Горизонтальная плоскость.
Определим опорные реакции, Н:
Проверка:
Эпюры и схема нагружения подшипников нейтрального вала.
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y:
Строим эпюру крутящих моментов ;
Определяем суммарные радиальные реакции, Н:
Определим суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях,
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:
Проверка:
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси X:
Эпюры и схема нагружения подшипников тихоходного вала.
Горизонтальная плоскость.
Определим опорные реакции, Н:
Проверка:
Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y:
Строим эпюру крутящих моментов ;
Определяем суммарные радиальные реакции, Н:
Определим суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях,
8. Проверочный расчет подшипников
Подшипник 7608 быстроходного вала, червячной передачи.
Определяем осевые составляющие радиальные реакции:
где e = 0,296,
Определим осевые нагрузки подшипников. Так как
Определим отношение
По соотношению
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;
Рассчитаем динамическую грузоподъемность по более нагруженному подшипнику:
где m – показатель степени, m=3,3;
Подшипник пригоден.
Рассчитаем базовую долговечность;
Подшипник 7211 промежуточный вала, червячной передачи.
Определяем осевые составляющие радиальные реакции:
Определим осевые нагрузки подшипников.
Так как