Расчет ленточного конвейера, страница 14

В горизонтальной плоскости на вал действует сила окружная и сила QB, создаваемая цепной передачей  

Определение опорных реакций, действующих в вертикальной плоскости

Реакции определяются из условия равновесия

Из первого уравнения определяем

Из второго уравнения определяем

Проверка

Построение эпюры изгибающих моментов в вертикальной плоскости

Схему разбиваем на два участка. Применяя правило РОЗУ строим эпюру.

I участок

II участок

Согласно полученным значениям «M» строим эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости.

Определение опорных реакций, действующих в горизонтальной плоскости

Реакции определяются из условия равновесия

Из первого уравнения определяем

Из второго уравнения определяем

Проверка

Построение эпюры изгибающих моментов в горизонтальной плоскости

Схему разбиваем на два участка. Применяя правило РОЗУ строим эпюру.

I участок

II участок

Согласно полученным значениям «М» строим эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости.

Построение суммарной эпюры изгибающих моментов

Геометрически складывая значения моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, получим

Построение эпюры крутящих моментов

Крутящий момент передается от вала цилиндрического прямозубого колеса к выходному концу вала и будет по величине

Определение эквивалентного момента и диаметра вала

Приближенный расчет вала производится по эквивалентному моменту, определяемому согласно третьей теории прочности

Зная величину Мэкв, определяем диаметр вала

 


 допускаемое напряжение изгиба

Принимаем значение

RYA                                                             Fr2                                                                                        RYB