Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цилиндрический редуктор.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
383.49 Кб
Скачать

4 Конструктивные размеры зубчатой пары

Шестерню выполняем за одно целое с валом; её размеры определены выше:

d1=…мм; da1=…мм; df1=…мм; b1=…мм.

Колесо кованое:

d2=…мм; da2=…мм; df2=…мм; b2=…мм.

Диаметр ступицы

dст=1,6 · dk2

dст=…= …мм

Принимаем dст=…мм.

Длина ступицы

Lст = (1,2 1,5) · dk2

Lст= (1,21,5) · …= ……мм

Принимаем Lст=…мм.

Толщина обода

δo= (34) · mn

δo= (34) · …= ……мм

Принимаем δo=…мм.

Толщина диска

C = 0,3 · b2

C = 0,3·… = …мм

Принимаем C=…мм.

Фаска

h = 0,5· mn

h =0,5·…= …мм

Принимаем h=….мм.

5 Размеры элементов корпуса и крышки редуктора

Определим основные размеры корпуса и крышки редуктора

Толщина стенок корпуса

δ = 0,025 · aw + 1

δ = 0,025·…+1=…мм

Принимаем δ=…мм.

Толщина стенок крышки

δ1 = 0,02 · aw + 1

δ1= 0,02·…+1= …мм

Принимаем δ1=…мм.

Толщина фланцев поясов корпуса и крышки

Верхнего пояса корпуса

b = 1,5 · δ

b = 1,5·…= …мм

Пояса крышки

b1 = 1,5 · δ1

b1= 1,5·…= …мм

Нижнего пояса корпуса (без бобышек)

p = 2,35 · δ

p = 2,35…= …мм

Принимаем p=…мм.

Толщина рёбер основания корпуса

m = (0,851) · δ

m = (0,851) …= ……мм

Принимаем m=…мм.

Толщина рёбер крышки

m1= (0,851) · δ1

m1= (0,851) · …= …….мм

Принимаем m1=…мм.

Диаметр фундаментных болтов

d1=(0,030,036) · aw + 12

d1=(0,030,036)·…+12 = ……мм

Принимаем болты с резьбой М…

Диаметр болтов у подшипников

d2= (0,70,75) · d1

d2= (0,70,75) · …= ……мм

Принимаем болты с резьбой М…

Диаметр болтов, соединяющих крышку с основанием корпуса

d3= (0,50,6) · d1

d3= (0,50,6) · …= ……мм

Принимаем болты с резьбой М…

6 Подбор подшипников

Ведущий вал

Из предыдущих расчётов:

Fa=…H;

Fr=…H;

Ft=…H.

Из первого этапа компоновки:

L1=…м.

Составляем расчётную схему вала:

Реакции опор:

Горизонтальная плоскость:

Rx1=Rx2=Ft/2=…=…Н

Вертикальная плоскость:

=…Нм

=…Н

=…Н

Проверка:

…=0

0=0

Суммарные реакции:

=…Н

=…Н

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре 1.

Намечаем шариковые радиальные однорядные подшипники №… (ГОСТ8338-75), для которых:

d=…мм; D=…мм; B=…мм; C=…Н; Cо=…Н.

Эквивалентная динамическая нагрузка определяется по формуле:

где R1 –радиальная нагрузка;

R1=…H;

Fa –осевая нагрузка;

Fa=…H;

V –коэффициент вращения кольца;

V=1 при вращении внутреннего кольца подшипника относительно направления радиальной нагрузки;

Kб –коэффициент безопасности;

Kб=1;

Кт –температурный коэффициент;

Kт=1 при рабочей температуре подшипника менее 100ºС.

Значения коэффициентов Х, У определяются в зависимости от отношения Fa/Cо.

Fa/Cо=…=…

Этой величине соответствует коэффициент осевого нагружения е=...

Сравниваем отношения Fa/R1 с коэффициентом е:

Fa/R1 =…=… > …

При этом Х=…; У=…

Определяем эквивалентную динамическую нагрузку:

Н

Расчётная долговечность в миллионах оборотов определяется по формуле:

=…млн.об.

Расчётная долговечность в часах:

где n1 –частота вращения ведущего вала редуктора.

=…часов

Ведомый вал несёт такие же нагрузки, как и ведущий:

Fa=…H;

Fr=…H;

Ft=…H.

Нагрузка на вал от муфты Fм=…Н.

Из первого этапа компоновки:

L2=…м.

L3=…м.

Составляем расчётную схему вала:

Реакции опор:

Горизонтальная плоскость

=….Н

=…Н

Проверка:

… = 0

0=0

Вертикальная плоскость:

=…Нм

=…Н

=…Н

Проверка:

…= 0

0=0

Суммарные реакции:

=…Н

=…Н

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре 4.

Намечаем шариковые радиальные однорядные подшипники №… (ГОСТ8338-75), для которых:

d=…мм; D=…мм; B=…мм; C=…Н; Cо=…Н.

Fa/Cо =…=…

Этой величине соответствует коэффициент осевого нагружения е=...

Сравниваем отношения Fa/R4 с коэффициентом е:

Fa/R4 =…=… < е

При этом Х=…; У=…

Эквивалентная динамическая нагрузка:

=…Н

Расчётная долговечность в миллионах оборотов:

=…млн.об.

Расчётная долговечность в часах:

где n2 –частота вращения ведомого вала редуктора.

=…часов