Смекни!
smekni.com

Ременные передачи (стр. 2 из 4)

135 < d1 < 385 мм. Заданное ограничение (d1 d30 = 246 мм) уменьшает интервал до 135 < d1 < 246 мм. Округляя d¢1 по ГОСТ Р 50641 – 94, получим 140 £ d1 £ 224 мм. Тогда d2 = id1 дает 224 £ d2 £ 355 мм, что находится в пределах ограничения H = 450 мм.

Для сравнительного расчета выбираем шкивы с диаметрами:

d1, мм ……. 140 160 200 224

d2, мм ……. 224 250 315 355.

Для тяжелого режима работы долговечность ремней в эксплуатации (табл. П3)

TP = TP(ср)К1К2, где К1 = 0,5 – коэффициент режима работы; К2 = 1 – коэффициент климатических условий; TP(ср) = 2500 ч (II класс) – ресурс ремней при среднем режиме и TP = 2500·0,5·1 = 1250 часов. Гарантированный ресурс изготовителя при этом – 300 ч.

При расчете на долговечность было принято: E = 100 МПа, m = 8, σу = 9 МПа; Nоц = 2·10 6 – наработка клиновых ремней II класса с передачей мощности (табл. П3).

Общие расчетные параметры, независящие от вида ремня, представлены в табл. 3.2.

Продолжение расчета, специфического для ремней нормального сечения, – в табл. 3.3.

Анализ результатов расчета по табл. 3.3.

1) Для ремней класса II сечения А, начиная с d1 = 180 мм и выше (рис. П3)

Р0 не зависит от диаметра шкива и не влияет на количество ремней. То же для сечения В(Б), начиная с d1 = 280 мм и выше.

2) Отношение Lh / TP ≥ 1 показывает, что данные варианты параметров обеспечивают требуемую эксплутационную долговечность TP = 1250 часов.

Ремни сечения А удовлетворяют этому условию для всех выбранных d1, сечения В(Б) – только для d1 = 224 мм.

По условию долговечности для дальнейшего анализа оставляем ремни сечения А.

3) При d1 = 140 и 160 мм количество ремней сечения А одинаково

(К = 3), но долговечность при d1 = 160 мм (Lh = 5110 ч) в 2,38 раза выше, чем при d1 = 140 мм (при разности диаметров всего 20 мм). Во столько же раз уменьшается вероятность замены комплекта ремней в работе при d1 = 160 мм. При d1 = 200 мм (Lh = 5360 ч), долговечность увеличивается несущественно, но растут габариты передачи.

4) Исходя из анализа результатов расчета при соблюдении всех наложенных ограничений, окончательно выбираем передачу с параметрами:

РЕМЕНЬ А – 1600 II ГОСТ 1284.1 – 89; d1 = 160 мм, d2 = 250 мм, i = 1,58, v =

8 м/с, α = 169,7 0, μ = 5 с –1, аnom = 476 мм, ∆ = 80 мм, К = 3, F0 = 119 H, Fвx = 644 H, Fвy = 300 H, Lh = 5110 ч, Lh / TP = 4,09.

Общие расчетные параметры передач с узкими и поликлино-выми ремнями приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Продолжение специфики расчета этих передач оформлено в табл. 3.4.

Анализ результатов расчета по табл. 3.4.

Таблица 3.2 – Формуляр расчета общих параметров клиноременных передач

Параметры Результаты расчета при d1, мм

Примечание

наименование источник 140 160 200 224
1. Фактическое i (4)* 1,62 1,58 1,59 1,6 ξ = 0,01
2. Скорость ремня v, м / с (5) 6,96 7,96 9,95 11,14
3. Угол обхвата α, град (7) 170,4 169,7 166,9 165,1
4. Расчетная длина ремня: L¢p, мм (10) 1575 1648 1816 1918
Lp, мм стандарт 1600 1600 1800 2000
5. Частота пробегов μ, с 1 (49) 4,4 5 5,5 5,6 < [20]
6. Межцентровое расстояние аnom, мм (14) 512 476 492 541 [440…560]
7. Регулирование а, мм:
Δ1: нормальный ремень, Δ1 = 0,025 Lp 40 40 45 50 S1 = 0,025
узкий ремень, Δ1 = 0,04 Lp 64 64 72 80
поликлиновой ремень; Δ1 = 0,03 Lp 48 48 54 60
Δ2: нормальный (по сечению В(Б)) ремень, (16) 40 40 42 40 S2 = 0,009
узкий ремень, Δ2 = 0,02 Lp 32 32 36 40
поликлиновой ремень Δ2 = 0,013 Lp 21 21 23 26
8. Ход регулирования Δ, мм: Δ1+ Δ2
нормальный ремень, 80 80 87 94
узкий ремень, 96 96 108 120
поликлиновой ремень 69 69 77 86
проекция Δx, мм: Δcosψ
нормальный ремень 73 73 79 85
узкий ремень 87 87 98 109
поликлиновой ремень 63 83 70 78

Таблица 3.3 – Продолжение расчета (табл. 3.2) передачи с клиновыми ремнями нормального сечения А и В(Б)

Параметры Результаты расчета при d1, мм, и сечениях ремней Примечание
наименование источник 140 160 200 224

А

В(Б) А В(Б) А В(Б) А В(Б)
1. Номинальная мощность Р0, кВт

Рис.П3, П4

1,73

2,22 2,1 2,83 2,42 4,05 2,42 4,75 Класс II
2. Коэффициенты Сα

стр. 11 (ч.I)

0,98

0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,965 0,965
СL (23)

0,98

0,93 0,98 0,93 1,01 0,95 1,04 0,98
3. Ориентировочное число ремней К '0 (22)

2,27

1,86 1,87 1,46 1,59 1 1,55 0,84 при Ск = 1
4. Коэффициент Ск стр. 12 (ч.I)

0,8

0,82 0.82 0,83 0,82 1 0.82 1
5. Расчетное число ремней К0' / Ск
К¢

2,84

2,27 2,28 1,76 1,94 1 1.89 0,84
принято К

3

3 3 2 2 1 2 1
6. Предварительное натяже-ние ветви одного ремня F0, Н (31)

134

138 119 181 146 294 137 271 Сp = 1,2 *
7. Окружное усилие одного ремня Ft, Н 103P / (vК)

181

181 158 237 189 379 169 338
8. Сила на валах Fв, Н (38)

801

825 711 721 580 584 543 537
9. Составляющие Fв по осям: Fвх (41)

726

748 644 653 526 529 492 487
Fвy

339

349 300 305 245 247 229 227
10. Напряжения в ремне σ0, МПа F0 / A

1,65

1,0 1,47 1,31 1,8 2,13 1,69 1,96
σt / 2 Ft / (2A)

1,12

0,66 0,98 0,86 1,17 1,37 1,04 1,22
σц 10 – 6 ρv2

0,06

0,06 0,08 0,08 0,13 0,13 0,16 0,16 ρ = 1300 кг/м3
σр σ0t / 2+σц

2,83

1,72 2,53 2,25 3,1 3,63 2,84 3,34
σи1 2Ey0 / d1

4,0

5,75 3,5 5,0 2,8 4,0 2,5 3,58 E = 100 МПа
σр / σи1

0,7

0,3 0,72 0,45 1,1 0,9 1,14 0,94
Коэффициент ξi рис. 5 (ч.I)

1,87

1,95 1,87 1,92 1,81 1,83 1,8 1,82 i = 1,6
σmax σр + σи1

6,83

7,47 6,03 7,25 5,9 7,63 5,34 6,92
11. Долговечность Lh, ч (48)

2146

1093 5110 1203 5357 693 11626 1479
Отношение Lh / Tp

1,72

0,87 4,09 0,96 4,29 0,55 9,3 1,18

Таблица 3.4 – Продолжение расчета (табл. 3.2) передач с узким ремнем SPZ(УО) и поликлиновым сечения Л