n=0,75;
Определяем мощность резания [17]
где
2.9 Расчет мощности двигателя привода главного движения
где N=14,6754 кВт - мощность резания;
Для привода главного движения выбираем двигатель переменного тока тип 2ПФ200МГУ4, Nном=22 кВт, n=1600 мин-1.
Поликлиновой ремень включает в себя несколько рабочих поверхностей треугольной формы, что позволяет равномерно распределять нагрузку между ними и обеспечить постоянство расчетных диаметров шкивов. В этом их основное преимущество перед клиновыми ремнями. Небольшая высота и кордшнур из химического волокна позволяет использовать их на шкивах малого диаметра с передаточным числом до 8 и при скорости до 40 м/с. При равных условиях работы данная передача более компактна, чем с клиновыми ремнями.
Расчет ведем по [2].
Определим сечение ремня.
Определяем момент на быстроходном валу
M = 9740
где N – мощность, передаваемая ремнем, кВт; n1 – минимальная частота вращения быстроходного вала, мин-1.
M = 9740
Следовательно, сечение ремня Л.
Его параметры:
Рис. 3. Ремень поликлиновой
H=9,5 мм;
t=4,8 мм;
h=4,85 мм;
r1=0,2 мм;
r2=0,7 мм.
Определяем диметры шкивов.
Пусть диаметр меньшего шкива d1=200 мм.
Диаметр ведомого d2=i* d1=1*200=200 мм. Ближайшее значение из стандартного ряда d2=200 мм.
Уточняем передаточное значение с учетом относительного скольжения S=0,01.
Определяем межосевое расстояние:
amin=0,55(d1+ d2)+Н=0,55(200+200)+9,5=230 мм;
amax= d1+ d2=200+200=400 мм.
Принимаем промежуточное значение a=320 мм.
Определяем расчетную длину ремня:
Lp=
Ближайшее стандартное значение Lp=1250 мм.
Уточняем межосевое расстояние:
где
Определяем угол обхвата малого шкива d1:
Определяем скорость ремня:
Определяем коэффициенты:
- угла обхвата
- режима работы
- скорости
Определяем наименьшее межосевое расстояние, необходимое для надевания ремня
аmin= а – 0,01L;
аmin= 320 – 0,01·1250= 307.5 мм.
Определяем наибольшее межосевое расстояние, необходимое для вытяжки ремня
аmax= а + 0,02L ;
аmax= 320 + 0,02·1250 = 345 мм.
Принимаем исходную длину L0 = 1600 мм и относительную длину L/L0 = 1,25.
Принимаем коэффициент длины ремня СL = 0,9+0,1L/L0=1,025.
Определяем число ребер поликлинового ремня:
z=10F/[F]10;
[F]10 =(F10*
[F]10 =(1190*0,97*0.98)*0,73=825
Определяем исходную мощность
N0 = 22 кВт.
Определяем поправку к моменту на передаточное число
ΔМ = 4 кг·м.
Определяем поправку к мощности
ΔN = 0,001 ΔМin1;
ΔN = 0,001·4·1600
ΔN = 6.4 кВт.
Определяем допускаемую мощность [N], кВт
[N] = (N0CαCL + ΔNi)Cp;
[N] = (22· 0,97· 0.98 + 6.4)0,73 = 18кВт.
Определяем число ребер ремня
z =
Принимаем количество ребер z=13
Номинальная мощность, передаваемая ремнем:
где
Определяем ширину шкива
В = (z – l)s + 2*f,
где s – шаг ребер, мм; f – длина свободной части шкива, мм.
В = (13 – 1)4,8 + 2· 5,5 = 68.6 мм.
Определяем окружное усилие, передаваемое ремнем (по номинальной мощности):
где v=4,65 м/с – минимальная рабочая скорость ремня для данного станка.
Натяжение ветвей ремня:
Усилие, действующее на вал при работе станка:
Q=S1+S2=6650+1900=8550 H.
Определим рабочий ресурс рассчитанной клиноременной передачи:
Расчет зубчатых колес на прочность ведем по [4].
Модуль передачи должен удовлетворять условию:
кF – коэффициент нагрузки;
кm = 13 – вспомогательный коэффициент для прямозубых колес;
Расчет передач на контактную выносливость
Исходя из заданного передаточного числа U
Расчет передачи I-II (22:88)
Число зубьев шестерни z1=22, колеса z2=88.
Эквивалентное число циклов перемены напряжений:
Коэффициент режима нагружения: