 96 128 118 136 32
7 I6=1/3,95 II-IV 16 80 4 160 64 54 72 32
8 64 80 4 160 256 246 264 32
9 I7=1/3.95 IV-V 16 80 4 160 64 54 72 32
10 64 80 4 160 256 246 264 32
11 I8=1,98 V-III 49 84 4 168 196 186 204 32
12 35 84 4 168 140 130 148 32
13 I9=1/1.41 28 84 4 168 112 102 120 32
14 56 84 4 168 224 214 232 32
15 I10=1/3.95i8=1/2,8 17 84 4 168 68 58 76 32
16 II-III 67 84 4 168 268 258 276 32
17 I4=1 34 68 4 136 136 126 144 32
18 34 68 4 136 136 126 144 32
19 I5=1/2,8 18 68 4 136 72 62 80 32
20 50 68 4 136 200 190 208 32

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАЛОВ

Находим момент крутящий на выходном валу: