Ft = = 1164,9 Н
3.16 Силы натяжения ведущей и ведомой ветвей одного клинового ремня
F1 = Fo + ; F2 = Fo - ;
F1 = 280,9 + =433,4 Н
F2 = 280,9 - = 135,3 Н
3.17 Сила давления на вал клиновых ремней
Fn = 2 ∙ Fo ∙ K ∙ sin = 2 ∙ 280,9 ∙ 4 ∙ sin= 2104,9 Н
3.18 Напряжение в ремне от силы натяжения ведущей ветви
= 1,9 МПа где S – площадь поперечного сечения ремня, мм2 S = 230 мм2
3.19 Напряжение в ремне от изгиба его на меньшем шкиве
где Y – значение расстояния от нейтрального слоя до верхней поверхности клинового таблица 1.3 [2] Y = 4,6 мм
Еи – модуль продольной упругости для материалов ремней Еи = 90 МПа
= 4,14 МПа
3.20 Напряжение в ремне от центробежных сил
συ = 10-6 ∙ ρ ∙ υ2
где ρ – плотность материала ремня ρ = 1100 кг/м3
συ = 10-6 ∙ 1100 ∙ 7,642 = 0,06 МПа
3.21 Максимальное напряжение в ремне
σмах = σ1 + σи + συ
σмах = 1,9 + 4,14 + 0,06 = 6,1 МПа
Прочность обеспечена, если σмах ≤ [σр] = 10 МПа 6,1 ≤ 10 МПа, условие выполняется
3.22 Частота пробегов ремня
= 1,7 с-1
Условие долговечности обеспечено, если λ < [λ] = 10 c-1 1,7 < 10, условие выполняется
Параметры клиноременной передачи, полученные в результате расчёта
Параметр |
Обозначение |
Ед.измерения |
Значение |
Тип ремня |
- |
- |
С |
Передаточное отношение |
i |
- |
5,3 |
Диаметр ведущего шкива |
dр1 |
мм |
200 |
Диаметр ведомого шкива |
dр2 |
мм |
1060 |
Длина ремня |
L |
мм |
4500 |
Межосевое расстояние |
а |
мм |
1182,7 |
Скорость ремня |
υ |
м/с |
7,64 |
Число ремней |
К |
шт |
4 |
Начальное натяжение ремня |
Fo |
Н |
280,9 |
Окружная сила, передаваемая ремнём |
Ft |
Н |
1164,9 |
Сила давления на валы |
Fn |
Н |
2104,9 |
Угол обхвата ремнём меньшего шкива |
α1 |
градусы |
139 |
Частота пробегов ремня |
λ |
с-1 |
1,7 |
Сила натяжения ведомой ветви ремня |
F1 |
Н |
433,4 |
Сила натяжения ведущей ветви ремня |
F2 |
Н |
135,3 |
Максимальное напряжение в ремне |
σмах |
МПа |
6,1 |
3.23 Конструирование шкивов
Размеры профиля канавок шкивов выбираем по таблице 1.16 [2]
Сечение ремня – С (ГОСТ 20889-88)
Wр = 19,0 мм; b = 5,7мм; h = 14,3 мм; е = 25,5 мм; f = 17,0 мм; r = 1,5 мм; для малого шкива α = 36º, для большого 40º
3.24 Ширина обода шкива
М = (К – 1) ∙ е + 2 ∙ f = (4 – 1) ∙ 25,5 + 2 ∙ 17,0 = 110,5 мм
3.25 Наружный диаметр шкивов
de = dp + 2 ∙ b
de1 = 200 + 2 ∙5,7 = 211,4 мм
de2 = 1060 + 2 ∙ 5,7 = 1071,4 мм
3.26 Наружная ширина канавки
К* = Wр + 2 ∙ b ∙ tg
для малого шкива
К* = 19 + 2 ∙ 5,7 ∙ tg= 22,7 мм для большого шкива
К* = 19 + 2 ∙ 5,7 ∙ tg= 23,2 мм
3.27 Толщина обода
δ = ( 1,1…1,3) ∙ h
δ = 1,2 ∙ 14,3 = 17,16 по Ra20 принимаю δ = 18 мм
3.28 Толщина диска ведомого шкива
С = (1,2…1,3) ∙ δ
С = 1,2 ∙ 18 = 21,6 по Ra40 принимаю С = 22 мм
3.29 Диаметр по дну канавки
d1 = dр1 – 2 ∙ h = 200 – 2 ∙ 14,3 = 171,4 мм
d2 = dр2 – 2 ∙ h = 1060 – 2 ∙ 14,3 = 1031,4 мм
3.30 Расчёт спиц
Шкив диаметром более 500 мм выполняется с шестью спицами т.к. d = 1060 мм , то выполняю его с шестью спицами
Большая ось эллиптического сечения спицы у ступицы
h =
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.