КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Подобрать подшипники качения для ведомого вала цилиндрической косозубой передачи
Требуемая долговечность подшипников [L10h]=12·103 часов, надежность работы – 90 %. Условия применения подшипников – обычные. Данные для расчета берем в табл. 6, 8, 15 и заносим в табл. 16. Таблица 16. Исходные данные
1. Выбор типа подшипников По условиям компоновки и работы подшипниковых узлов и с учетом небольшой величины осевой нагрузки назначаем для обеих опор шариковый радиальный однорядный подшипник (см. табл. 17).
Таблица 17. Основные параметры подшипников по ГОСТ 8338-75 (выборка)
По таблице 17 в соответствии с посадочным диаметром на вал, где d = d П , выбираем подшипник и выписываем всего характеристики. В соответствии с условиями работы и типом подшипника принимаем коэффициенты для расчета: V = 1; КБ =1,3; КТ =1; Х = 1; Y = 0; а 1 = 1; а 23 = 0,7. Все полученные значения параметров, без указаний, округляем до ближайшего большего стандартного числа по ГОСТ 6636-69 (целого четного или кратного 5) 2. Определяем суммарные реакции опор вала, Ri, Н (см. задача IV, рис. 9):
Далее расчет ведем по наиболее нагруженной опоре, R i max,Н. 3. Определяем эквивалентную динамическую нагрузку на подшипник, Pr, Н: P r = (VXR i max + YF a)· КБ · К Т 4. Определяем скорректированную расчетную долговечность подшипника, L10ah, час:
5. Оцениваем пригодность выбранного подшипника по соотношению L10ah ≥[L10h ]; и делаем вывод[2]. Конструирование подшипникового узла (рис. 11) Схема установки подшипников — «враспор» — вал зафиксирован в двух опорах, причем в каждой опоре в одном направлении. В конструкции редуктора (рис. 11) применены закладные крышки, регулирование радиальных подшипников выполнено установкой компенсаторного кольца, установленного между торцами наружного кольца подшипника и крышки. Для удобства сборки компенсаторное кольцо нужно устанавливать со стороны глухой крышки подшипника. При установке радиальных шарикоподшипников между торцом наружного кольца подшипника и торцом крышки подшипника оставляют зазор а =0,2…0,5 мм для компенсации тепловых деформаций (рис. 10).
Таблица 18.
Таблица 19.
Для предупреждения вытекания смазочного масла, а также для защиты от загрязнения извне, подшипниковые узлы снабжают уплотнительными устройствами — манжетами. Примечания: Чертеж схемы подшипникового узла ведомого вала зубчатой передачи вычерчивается в соответствии с рис. 9. Общий вид редуктора представлен на рис. 11. На чертеже указать наименование деталей, входящих в конструкцию подшипникового узла ведомого вала зубчатой передачи. К стандартным деталям относятся: подшипник, компенсаторное кольцо, гайка, шайба, манжета, шпонка.
ЗАДАЧА VI. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ 1. Расчет шпоночных соединений Выбрать тип стандартных шпоночных соединений для ведомого вала цилиндрической косозубой передачи с зубчатым колесом и звездочкой; подобрать размеры шпонок
Исходные данные берем из табл. 14 и табл. 16: Диаметр посадочного места под зубчатое колесо; dК = мм Диаметр выходного конца вал; dВ = мм Вращающий момент на ведомом валу: М 2 = Н·м Эквивалентный момент (задача IV, п. 2.7); М экв III В = Н·м Допускаемое напряжение смятия, [σ]см =150 МПа.
При конструировании нескольких шпоночных пазов на одном валу их располагают на одной образующей. Для разных ступеней одного и того же вала назначать одинаковые по сечению шпонки, исходя из ступени меньшего диаметра. Для соединений принимаем призматические шпонки (рис. 12, табл. 20). Таблица 20. Шпонки призматические ГОСТ 23360-78 (выборка)
Примечание. Длину призматической шпонки выбираем из ряда: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140. Выбрали шпонку и выписываем параметры: b =; h =; t 1 =; t 2 =. Все полученные значения параметров, без указаний, округляем до ближайшего большего стандартного числа по ГОСТ 6636-69 (целого четного или кратного 5) 1.2. Определяем длину шпонки для соединения вала со звездочкой, lp 1, мм:
l p1= мм с учетом конструктивного исполнения шпонки[3] определяем l 1, мм. 1.3. Определяем длину шпонки для соединения вала с зубчатым колесом, lp 2, мм:
l p2= мм с учетом конструктивного исполнения шпонки определяем l 2 =, мм. 2 Расчет штифта предохранительной муфты (рис. 13).
Исходные данные: предаваемый муфтой вращающий момент; М Б = Н·м, число штифтов – z=1, материал штифта – сталь 45; τв = 390 МПа, радиус расположения оси штифта: R = 45 мм. 2.1. Определяем предельный вращающий момент, передаваемый при нормальной работе муфты, М пред, Н·м: М пред = 1,25· М Б = Н×м 2.2. Определяем диаметр штифта из расчета на срез, dш, мм:
принимаем штифт диаметром dш = мм.
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 2404; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |