Проектирование привода ленточного транспортёра, страница 4

      5.3 Силовая схема нагружения валов редуктора.

Рисунок 1.3  - Силовая схема нагружения валов редуктора.

Вычерчиваем в произвольных размерах, но в соответствии с условными обозначениями по ГОСТ 2.770-68.

Силы  и  направлены так, что моменты этих сил уравновешивают моменты  и .

5.4 Проектный расчёт валов.

Выбираем материал валов Сталь 40Х, термообработка улучшение, твёрдость 269-302 НВ. Допускаемое напряжение на кручение для быстроходной ступени - , для тихоходной ступени - .

Диаметры под муфту:

5.5 Расчётная схема валов редуктора.

Определение реакций в опорах подшипников.

Быстроходный вал.

Рисунок 1.4 – Эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов

Подшипники 18  

                        ГОСТ 

1.  Вертикальная плоскость (yoz)

Проверка:

Строим эпюры изгибающих моментов относительно оси Х.

2.  Горизонтальная плоскость (xoz)

 

Проверка:

Строим эпюры изгибающих моментов относительно оси Y.

3. Строим эпюры крутящих моментов                  

4. Суммарные радиальные реакции

5. Суммарные изгибающие моменты

.

Промежуточный вал

Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.

Подшипники  101

ГОСТ

Рисунок 1.5 – Эпюры изгибающих и крутящих моментов.

1. Вертикальная плоскость (yoz)

Проверка:

Строим эпюры изгибающих моментов относительно оси X.

2. Горизонтальная плоскость (xoz)

Проверка: .

Строим эпюры изгибающих моментов относительно оси Y.

3. Строим эпюры крутящих моментов:

4. Суммарные радиальные реакции

5. Суммарные изгибающие моменты

.

Тихоходный вал.

Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.

Подшипник 202

ГОСТ

.

1. Вертикальная плоскость (yoz).

Рисунок 1.6 – Эпюры изгибающих и крутящих моментов

Строим эпюры изгибающих моментов относительно оси X.

2. Горизонтальная плоскость (xoz).

Проверка:

Строим эпюры изгибающих моментов относительно оси Y.

3. Строим эпюры крутящих моментов.

4. Суммарные радиальные реакции

5. Суммарные изгибающие моменты

.

6. Проверочный расчёт подшипников.

Пригодность подшипников определяется сопоставлением расчетной динамической грузоподъемности с базовой (Сr)

Cгр<=Cr              Lh=15000ч          Кб=1

Быстроходный вал

Подшипники 18  ГОСТ 

 - расчётная динамическая грузоподъёмность;

   где  - эквивалентная динамическая нагрузка.

, - базовая долговечность;

где  - угловая скорость вала;

         - для шарикоподшипников.

а) Определяем отношение ;

   - для быстроходного вала .

    - суммарная реакция.

    - коэффициент вращения, при  вращающимся внутреннем кольце  .

    

б) Определяем отношение   и по таблице /2/ находим  

в) по соотношению , выбираем формулу: .

Где  - температурный коэффициент, .

   - коэффициент безопасности, .

.

г)  .

.

:       :

Промежуточный вал

Подшипники 101  ГОСТ 

а) Определяем отношение ;

   

    

б) Определяем отношение   и по таблице /2/ находим  

в) по соотношению , выбираем формулу: .

.

г)  .

.

:       : .

Тихоходный вал.

Подшипники 202  ГОСТ 

а) Определяем отношение ;

      

 в) по соотношению , выбираем формулу: .

.

г)  .

.

:       :

7. Выбор посадок подшипников

В данном редукторе внутренние кольца подшипников нагружены циркуляционно, а наружное подвержено местному нагружению.

 Подбор полей допусков для валов из таблиц.

Для быстроходного вала выбираем поле допуска для вала .

Для тихоходного вала выбираем поле допуска вала .

Для промежуточного вала выбираем поле допуска вала .

Поля допусков на  отверстия подшипника  (0-класс точности) в соответствии с ГОСТ 3325-85.

В соответствии с ГОСТ 3325-85 поля допусков на наружный диаметр подшипники обозначают 10.