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) |
Расчёт передачи проверочный
1 Фактическая частота вращения колеса
2 Угол подъема витков червяка
3 Фактическая скорость скольжения
Следовательно, согласно табл. 42 материал колеса выбран правильно. 4 КПД червячного зацепления
где Ранее было принято η=0,8. Полученное отклонение 2,5% считаем допустимым. 5 Уточняем мощность на червяке
6 Коэффициент долговечности по условию контактной прочности 7 Коэффициент долговечности по условию изгибной выносливости зубьев колес
где
8 Допускаемые напряжения: контактные изгибные Допускаемые напряжения с учетом режима работы передачи:
9 Уточняем коэффициенты расчетной нагрузки:
где KV=1,2 (что соответствует VS=5,3 м/с);
10 Расчетные контактные напряжения
где
166,3 МПа > 163 МПа (перегруз составляет 11 Расчетные изгибные напряжения
где
20,2 МПа < 81 МПа – изгибная усталостная прочность обеспечена. 12 Проверяем передачу на статическую прочность при кратковременных перегрузках.
где Допускаемые напряжения изгиба при статической перегрузке передачи
где
51,5 МПа < 294 МПа – статическая изгибная прочность при перегрузках обеспечена. 13 Проверяем передачу на теплостойкость. Рабочая температура масла
где t0=200C; P3=3,21 кВт; η=0,82;
50°С < 60°C – теплостойкость передачи обеспечена.
4 Цепные передачи 4.1 Общие сведения
Цепная передача (рис. 12) - передача зацеплением с промежуточной гибкой связью, основанная на зацеплении шарниров или зубьев цепи с зубьями звездочек. Применяется при больших межосевых расстояниях, а также для передачи движения от одного ведущего вала нескольким ведомым, когда применение зубчатых передач невозможно или нецелесообразно, а ременные передачи недостаточно надежны.
Рисунок 12 - Схема цепной передачи Цепные передачи различают по типу приводной цепи: с роликовыми, втулочными или зубчатыми цепями. Наиболее широко распространены передачи с роликовыми цепями.
4.2 Конструкция приводных роликовых цепей Конструкция приводной роликовой цепи представлена на рис. 13. Основные размеры по ГОСТ 13568-97, мм: Стандарт регламентирует выпуск одно-, двух-, трех- и четырехрядных цепей с шагами от 12,7 до 50,8 мм. Установлены следующие обозначения видов роликовых цепей: ПРЛ - роликовые, однорядные, нормальной точности; ПР - роликовые повышенной точности; ПРД - роликовые длиннозвенные; ПРИ - роликовые с изогнутыми пластинами. В маркировке роликовых цепей указываются: число рядов (кроме однорядной), шаг, статическая разрушающая нагрузка (в килограммах). Например: ПР – 15,875 – 2270 ГОСТ 13568-97; 2ПР – 19,05 – 7200 ГОСТ 13568-97.
1-наружная пластина; 2-ролик; 3-валик; 4-втулка; 5-внутренняя пластина Рисунок 13 - Конструкция приводной роликовой цепи 4.3 Звездочки приводных роликовых цепей
Зубья звездочек для роликовых цепей (рис. 14) профилируются по ГОСТ 591-69. Стандарт предусматривает нарезание их профилей без смещения - для реверсивных передач и со смещением - для нереверсивных передач. Оси шарниров звеньев цепи, находящиеся в зацеплении со звездочкой, располагаются на делительной окружности звездочки с диаметром
где z – число зубьев звездочки. Диаметр окружности, ограничивающей вершины зубьев, определяется по формуле
Ширина зубчатого венца звездочек
а - профиль зубьев без смещения; б - профиль зубьев со смещением Рисунок 14 - Параметры венца звездочки
4.4 Геометрические параметры цепной передачи
4.4.1 Числа зубьев звездочек Минимальное число зубьев ведущей звездочки ограничивается увеличением шага цепи вследствие износа шарниров, динамическими нагрузками на цепь и шумом работающей передачи. Оно назначается в пределах числа зубьев звездочек
Определять
4.4.2 Шаг цепи Целесообразно выбирать цепь с минимально допустимым для действующей нагрузки шагом. Шаг цепи можно уменьшить, увеличивая числа зубьев звездочек или количество рядов цепи. Предварительно шаг цепи можно назначить исходя из условия обеспечения износостойкости шарнира:
где Таблица 54 – Коэффициент динамичности внешней нагрузки
Таблица 55 – Коэффициент, учитывающий число рядов цепи
где
где
где Таблица 56 – Коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров передачи к горизонту
Таблица 57 – Коэффициент, учитывающий способ компенсации вытяжки цепи вследствие износа шарниров
Таблица 58 – Коэффициент, учитывающий способ смазки шарнира
4.4.3 Межосевое расстояние передачи Оптимальное межосевое расстояние назначается по условию обеспечения нормальной жесткости ведущей ветви передачи. Его рекомендуется назначать в пределах
при при где 4.4.4 Число звеньев цепи Число звеньев цепи рассчитывается в зависимости от ориентировочного, ранее назначенного межосевого расстояния передачи:
Полученное значение округляется до ближайшего четного. 4.4.5 Уточнение межосевого расстояния передачи Теоретическое (расчетное) межосевое расстояние определяется в зависимости от назначенного числа звеньев:
Цепная передача работает нормально, если ее ведомая ветвь провисает. Для оптимального провисания расчетное межосевое расстояние уменьшается на (0,2...0,4)%:
4.5 Расчет передачи приводной роликовой цепью
4.5.1 Основные критерии работоспособности Основными критериями работоспособности и расчета роликовой цепи являются: износостойкость шарнира (увеличение шага вследствие износа шарнира нарушает зацепление цепи со звездочкой); усталостное разрушение пластин и роликов; разрушение цепи при кратковременном действии максимальных нагрузок. 4.5.2 Расчет износостойкости шарниров цепи Расчетное условие - Расчетная схема представлена на рис.15. где
Рисунок 15 - Расчетная схема Таблица 59 – Параметры приводных роликовых цепей по ГОСТ 13568-97
Примечание. Рекомендуется назначать цепь с ближайшим большим к расчетному шагом;
где
4.5.3 Расчет усталостной прочности деталей цепи Расчетное условие – где
где
4.5.4 Проверка статической прочности цепи Расчетное условие – S³[S], где S - фактическое значение коэффициента безопасности; [S] - допускаемая величина коэффициента безопасности, [S]=6...8.
где
где m - число рядов цепи.
4.6 Последовательность расчета передачи приводной роликовой цепью 4.6.1 Исходные данные Таблица 60- Исходные данные
4.6.2 Предварительный расчет передачи
Таблица 61 - Предварительный расчет передачи
Продолжение таблицы 61
Продолжение таблицы 61
Таблица 62 - Расчет геометрических параметров передачи
Продолжение таблицы 62
Продолжение таблицы 62
4.6.3 Проверочные расчеты передачи Таблица 63 - Проверка износостойкости шарнира цепи
Продолжение таблицы 63
Таблица 64 – Проверка усталостной прочности пластин цепи
Таблица 65 - Проверка статической прочности цепи
4.7 Пример расчета
Выполнить расчет цепной передачи по приведенной схеме и исходным данным (см. рис.2). Исходные данные выбираем из результатов кинематического расчета табл.13, задания на курсовое проектирование и общих соображений по анализу назначения привода:
Передача расположена под углом 300 к горизонту. Работа односменная, смазка регулярная окунанием ветви цепи в масляную ванну. Натяжение цепи регулируется перемещением опор одного из валов. Возможная перегрузка соответствует
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 665; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |