предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба;
150 МПа – предел выносливости стали при симметричном цикле кручения.
Исходя из этого, следует, что промежуточный вал удовлетворяет условию статической прочности.
Эффективные коэффициенты концентрации напряжений (галтельные переходы) для стали 45
.
Масштабные факторы, по таблице 10.3 [6] для вала d = 50 мм
.
Коэффициенты, учитывающие влияние постоянной составляющей цикла для легированных сталей[vii]
.
, где sа - амплитуда цикла; sm – среднее напряжение цикла.
Выносливость вала в опасном сечении обеспечена.
Принимаем роликоподшипники конические однорядные ГОСТ 333-71 серии 7309 (d = 35мм, D=80мм, Tном.=22,75мм, В=21мм, С=48100 кН); X=1; Y=0; )
Радиальные нагрузки подшипника:
Определение внутренних осевых составляющих на опорах А и В
, где е – коэффициент осевого нагружения [5, Табл.12.28],
Составляется выражение для результирующей осевой силы:
Так как H<0, то вал будет смещаться влево. Следовательно:
Эквивалентная динамическая нагрузка:
Долговечность подшипника:
следовательно, подшипник выбран правильно.
Определение ориентировочного диаметра вала под звездочку:
.
По ГОСТ 6636-69 d2k = 80 мм.
В качестве опоры промежуточного вала приняты подшипники качения типа 7215 со следующими параметрами[viii]: С = 115 кН; d = 75 мм; D = 130 мм; Т = 28,25 мм.
Исходя из эскизной компоновки остальные размеры для схемы выходного вала: Х=0,117 м.
Построение расчетной схемы выходного вала
Рис.4. Расчетная схема выходного вала
Определение опорных реакций, действующих на выходной вал
Координатная система X – Y – Z распадается на две подсистемы:
XOZ – в которой действует сила FR;
XOY – в которой действует сила Ft.
В плоскости XOZ:
RAZ и RBZ – неизвестные реакции опор.
- уравнение моментов сил относительно т.А
-условие равновесия.
.
Эпюра изгибающих моментов для пл. XOZ методом сечений:
.
.
.
В плоскости XOY:
RAY и RBY – неизвестные реакции опор.
- условие равновесия.
- условие равновесия.
.
Эпюра изгибающих моментов для пл. XOY методом сечений:
.
.
;
;
;
Построение эпюр моментов действующих на промежуточный вал приложение 2.
Опасное сечение вала находится под подшипником с моментом Мmax = 721 Н×мм.
Проверка промежуточного вала на статическую прочность
где d – диаметр вала в опасном сечении
, где - коэффициент пускового момента асинхронного двигателя.
Промежуточный вал изготовляем из стали 45, у которой:
600 МПа – предел выносливости;
320 МПа – предел текучести;
250 МПа – предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба;
150 МПа – предел выносливости стали при симметричном цикле кручения.
.
Исходя из этого, следует, что промежуточный вал удовлетворяет условию статической прочности.
Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для стали 45
.
Масштабные факторы, по таблице 10.3 [6] для вала d = 80 мм
.
Коэффициенты, учитывающие влияние постоянной составляющей цикла для легированных сталей[ix]
.
, где sа - амплитуда цикла; sm – среднее напряжение цикла.
Выносливость вала в опасном сечении обеспечена.
Принимаем роликоподшипники конические однорядные ГОСТ 333-71 серии 7515 (d = 75 мм, D=140 мм, Tном.=28,25мм, С=106 кН);
Радиальные нагрузки подшипника:
Определение внутренних осевых составляющих на опорах А и В
Составляем уравнение для внешних сил:
Так как H>0, то вал будет смещаться вправо. Следовательно:
Эквивалентная динамическая нагрузка:
Долговечность подшипника:
следовательно, подшипник выбран правильно.
выбираем шлицевое соединение легкой серии
, ГОСТ 1139 – 58.
Расчет шлицевого соединения на прочность по критерию смятия.
, где - рабочая длина шлицов;
средний условный диаметр шлицов;
рабочая высота зуба;
КН – коэффициент неравномерности распределения нагрузки.
.
, следовательно, условие прочности выполнено.
выбираем шлицевое соединение средней серии
, ГОСТ 1139 – 58.
Расчет шлицевого соединения на прочность по критерию смятия.
, где - рабочая длина шлицов;
средний условный диаметр шлицов;
рабочая высота зуба;
КН – коэффициент неравномерности распределения нагрузки.
.
, следовательно, условие прочности выполнено.
Муфта, соединяющая вал ротора электродвигателя и входной конец быстроходного вала редуктора выбрана в зависимости от диаметра вала ротора (d1=40,0мм).
Принята Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП - 40 ГОСТ 21424-75.
Должно выполняться условие:
, где [Tкр]=450 Hм – номинальный крутящий момент;
Tр=, где k-коэффициент режима работы[x], для привода конвейера, к=1,3;
T1=120 Hм -крутящий момент на быстроходном валу.
Tр=1,3×120=156 Нм<450 Нм.
Муфта, соединяющая вал ротора электродвигателя и входной конец быстроходного вала редуктора выбрана в зависимости от диаметра вала ротора (d1=65,0мм).
Принята Муфта упругая втулочно-пальцевая МУВП - 65 ГОСТ 21424-75.
Должно выполняться условие:
, где [Tкр]=3500 Hм – номинальный крутящий момент;
Tр=, где k-коэффициент режима работы[xi], для привода конвейера
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.