АННОТАЦИЯ
Курсовой проект по деталям машин состоит из пояснительной записки и чертежей. Объём пояснительной записки - 21 стр. на листах формата А4, объём графической части проекта – 3 листа чертежей. Листы графической части распределяются следующим образом: 1 лист – сборочный чертёж редуктора в двух видах формата А1, 2 и3 листы – рабочие чертежи двух деталей – вала и колеса.
СОДЕРЖАНИЕ
Задание
Введение
1 Выбор электродвигателя и кинематический расчёт
2 Расчёт цепной передачи
3 Расчёт закрытой цилиндрической передачи
4 Расчёт элементов корпуса
5 Предварительный расчёт диаметров валов
6 Конструктивные размеры шестерни и колеса
7 Расчёт реакций опор и изгибающих моментов
валов
8 Проверочный расчёт вала на прочность
9 Выбор и расчёт подшипников
10 Выбор муфты
11 Расчёт шпоночного соединения
12 Выбор масла
13 Выбор посадок
14 Сборка редуктора
15 Литература
Приложения
ЗАДАНИЕ
Рис. 1. Кинематическая схема привода к ленточному конвейеру:
1 – электродвигатель;
2 – муфта упругая;
3 – редуктор цилиндрический одноступенчатый вертикальный;
4 – передача цепная;
5 – барабан приводной.
Р4 = 4,6 кВт; n4 = 130 об/мин.
ВВЕДЕНИЕ
Создание машин, отвечающих потребностям народного хозяйства, должно предусматривать их наибольший экономический эффект и высокое технико-экономические и эксплуатационные показатели.
Основные требования, предъявляемые к создаваемой машине: высокая производительность, надёжность, технологичность, минимальные габариты и масса. Все эти требования учитываются в процессе проектирования и конструирования.
Проектируемый привод конвейера предназначен для создания и передачи заданного крутящего момента и числа оборотов на приводной вал ленточного конвейера. Привод состоит из электродвигателя, цилиндрического одноступенчатого косозубого редуктора и цепной передачи.
1 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
Находим КПД привода отдельно для каждого вала, учитывая, что:
hцил – КПД закрытой цилиндрической передачи, hцеп = 0,96;
hцеп – КПД цепной передачи;
hм – КПД муфты, hм = 0,99;
hп – КПД пары подшипников, hп = 0,99.
h2 = hмhп = 0,99 · 0,99 = 0,98
h3 = h2hцилhп = 0,98 · 0,98 · 0,99 = 0,95
h4 = h3hцепhп = 0,95 · 0,92 · 0,99 = 0,86
Определяем требуемую номинальную мощность двигателя
(кВт)Выбор электродвигателя делаем по требуемой мощности и числу оборотов. Выбираем электродвигатель трёхфазный асинхронный короткозамкнутый закрытый обдуваемый 4А112S4У3 ГОСТ 19523-74
4А – серия;
132 – высота оси центров;
S – установочный размер по длине станины;
4 – число полюсов;
У3 – категория климатического размещения.
Мощность электродвигателя Рдв = 5,5 кВт ³ 5,34 кВт, число оборотов
nдв = 1455 мин-1 (1500 – 45 = 1455, где: 1500 – синхронная частота вращения, 4,5% проскальзывания).
Мощности на валах
Р2 = Рдв h2 = 5,34 · 0,98 = 5,23 (кВт)
Р3 = Рдв h3 = 5,34 · 0,95 = 5,07 (кВт)
Р4 = Рдв h4 = 5,34 · 0,86 = 4,6 (кВт)
Общее передаточное число привода
iпр = iцiред
iред – передаточное число редуктора;
iц – передаточное число клиноремённой передачи;
Принимаем стандартные передаточные числа iред = 5,0 iц =2,23
Тогда nдв = n4iред iц = 130 × 5,0 ×2,23 = 1455 мин-1
Частоты вращения валов
n1 = n2 =nдв = 1455 (мин-1)
n3 = n1 /iред = 1455/5,0= 291 (мин-1)
n4 = n2 /iц = 291/2,23 = 130,5 (мин-1)
Определяем угловую скорость каждого вала по формуле
Крутящие моменты на валах находим по формуле
(Нм) (Нм) (Нм) (Нм)Вал | n, мин-1 | w, рад/с | Т, Нм |
1 | 1455 | 152,36 | 35,05 |
2 | 1455 | 152,36 | 34,32 |
3 | 291 | 30,47 | 166,38 |
4 | 130,5 | 13,66 | 336,62 |
2 РАСЧЁТ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Исходные данные:
Р = 5,07 кВт, передаваемая мощность;
n1 = 291 мин-1, скорость вращения малой звёздочки;
i = 2,23, передаточное число.
Расчёт выполняется по критерию износостойкости шарниров.
Назначаем число зубьев малой звёздочки из условий
n1, мин-1 | До 100 | 100…200 | 200…300 | 300…500 |
z1 | 11 | 13 | 15 | 17 |
z1 = 15
Определяем число зубьев большой звёздочки
z2 = z1i= 15 · 2,23 = 33,45 принимаем 33 зуба
Уточняем передаточное число
Назначаем межцентровое расстояние в шагах цепи
а = 30t
Находим скорость вращения большой звёздочки
(мин-1)Определяем коэффициент числа зубьев
где z01 = 25 – число зубьев малой звёздочки базовой передачи.
Находим коэффициент числа оборотов
где n01 – число оборотов малой звёздочки базовой передачи. За n01 принимаем ближайшее к n01 число из ряда табл. 5.8 [2].
Определяем коэффициент эксплуатации
Кэ=К1К2К3К4К5К6= 1 · 1,25 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1,25
где К1…К6 – частные коэффициенты, учитывающие условия работы передачи и её конструкцию по табл. 5.7 [2].
К1 = 1 при спокойной нагрузке;
К2 = 1,25 при постоянном межосевом расстоянии;
К3 = 1 при а = 30t;
К4 = 1 при наклоне линии центров до 70 °С;
К5 = 1,0 при регулярной смазке;
К6 = 1 при односменной работе.
Определяем расчётную мощность передачи, кВт
Рр=РКzКnКэ = 5,07 · 0,6 · 1,37 · 1,25 = 5,2 (кВт)
По табл. 5.8 [2] назначаем шаг цепи, так чтобы Рр £[Рр]
5,2/2,5=2,08 £ 2,35
Выбираем трёхрядную цепь 3ПР 12,7 – 1820-1 ГОСТ 13568-75
Определяем диаметры делительных окружностей звёздочек, мм
(мм) (мм)а = 30 · 12,7 = 381 (мм)
Определяем число звеньев цепи
Значение Lt округляем до целого числа, которое желательно брать чётным, чтобы не применять специальных соединительных звеньев, Lt= 86.
Уточняем межцентровое расстояние, мм
Определяем скорость цепи, м/с
(м/с)Находим окружную силу, Н
(Н)Направление силы Fзв принимаем по линии центров звёздочек. Для горизонтальной передачи или под углом наклона до 40 °
Fзв = 1,15 F = 1,15 · 2010,75 = 2312,36 (Н)
3 РАСЧЁТ ЗАКРЫТОЙ КОСОЗУБОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ПЕРЕДАЧИ
Исходные данные:
Р1 – номинальная передаваемая мощность на шестерне, кВт – 5,23;
n1 – частота вращения шестерни, мин-1 – 1455;
i – передаточное число рассчитываемой пары – 5,0
Смещение исходного контура отсутствует.
Зацепление внешнее.
Большинство зубчатых передач относятся к длительно работающим, у которых число циклов перемены напряжений N больше базового числа циклов N0. Расчётное число циклов перемены напряжений
N = 60 n1tc
где: n1 – частота вращения колеса, мин-1;
t – число часов работы передачи за расчётный срок службы;
c – число зацеплений зуба за один оборот колеса, с = 1.
У кратковременных передач N<N0.
Допускаемое контактное напряжение
,где sHlimb – базовый предел контактной выносливости поверхностей зубьев (табл. [1]);
SH – коэффициент безопасности, рекомендуется SH = 1,1 при нормализации, улучшении или объёмной закалке; SH = 1,2 при поверхностной закалке, цементации, азотировании;
KHL – коэффициент долговечности. Для длительно работающих передач
KHL = 1.
Допускаемые напряжения изгиба
,где: sFlimb – базовый предел выносливости по излому от напряжений изгиба (табл. [1]);
SF – коэффициент безопасности, SF = 1,7 …2,2;