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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.