Смекни!
smekni.com

Расчет механизма подъема мостового крана (стр. 2 из 11)


[σ]

МПа

nТ – запас прочности по пределу текучести; nТ = 1,5

.

Условие прочности соблюдается, σ < [σ].

3.2 Гайка крюка

Высота гайки, имеющей трапецеидальную резьбу, должна быть не менее:

Н=

, (3.3)

где t – шаг резьбы, d2 – средний и минимальный диаметры, мм;

p – допускаемое напряжение на смятие, сталь по стали p = 30,0…35,0 МПа

(материал гайки сталь 45).

Высота гайки для метрической резьбы:

Н = 1,2d2=1,2. 52=62,4 мм

Высота гайки с учетом установки стопорной планки (высотой 4..8 мм) принимается Н = 70 мм.

Наружный диаметр гайки

Dн= 1,8.d2=1,8. 52=93,6 мм

Принимаем 95 мм.


3.3 Упорный подшипник

Для крюка диаметром шейки d1 =55 мм выбираем упорный однорядный подшипник легкой серии 8211 (приложение XVI, ГОСТ 6874-75), С0=129000Н. Расчетная нагрузка Qp на подшипник должна быть равна или менее статической грузоподъемности С0.

Qp=k. Q

k = 1,2 – коэффициент безопасности [1, с. 471, приложение Х ]

Qp=1,2. 80000=96000 Н <С0 = 129000 Н

Оставляем подшипник легкой серии 8211. Выписываем его основные геометрические размеры.

3.4 Траверса крюка

Траверса крюка (рис.4) изготовляется из стали 45, имеющей:

σв=610МПа;

σт=450 МПа, σ-1=250 МПа.

Траверсу рассчитывают на изгибе при допущении, что действующие на неё силы сосредоточенные; кроме того, считают, что перерезывающие силы незначительно влияют на изгибающий момент.

После конструктивной проработки или из приложения VIII определяют расчетные размеры, т.е. расстояние между осями крайних блоков b = 200 мм,

мм. Расчетная нагрузка на траверсу такая же, как и на упорный подшипник

Qp=96000 Н.

Рис.4. Траверса крюка

Максимальный изгибающий момент

Mu=

Н.мм

Момент сопротивления среднего сечения из условия прочности на изгиб

W=

.

Допускаемое напряжение при переменных нагрузках

МПа

[σ]=60,0…100,0 МПа. Принимаем [σ]=90 МПа.


W=

В то же время момент сопротивления среднего сечения траверсы определяется по формуле:

W=

.

Диаметр сквозного отверстия для заготовки крюка (см. рис.4)

d2 = d1+

мм

где

- диаметр заготовки крюка.

B1 – ширина траверсы, назначается с учетом нагруженного диаметра D1 посадочного гнезда упорного подшипника (см. геометрические размеры упорного подшипника).

B1=D1+

мм

h – высота траверсы

h=

=
=82,5 мм.

Изгибающий момент в сечении Б-Б

МиП =

Нмм

Минимальный диаметр цапфы под подшипником из условия прочности на изгиб

d=

= 58,5 мм

Принимаем d=60 мм.

3.5 Выбор подшипников блоков

Эквивалентная нагрузка на подшипник

P =

(3.4)

где Р1, Р2,…, Рn – эквивалентные нагрузки,

L1, L2, …, Ln – номинальные долговечности (согласно графика загрузки, рис. 5)

Рис.5. График загрузки для легкого режима

Для радиальных подшипников:

P=


где Fr–радиальная нагрузка,

Fа – осевая нагрузка, Fа=0;

X,Y – коэффициенты радиальных и осевых нагрузок, для однорядных шарикоподшипников при

V – коэффициент вращения; при вращении наружного кольца V=1,2;

k

- коэффициент безопасности; k
=1,2;

kt- температурный коэффициент kt=1.

Fr1 =

Н

Fr2 = 0,095. Fr1=0,095. 20000=1900 Н

Fr3 = 0,05.Fr1=0,05.20000=1000 Н

Р1 =1. 1,2.20000.1,2.1=28800 Н

Р2 =1.1,2.1900.1,2.1=2736 Н

Р3 = 1.1,2.1000.1,2.1=1440 Н

Долговечность подшипников номинальная и при каждом режиме нагрузки

L=

,

где Lh- ресурс подшипника Lh=1000 (табл. 4).


Таблица 4

Ресурс деталей грузоподъемных машин

Режим работы Срок службы, годы (час)
подшипников качения зубчатых передач валов
Легкий 10 (1000) 10 (1500) 25 (2500)
Средний 5 (3500) 10 (7000) 15 (10000)
Тяжелый 3 (5000) 10 (16000) 10 (16000)
Весьма тяжелый 3 (10000) 10 (32000) 10 (32000)

n – частота вращения подвижного блока крюковой подвески

n =

L =

млн. об.

L1= 0,4L=0,4. 1,32=0,528 млн. об

L2 = L3=0,3L=0,3.1,32=0,346 млн. об.

P=

=13390 Н

Динамическая грузоподъемность

C=L1/αР,

α = 3для шарикоподшипников (3,33 для роликовых).

С= 1,321/3. 13390=14690 Н

Для данного диаметра цапфы d=60 мм по динамической грузоподъемности выбираем шариковый подшипник радиальный однорядный легкой серии №212 ГОСТ 8338 d= 60 мм, D=110 мм, В=22 мм, С= 41100 Н.

4. Расчет узла барабана

4.1 Определение конструктивных размеров барабана

Принимаем барабан диаметром D=400 мм.

Расчетный диметр барабана Dб=413,5 мм.

Рис.6 Профиль канавок барабана

Длина каната, наматываемого на одну половину барабана,

Lk=HU=8,0.2=16 м

Число витков нарезки на одной половине барабана

z=

Длина нарезки на одной половине барабана

lн=z.tн

где tн – шаг нарезки барабана,

мм (приложение IX).

lн=14.16=224 мм

Полная длина барабана

Lб= 2

Г,

где l3 – длина участка с каждой стороны барабана, используемая для закрепления каната,

l3= 4.tН = 4.16=64 мм

lГ – расстояние между правой и левой нарезкой

lГ = b-2hmintgα

min – расстояние между осью барабана и осью блоков в крайнем верхнем положении (определяется конструктивно).

Α – допустимый угол отклонения набегающей на барабан ветви каната от вертикального положения α = 4

b – расстояние между осями ручьев крайних блоков b = 200 мм

lГ = 200-2.650.tg4˚ = 109 мм

Принимаем lГ = 110мм

б = 2(224+64)+110=686 мм

Барабан отлит из чугуна СЧ15 с σВ =700 МПа.

Толщина стенки барабана


δ =

где

[σ]сж=

МПа

к – коэффициент запаса прочности для крюковых кранов к =4,25 [1, с. 475, приложение XV].

δ =

мм

Толщина стенки должна быть не менее 12 мм и может быть определена для чугунного барабана по формуле

δ = 0,02D+(0,6 1,0)=0,02. 400+8=16 мм

Крутящий момент, передаваемый барабаном,

Мкр= 2Smax.

Н. мм

Изгибающий момент

М и = Smax. l´ = 20284. 288=4,36·106 Н. мм

l´- расстояние до среднего торцевого диска, l´ = 288мм

Сложное напряжение от изгиба и кручения


σ =