Горизонтальная плоскость.
Определим опорные реакции, Н:
=1573Н, =-904Н,Проверка:
.Эпюры и схема нагружения подшипников нейтрального вала.
; ; . 45 .Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y:
Строим эпюру крутящих моментов ;
: 468 , 487 .Определяем суммарные радиальные реакции, Н:
8681 Н, 6041 Н.Определим суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях,
: 590 . 431 .7.3 Определим реакцию опор в подшипниках тихоходного вала.
Fr1 | 4727 | Н |
Ft1 | 12986 | Н |
d1 | 288 | мм |
Fм | 1709 | Н |
a | 124,5 | мм |
b | 109,5 | мм |
e | 178,5 | мм |
L | 234 | мм |
Вертикальная плоскость.
Определим опорные реакции, Н:
3064Н. 8213 Н.Проверка:
.Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси X:
Эпюры и схема нагружения подшипников тихоходного вала.
; ; 305 ; 899 .Горизонтальная плоскость.
Определим опорные реакции, Н:
2212Н. 2515 Н.Проверка:
.Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y:
; ; 0; 275 .Строим эпюру крутящих моментов ;
: 1870 .Определяем суммарные радиальные реакции, Н:
3779 Н, 8589 Н.Определим суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях,
: 940 . 305 .8. Проверочный расчет подшипников
Подшипник 7608 быстроходного вала, червячной передачи.
Определяем осевые составляющие радиальные реакции:
,где e = 0,296,
Н, Н.Определим осевые нагрузки подшипников. Так как
и , то Н , Н.Определим отношение
,По соотношению
и выбираем формулу и определим эквивалентные динамические нагрузки: ,где V – коэффициент вращения, V=1;
X – коэффициент радиальной нагрузки, X= 0,4;
Y – коэффициент осевой нагрузки, Y = 2,096;
Кб – коэффициент безопасности, Кб =1,2;
Кт – температурный коэффициент, Кт=1;
Н. Н.Рассчитаем динамическую грузоподъемность по более нагруженному подшипнику:
,где m – показатель степени, m=3,3;
<Cr= 90000H,Подшипник пригоден.
Рассчитаем базовую долговечность;
ч>Lh=4700ч.Подшипник 7211 промежуточный вала, червячной передачи.
Определяем осевые составляющие радиальные реакции:
, где e = 0,41, Н, Н.Определим осевые нагрузки подшипников.
Так как
и , то Н, Н.