Розрахунок ведучого вала редуктора 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок ведучого вала редуктора



Дані для розрахунку:

- розрахунковий обертовий момент на валу, T 1 H =157,66 Н· м;

- ділильний діаметр шестірні, d 1 =54 мм;

- ширина зубчастого вінця шестірні, bш =76 мм.

З метою спрощення і зменшення об’єму курсової роботи приймаємо, що навантаження на вал від муфти з гальмівним шківом відсутнє.

На підставі схеми редуктора, яка наведена в завданні на виконання курсової роботи, складаємо конструктивну схему ведучого вала, яка зображена на рис. 1.

 
 


Для визначення відстаней між опорами вала і площиною симетрії шестірні приймаємо згідно з рекомендаціями:

- ширину підшипників, bп =35 мм;

- відстань, на яку рекомендується «втоплювати» підшипники в корпусі редуктора, k = 4 мм;

- відстані між торцями шестірні і внутрішніми стінками редуктора, а 1=12 мм.

Оскільки шестірня розташована симетрично відносно опор, то достатньо розрахувати відстані а і L.

a = = 71,5 мм.

Приймаємо а =72 мм.

Відстань між опорами вала

L = 2· a =2·72= 144 мм.

Сили, які діють на вал, прикладені в полюсі зачеплення зубчастої передачі.

Тангенціальна сила

5839,3 Н.

Приймаємо, що ведучий вал обертається за годинниковою стрілкою. Тангенціальна сила Ft 1 на зубцях шестірні завжди направлена проти напрямку їх обертання, тобто «до нас». Напрям сили «до нас» умовно позначаємо відхиленням вектора сили Ft 1 від горизонталі вверх.

Радіальна сила

Fr 1= Ft 1· tgα = 5839,3· tg 20° = 2125,3 Н,

де α - кут зачеплення, α =20°.

Сила Fr 1 направлена до осі обертання ведучого вала.

Вал, при розрахунку, розглядається як балка, розташована на двох опорах і навантажена зосередженими силами та обертовим моментом. Розміщення опор приймається посередині підшипників. Сили, що діють на вал в результаті взаємодії зубців шестірні із зубцями зубчастого колеса веденого вала, вважаються прикладеними посередині маточин деталей. Обертовий момент, що передається валом, діє від середини маточини веденого шківа плоскопасової передачі до площини дії радіальної сили Fr 1.

Зображуємо схему сил, які діють на ведучий вал у вертикальній площині (рис. 2а). При цьому, площину, в якій діє радіальна сила Fr 1, приймаємо за І - ий розрахунковий переріз.

Для визначення реакції на опорі А у вертикальній площині записуємо рівняння рівноваги моментів всіх сил відносно опори В (якщо момент сили діє відносно точки опори проти годинникової стрілки, то йому присвоюють знак «+», а якщо за годинниковою стрілкою – знак «-»):

MB =0; ·2· а - Fr 1· а = 0.

Звідси реакція опори А

Для визначення реакції на опорі В записуємо рівняння рівноваги

моментів всіх сил відносно опори А:

MA =0; - ·2· а + Fr 1· а = 0.

Звідси реакція опори В

 

 

Перевірка: (записуємо суму радіальних сил і реакцій на вертикальну вісь, вважаючи їх позитивними, якщо вони скеровані вверх і навпаки):

.

Визначаємо згинальний момент у вертикальній площині в перерізі І

Будуємо епюру згинальних моментів у вертикальній площині (рис. 2б). Оскільки реакції і згинають балку вниз, то епюра від’ємна (розташована під горизонтальною лінією).

Зображуємо схему сил, які діють на вал у горизонтальній площині (рис. 2в). Для визначення реакції на опорі А у горизонтальній площині записуємо рівняння рівноваги моментів всіх сил відносно опори В:

MB =0; ·2· аFt 1· а = 0.

Звідси реакція опори А

Для визначення реакції на опорі В записуємо рівняння рівноваги моментів всіх сил відносно опори А:

MA =0; - ·2· а + Ft 1· а = 0.

Звідси реакція опори В

Перевірка:

.

Визначаємо згинальний момент у горизонтальній площині в перерізі І вала

Будуємо епюру згинальних моментів у горизонтальній площині

(див. рис. 2г). Оскільки реакції і згинають балку вниз, то епюра від’ємна (розташована під горизонтальною лінією).

Визначаємо сумарні радіальні реакції опор:

H;

H.

Реакції опор RА та RВ будуть використані в подальшому при розрахунку підшипників кочення.

Визначаємо сумарний згинальний момент, що діє на вал у перерізі І

Будуємо епюру сумарного згинального моменту, який діє на вал (див рис. 2д).

Крім згинального моменту вал також навантажений обертовим моментом Т 1 Н , який діє від шківа плоскопасової передачі до перерізу І. Будуємо епюру обертового моменту (Т 1 Н = 157,66 Н· м), (див. рис. 2е).

Визначаємо зведені моменти, що навантажують вал. При цьому враховуємо, що обертовий момент Т 1 Н діє лише ліворуч від перерізу І і не переходить через цей переріз (тобто праворуч від перерізу І момент Т 1 Н дорівнює нулю). Тому:

на консольній ділянці вала (до січення, що проходить через опору А вала)

зліва від перерізу І

справа від перерізу І

223,7 Н· м.

Будуємо епюру зведених моментів (див. рис. 2ж).

Ця епюра показує, що найбільш навантаженим є переріз І вала, де діє найбільший зведений момент

=273,68 Н· м.

Визначаємо мінімальний діаметр вала, приймаючи, що вал виготовляється зі сталі 45 (термообробка — нормалізація)

В цій формулі = 135 МПа - допустиме напруження згину для вибраного матеріалу вала у випадку знакозмінних навантажень.

Примітка: Значення для валів, виготовлених з інших сталей, наведені в [9].

З врахуванням діаметра dmin вибираємо діаметр шийки під підшипник dп 1 (рис. 3.3) за каталогом підшипників (додаток 1, табл. Д1.6). Приймаємо dп 1 = 30 мм.

Діаметри інших шийок вала визначаються з умови забезпечення осьової фіксації вала та вільного проходження деталей при збиранні.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.17.186.218 (0.009 с.)