2.2.8.4 Уточнённый расчёт ведомого вала
Силовая схема нагружения валов представлена на рисунке 2.5
Определяем опорные реакции Rdx, Rcx, Н, в горизонтальной плоскости
= 0
Fм · 143 – Ft2 · 144 + Rdx · (144 + 226) = 0
Rdx =
, Н
Rdx =
=
465,815 Н
= 0
Fм(144 + 143 + 226) – Rcx(144 + 226) + Ft2 · 226 = 0
Rcx = ![]()
Rcx =
=
7770,989 Н
Проверка:
= 0
- Fм + Rcx + Rdx – Ft2 = 0
- 3532,224 + 7770,989 + 465,815 – 4704,58 = 0
Строим эпюру относительно оси y
Мcy = Fм · 143
Мcy = 3532,224 · 143 = 505108,032 Н · м
Мy = Rdx · 226
Мy = 465,815 · 226 = 105274,19 Н · м
Рисунок 2.5 – Расчётная схема тихоходного вала редуктора
Определяем опорные реакции Rdy, Rcy, Н, в вертикальной плоскости
= 0
Rdy(144 + 226) + Fа2 ·
= 0
Rdy =
Rdy =
Н
= 0
- Rcy(144 + 226) + Fr2 · 226 + Fa2
= 0
Rcy = 
Rcy =
Н
Проверка:
=
0
Rсy – Fr2 + Rdy = 0
2815,586 – 3693,565 + 877,975 = 0
Строим эпюру относительно оси Х
=
- 2815,586 · 144 = - 405444,384 Н · м
= 877,979 · 226 = 198423,254 Н · м
Строим эпюру крутящих моментов
Мк = Мz =
- Ft · ![]()
Мк = Мz =
- 4704,58 ·
Н · м
Определям суммарные реакции в опорах
Rc = ![]()
Rc =
Н
Rd = ![]()
Rd =
Н
Определяем приведённый момент Мприв, Н · м, в опасном сечении вала по формуле
Мприв =
,
(2.65)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.