Смекни!
smekni.com

Привод с цилиндрическим одноступенчатым вертикальным косозубым редуктором (стр. 3 из 4)

4.1 Суммарное время работы передачи

th= 0.01•L•365•24•Kг•Кс•ПВ;

Kг – коэффициент использования передачи в течение года;

Kс – коэффициент использования передачи в течение суток;

L – срок службы передачи в годах; ПВ – продолжительность включения;

Кг=0,5, Кс=0,8, L=10 г., ПВ=70%,

th= 24528 ч.

4.2 Эквивалентный срок службы передачи

thE=KE•th,

где KE– коэффициент приведения режима нагружения,

KE=0,125,

thE=0,125*24528=3066 ч.

4.3 Число зубьев ведущей звездочки

Z1=29–2•U=24.

4.4 Число зубьев ведомой звездочки

Z2=Z1•U=60.

4.5 Фактическое передаточное отношение

Uф=

= 2,5.

4.6 Коэффициент эксплуатации

Kэ=Kд•Kн•Kр•Kс,

где Kд – коэффициент динамичности нагрузки, Kд=1 (т. к. спокойная);

Kн – коэффициент, учитывающий наклон линии центров звездочек к горизонту,

Kн= 1 (т.к. наклон меньше 60 град);

Kр – коэффициент, учитывающий способ регулировки натяжения цепи,

Kр=1,25 т.к. периодический;

Kс – коэффициент, учитывающий способ смазки передачи,

Kс= 1,4 (т.к. при периодической смазке Kс =(1,3……1,4));

Kэ=1*1*1,25*1,4=1,75.

4.7 Выбор цепи

Расчетное значение шага цепи

tp=

, tp=
=16,68 мм.

Выбрана цепь ПР – 19,05–2500

со следующими характеристиками:

шаг t =19,05 мм,

площадь опорной поверхности шарнира цепи A= 105,8 мм2,

масса одного погонного метра цепи qm=1,9 кг/м,

диаметр ролика Dp=11,91 мм,

расстояние между внутренними пластинами BBH=12,7 мм.

4.8 Число звеньев цепи

Lt=2•At+0.5•(Z1+Z2)+

=2*40+0,5*(24+60)+
=122,8

Приняли после округления Lt=123.

4.9 Длина цепи

L=t•Lt=19,05*123=2343 мм.

4.10 Межосевое расстояние

a=0.25•t•[Y+

,

где Y=Lt-0.5•(Z1+Z2)= 123–0,5*(24+60)=81,

a= 0.25•19,05•[81+

=763,7 мм

4.11 Диаметры делительных окружностей звездочек

dj=

, d1=
=145,9 мм, d2=
=364 мм.

4.12 Максимальная допустимая частота вращения ведущей звездочки

nmax=

,

где W – геометрическая характеристика цепи, W=

,

W=

= 1,99,

- коэффициент скорости удара цепи о зуб звездочки,

=sin
= sin
=0,71

nmax=

=1088,8 об/мин. (n1 < nmax; 272,6 < 1088,8)

4.13 Допускаемое давление в шарнире цепи

[p]=

, [p]=
=75,78 МПа.

4.14 Окружное усилие в цепи

Ft=

=
=3121,3 Н.

5. Расчет тихоходного вала

Расчет выполняется на кручение по пониженным допускаемым напряжениям [

k]. Ориентировочно определяем диаметр вала в опасном сечении в мм по формуле

d=

,

Т – крутящий момент на валу, [Н×м]

Полученный результат округляем до ближайшего значения из стандартного ряда

d=

=38 мм,

Наименование опасного сечения – I

Диаметр вала в опасном сечении d =48 мм

Определение опорных реакций

Горизонтальная плоскость

R=81,63 Н

R=2477,4 Н

Вертикальная плоскость

R=72,18 Н

R=815,77 Н

Радиальные опорные реакции:

R1 =

= 8164,02 Н

R2 =

= 2608,25 Н

Моменты в опасном сечении

MГ = 448174,4 Н – изгибающий момент в горизонтальной плоскости;

MB= 0 – изгибающий момент в вертикальной плоскости;


M

=
=
=448174,4 Н*мм

где M

– суммарный изгибающий момент.

Осевая сила в опасном сечении Fa=485,48 Н

Коэффициенты запаса прочности

n =

,

где ns- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям,

ns=

,

s-1 – предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба;

s-1 =0,43*sВ;sВ=570 МПа

s-1=0,43*570=245,1 МПа

ks- эффективный коэффициент концентрации нормальных напряжений;

es– масштабный фактор, учитывающий размеры детали при изгибе;

=2,7 (по таблице)

= 0,95 – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности;

ys=0,15 – коэффициент, учитывающий различное влияние на усталостную прочность амплитудных и средних напряжений цикла при изгибе;

sа – амплитуда цикла нормальных напряжений,

sа =

,

Wx–осевой момент сопротивления,

Wx=

10,86*10-6,

sа=

41,268 МПа

sm – среднее напряжение цикла нормальных напряжений,

sm=

,

A = 3,14*

1,809*10-3 мм2 – площадь опасного сечения

sm=

КПа = 0,27 МПа

nt- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

nф =

ф -1=142,158 МПа–предел выносливости стали при симметричном цикле кручения,

kф- эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений;

е ф – масштабный фактор, учитывающий размеры детали при кручении;


=0,6*
+0,4=0,6*2,7+0,4=2,02

y

=0,1 – коэффициент, учитывающий различное влияние на усталостную прочность амплитудных и средних напряжений цикла при кручении;

фaи фm– амплитудное и среднее напряжения цикла касательных напряжений,

Для от нулевого цикла фa = фm =

, где Wp– полярный момент сопротивления, Wp=2* Wx =2*10,86*10-6=21,72*10-6

фa=

5,24 МПа

ns=

2,31;nф =
13,43

Суммарный коэффициент запаса прочности в опасном сечении

n=

2,28 >2

Толщина стенки корпуса и крышки одноступенчатого цилиндрического редуктора:

д = 0,025*aw+1=0.025*125+1=4,125 => д = 8 мм.

д1 = 0.02*aw +1=0.02*125+1=3,5 => д1=8 мм.

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса:

b=1.5 д, b =1,5*8= 12 мм,

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса:

b1=1,5 д1,

b1=1,5*8=12 мм,

Толщина нижнего пояса корпуса:

P=2.35*д=2.35*8=18.8 мм

Толщина ребер основания корпуса

m=0,9д=7,2 мм

толщина ребер крышки

m=0.9 д=7.2 мм

Диаметр фундаментальных болтов: