Смекни!
smekni.com

Станок для сверления отверстий (стр. 7 из 11)

1 В вертикальной плоскости, Н

а) определяем опорные реакции

;(1.8.48)

(1.8.49)


Проверка

реакции найдены правильно.

б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х по сечениям, Нм

МХБ=0; МХА=0; МХГ=RАУ

=56,7•0,033=1,9 Нм; МХВ=0;

МХГ=-RВУ

=-81,3•0,023=-1,9 Нм.


рис. 1.8.7 – Схема действия сил и расчетная схема тихоходного вала


2 Горизонтальная плоскость

а) определяем опорные реакции, Н

;(1.8.50)

; (1.8.51)

Проверка

реакции найдены

правильно.

б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси У по сечениям, Нм

МУБ=0; МУА=

; МУГ=
+ RАХ
=160• (0,075 +0,033)+219•0,033=24,5Нм; МУВ=0;

3. Строим эпюры крутящих моментов, Нм

МК= МZ= Ff1d1/2=378•0,054/2=10,2 Нм

4. Определяем суммарные радиальные реакции, Н

В связи с тем, что на первый тихоходный вал действуют силы второго зубчатого колеса которые равны


RАХ= RАХ2=219Н; RАУ= RАУ2=-56,7Н; RВХ= RАВ2=437Н; RВУ= RВУ2=81,3Н;

МАХАХ2= 0; МАУАУ2= 12 Нм; МГХГХ2= 1,9 Нм; МГУГУ2= 24,5 Нм;

Н(1.8.52)

Н(1.8.53)

Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Нм

(5.9)

(1.8.54)

Быстроходный вал

Реакции от сил в зацеплении:

1 В вертикальной плоскости, Н

а) определяем опорные реакции

;(1.8.55)

(1.8.56)


Проверка

реакции найдены

правильно.

б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х по сечениям, Нм

МХС=0; МХК=-RСУ

=85,4•0,038=-3,3 Нм; МХД=-RСУ
=85,4•0,068=-5,8 Нм; МХЛ=0;

МХК=-RДУ

=52,6•0,030=-1,6 Нм.

рис. 1.8.8 – Схема действия сил и расчетная схема быстроходного вала


2 Горизонтальная плоскость

а) определяем опорные реакции, Н

;(1.8.57)

;(1.8.58)

Проверка

реакции найдены

правильно.

б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси У по сечениям, Нм

МУC=0; МУК=

; МУЛ=0;

3 Строим эпюры крутящих моментов, Нм

МК= МZ= -Ff2 •d2/2=378•0,040/2=-7,6 Нм

4 Определяем суммарные радиальные реакции, Н

В связи с тем, что на второй тихоходный вал действуют силы третьего зубчатого колеса, которые равны


RСХ= RСХ2=-167Н; RСУ= RСУ2=-85,4Н; RДХ= RДХ2=211Н; RДУ= RДУ2=52,6 Н;

МСХСХ2= 0; МСУСУ2= 0 Нм; МКУКУ2= -6,4 Нм; МДХДХ2= -5,8 Нм;

МДУДУ2= -0,02 Нм; МКХКХ2= -3,3 Нм;

Н

Н

Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Нм

(5.9)

1.8.6 Проверочный расчет подшипников привода сверлильной головки

Исходные данные:

а) частота вращения валов

;

б) требуемая долговечность

;

в) сведения о подшипнике 204:

;

г) реакции в опорах:

;

;

;

г) сведения о подшипнике 7000103:

;
;

265,3 Н

307,5 Н

Подбор подшипников для первого тихоходного вала


рис. 1.8.9- Расчетная схема тихоходного вала

Определяем соотношение

- для опоры А:

X2 = 1; Y2 = 0.

- для опоры В

X2 = 1; Y2 = 0.

Эквивалентные динамические нагрузки

, где(1.8.59)

а) коэффициент вращения: V=1, т.к. вращается вал;

б) коэффициент безопасности:

;

в) температурный коэффициент:

, т.к.
;


Т. к. РВ > РА, то подшипник опоры В более нагружен и для нее

рассчитываем долговечность.

Находим расчетную динамическую грузоподъемность

(1.8.60)

Н

Условие выполняется.

Долговечность подшипника для опоры В

(1.8.61)

,

поэтому предварительно назначенный

подшипник 204 пригоден.

Подбор подшипников для второго быстроходного вала

рис. 1.8.10 - Расчетная схема быстроходного вала

Определяем соотношение

- для опоры С:

X2 = 1; Y2 = 0.

- для опоры Д

X2 = 1; Y2 = 0.

Эквивалентные динамические нагрузки

, где