Смекни!
smekni.com

Проектный расчет зубчатых передач на персональных компьютерах методические указания (стр. 11 из 13)

Диаметры шеек валов под подшипники назначают по каталогу на подшипники так, чтобы диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника был меньше диаметра ступени под зубчатым колесом на 1 … 5 мм.

.

4.2

Принятое значение по каталогу на подшипники идентифицируется как D0.

При предварительном выборе подшипников качения целесообразно ориентироваться на следующие рекомендации:

1. Выходной вал всех 11 типов редукторов устанавливают на шариковые радиальные однорядные подшипники легкой серии.

2. Входной и промежуточный валы устанавливают на подшипники одного типо-размера, причем для коническо-цилиндрического редук­тора используют роликовые конические радиально-упорные подшипники легкой серии, для всех остальных - шариковые радиальные одноряд­ные средней серим.

Окончательно размеры валов устанавливают в ходе эскизного проектирования по результатам расчета валов на усталость и расче­та подшипников по динамической грузоподъемности.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Получив бланк задания на курсовой проект, в котором указаны схема привода, мощность, потребляемая исполнительным устройством, и его частота вращения, студент приступает к подготовке таблицы исходных данных для выполнения расчета, форма которой представле­на на странице 37.

Для этого необходимо:

1. Установив тип редуктора, вписать ему соответствующий шифр 1, 2, …, 10 или 11 в последнюю колонку первой строки таблицы.

2. Воспользовавшись номограммой, представленной на рис. 5.1, определить синхронную частоту электродвигателя, позволяющую выделить нужный фрагмент (четверть) таблицы 1.1 для выбора двигателя по величине номинальной мощности.

3. Рассчитав потребную мощность электродвигателя (1.1.1), вписать ее в соответствующую позицию таблицы.

4. Используя величину потребной мощности, согласно вышеизло­женным рекомендациям, из выделенного фрагмента таблицы 1.1 (п. 2) выбрать тип двигателя и выписать его основные характеристики: номинальные мощность

и частоту вращения ротора
, диаметр
и длину выступающего конца вала
. При этом, целесообразно проверить правильность выбора двигателя по частоте вращения. С этой целью умножают частоту вращения вала исполнительного уст­ройства на максимально передаточное отношение из интервала значений, рекомендуемых для данного типа редуктора (рис. 1.2), и если полученная величина окажется меньше номинальной частоты вращения двигателя, то электродвигатель выбран неверно и следует по­менять фрагмент таблицы 1.1 - четверть следующей меньшей синхронной частоты вращения.

5. Внести в соответствующие позиции таблицы 5.1 частоты вращения ротора двигателя и вала исполнительного устройства.

6. Вписать выбранное при расчете потребной мощности двигате­ля значение КПД быстроходной ступени.

7. Выбрать величину коэффициента расчетной ширины зубчатого венца тихоходной ступени из рекомендуемого диапазона значений и вписать ее в соответствующую позицию.



Таблица 5.1

Исходные данные для ввода в персональный компьютер

N

Вводимый параметр

Размер­ность

Иденти­фикатор

Пример

1

Тип редуктора

-

TIP

5

2

Потребная мощность электродвигателя

кВт

NED

3,65

3

Частота вращения электродвигателя

об/мин

N1

1430

4

Частота вращения исполнительного устройства

об/мин

N2

92

5

КПД зацепления быстроходной ступени

-

KPDB

0,975

6

Коэффициент расчетной ширины венца тихоходной ступени

-

PSIT

1,0

7

Группа стали

-

STEEL

6

8

Твердость рабочих поверхностей зубьев шестерни

-

HARD1

208.0

9

Твердость рабочих поверхностей зубьев колеса

-

HARD2

180.5

10

Твердость сердцевины зубьев

-

HRC

0

11

Шифр группы

2АРм-3-1

12

Фамилия, инициалы

Цветков С.В.

8. Воспользовавшись номограммой (рис. 5.1), определить рекомендуемую твердость рабочих поверхностей колес ступеней.

9. Выбрать марку стали и режим термообработки рабочих поверхностей зубьев колес, при которых среднее значение твердости из указанного в таблице П.1 интервала примерно равно найденному по номограмме. Рассчитав среднюю твердость для колес ступеней, заполнить соответствующую позицию, не округляя полученное в результате расчета значение.

10. Установить принадлежность выбранной стали к той или иной группе сталей в соответствии с данными таблицы П.3, причем в первую очередь проводить сортировку по колонке “Вид термообработки”, а затем уже по колонке “Химический состав”. Внести группу стали в таблицу 5.1.

11. В соответствии с указаниями на странице 13 выбрать марку стали шестерен и режим термообработки. Рассчитать среднюю твер­дость рабочих поверхностей зубьев шестерни для представленного в таблице П.1 диапазона ее вариаций и внести это значение (не ок­ругляя) в таблицу 5.1. При этом, если твердость рабочих поверх­ностей зубьев колеса меньше или равна 350 по Бринеллю, то разность (H1СР - H2СР) должна находиться в интервале 10 … 40. В про­тивном случае выбор материала шестерен и режима термообработки сделаны неправильно.

12. Для всех сталей в строке “Твердость сердцевины зубьев” вписывают нуль за исключением случая выбора стали с термообработ­кой азотирование. Для таких сталей рассчитывают средние твердость сердцевины и вписывают это значение в таблицу.

Аккуратно выполненная таблица исходных данных с указанием даты исполнения и подписью составителя представляется на подпись преподавателю, выдавшему задание на курсовой проект. Эта под­пись-разрешение для работы в дисплейном классе дает возможность студенту проверить правильность исходных данных, объективную оценку которых выполняет компьютер. При положительном исходе про­верки компьютер предлагает выполнить расчет, в итоге которого студент получает (при наличии технических возможностей на кафед­ре) распечатку результатов счета в виде, представленном на рис. П1. При отсутствии такой возможности студент выписывает ре­зультаты счета с экрана дисплея, заполняя заранее подготовленную сетку по форме распечатки. При отрицательном результате проверки его допускают к работе в следующий сеанс (по расписанию работы дисплейного класса), после исправления ошибок, подготовки новой таблицы и получении подписи-разрешения преподавателя.

По результатам расчета студент составляет отчет по методике, представленной выше, с записью формул в буквенном виде (без ука­зания идентификаторов), заменой букв числами, выбранными из соответствующих справочных таблиц или полученными из предшествующих расчетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Таблица П.1

Механические характеристики сталей

Марка стали

Твердость

Термо­обработка

Режим, °С, среда

МПа

закалка

отпуск

А. Нормализованные, улучшенные и объемно-закаленные стали

40

600

320

192-228 HB

У

830-850, В

580-630

45

600-700

320

167-194 HB

H

-

860-900

650-750

650

180-207 HB

У

810-840, В

600-650

700-800

400

194-222 HB

У

810-840, В

550-600

750-850

450

207-236 HB

У

810-840, В

500-550

800-900

550

223-250 HB

У

810-840, В

450-500

850-950

600

236-263 HB

У

810-840, В

400-450

50

700-800

370-420

212-235 HB

У

820-840, В

560-620

50Г

800

550

241-285 HB

У

820-840, В

550-600

35Х

650

450

187 HB

У

840-860, В

610-630

40Х

700-800

400

200-230 HB

H

-

890-900

750-850

500

215-243 HB

У

830-860, В

650-700

800-900

550

230-257 HB

У

830-860, В

600-650

850-950

600

243-271 HB

У

830-860, В

550-600

900-1000

700

257-285 HB

У

830-860, В

500-550

40ХН

850-950

600

250-280 HB

У

820-850, В

550-600

900-1000

700

265-290 HB

У

820-850, В

500-550

20ХНЗА

1000

850

293-341 HB

У

820-840, В

400-550

38ХА

900

800

269-321 HB

У

860, В

550-590

37ХНЗА

1100

950

321-387 HB

У

820, В

525-575

40ХНМА

1100

950

293-375 HB

У

830-850, В

580-620

45

1000

750

38-45 HRC

ОЗ

850-860, В

400-420

50

620

340

48-52 HRC

ОЗ

840-850, В

290-310

50Г

50 HRC

ОЗ

810-840, В

180-200

40-48 HRC

ОЗ

810-840, В

380-440

40Х

46-53 HRC

ОЗ

840-860, В

180-200

36-40 HRC

ОЗ

840-860, В

350-400

40XH

850

600

48-54 HRC

ОЗ

810-830, В

190-200

Б. Поверхостно-закаленные, цементируемые, азотированные и цианированные стали

45

600

940

53-55 HRC

ПЗ

40Х

1000

850

52-56 HRC

ПЗ

40ХН

800

500

51-57 HRC

ПЗ

20Х

800

650

20-32 HRC

ЦМ, З, НО

800-830, М

180-200

57-63 HRC

18ХГТ

1150

950

332-375 HB

ЦМ, З, НО

830-850, М

200-220

56-62 HRC

12ХНЗА

1000

800

26-46 HRC

ЦМ, З, НО

770-800, М

180-200

56-63 HRC

1000

850

260-400 HB

ЦМ, З, З, НО

860, М

150-170

58-63 HRC

760-810, М

12Х2Н4А

1200

1000

280-400 HB

ЦМ, З, З, НО

860, М

150-170

60-65 HRC

760-810, М

20Х2Н4А

1400

1200

300-400 HB

ЦМ, З, З, НО

860, М

150-170

60-65 HRC

760-800, М

38ХМ0А

1000

850

30-34 HRC

А

500-600, М

600-670

60 HRC

930-950, М

40Х

900

650

48-56 HRC

Ц, З, НО

820-830, М

180-200

40ХН

920

700

50-54 HRC

Ц, З, НО

910-830, М

190-200

Примечание. 1. В таблице приняты следующие обозначения: H - нормализация, У - улучшение, ОЗ - объемная закладка,
ПЗ - поверхностная закладка, ЦМ - цементация, Ц - цианирование, А - азотирование, З - закладка, НО - низкий отпуск, М - масло,
В – вода; 2. В числителе указана твердость сердцевины, в знаменателе - поверхности

Таблица П.2

Стандартные размеры (ГОСТ6636-69), введенные в ПК

5.0

5.6

6.3

7.1

8.0

9.0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

28

30

32

34

35

36

38

40

42

44

45

48

50

53

55

56

58

60

63

65

67

70

71

75

78

80

82

85

88

90

92

95

98

100

102

105

108

110

112

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

315

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

440

450

460

480

490

500

515

530

545

560

580

600

615

630

650

670

690

710

730

750

775

800

825

850