Министерство образования Российской федерации.
Южно-Уральский государственный университет.
Кафедра теоретической механики
Курсовая работа
Челябинск 2008
Содержание
1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет
2. Расчет клиноременной передачи
3. Расчет зубчатых колес редуктора
4. Предварительный расчет валов редуктора
5. Конструктивные размеры шкива клиноременной передачи2
6. Конструктивные размеры шестерни и колеса
7. Конструктивные размеры корпуса редуктора
8. Расчет подшипников
9. Проверка прочности шпоночных соединений
10.Уточненный расчет валов
11.Выбор сорта масла
12.Сборка редуктора
Список литературы
1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет
Коэффициент полезного действия пары цилиндрических зубчатых колес η1 = 0,95; коэффициент, учитывающий потери пары подшипников качения, η2 = 0,99; КПД клиноременной передачи η3 = 0,97
Общий КПД привода
η = η1η22η3= 0,95 * 0,992 * 0,97= 0,903
Мощность на валу звездочки конвейера
Рзв = Fц * υц= 4,8*1,6 =7,68 кВт.
Требуемая мощность электродвигателя
кВтЧастота вращения звездочки конвейера
об/минПо ГОСТ 19523 – 81 по требуемой мощности Ртр = 8,5 кВт выбираем электродвигатель трехфазный асинхронный короткозамкнутый серии АОП2-62-8 закрытый, обдуваемый, с синхронной частотой вращения 720об/мин с параметрами Рдв = 10 кВт
Номинальная частота вращения
nдв= 720 об/мин
Угловая скорость
рад/сОбщее передаточное отношение
Намечаем для редуктора передаточное число и =3; тогда для клиноременной передачи
Угловая скорость и частота вращения ведущего вала редуктора
ω1 = ωдв/ iр =75,4/ 3,15 =24
n1 = nдв/iр = 720/3,15= 228
Частоты вращения и угловые скорости валов:
Вал А | nдв = 720об/мин | ωдв = 75,4 рад/с |
Вал B | n2 = nзв = 76 об/мин | ω2 = ωзв = 5,8 рад/с |
Вал C | n1 = 228 об/мин | ω1 = 24 рад/с |
2. Расчет клиноременной передачи
Исходные данные для расчета: передаваемая мощность Ртр = 10 кВт; частота вращения ведущего шкива nдв = 720 об/мин; передаточное отношение ip = 3,15; скольжение ремня е = 0,015.
1. При частоте вращения меньшего шкива nдв = 720 об/мин и передаваемой мощности Р = Ртр = 10 кВт принимаем сечение клинового ремня Б.
2. Вращающий момент
Н·м м3. Диаметр ведущего шкива
ммПринимаем d1=160 мм
4. Диаметр большего шкива
5.
ммБлижайшее стандартноезначение d2 = 500 мм
6. Уточняем передаточное отношение с учетом скольжения
7.
Пересчитываем n1
рад/сокончательно принимаем диаметры шкивов d1= 160 мм и d2= 500 мм
8. Межосевое расстояние ар следует принять в интервале
amin = 0,55 (d1 + d2) + h = 0,55(160 + 500) + 10,5 = 374 мм
amax = 2(d1 + d2)= 2(160 + 500) = 1320 мм,
где h= 6 мм высота сечения ремня.
Принимаем близкое к среднему значению ар = 800 мм
9. Расчетная длина ремня
ммБлижайшее значение по стандарту L= 2800 мм
10. Уточненное значение межосевого расстояния ар с учетом стандартной длины ремня
где
w = 0,5π (d1 +d2) = 0,5 * 3,14 (160 + 500) = 1036,2 мм; y = (d2– d1)2=
(500 - 160)2 = 115600;
ммПри монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения межосевого расстояния на 0,01L = 0,01 * 2800 == 28 мм для облегчения надевания ремней на шкивы и возможность увеличения его на 0,025L= 0,025 * 2800 = 70 мм для увеличения натяжения ремней.
11. Угол обхвата меньшего шкива
12. Коэффициент режима работы, учитывающий условия эксплуатации передачи для привода к цепному конвейеру при односменной работе Ср = 1,0.
13. Коэффициент, учитывающий влияние длины ремня сечения Б при длине L= 2800 мм коэффициент СL = 1,075
14. Коэффициент, учитывающий влияние угла при α1 = 156° коэффициент Сα = 0,928
15. Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче. Предполагая, что число ремней в передаче будет от 2 до 3, примем коэффициент С. = 0,95
16. Число ремней в передаче
где Р0 — мощность, передаваемая одним клиновым ремнем, кВт; для ремня сечения Б при длине L = 2240 мм, работе на шкиве d1= 80 мм и i ≥ 3 мощность Р0 = 3,35 Н (то, что в нашем случае ремень имеет другую длину L= 2800 мм, учитывается коэффициентом CL);
Принимаем z = 5
17. Натяжение ветви клинового ремня
где скорость υ= 0,5ωдвd1 = 6 м/с; Θ - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил, для ремня сечения О коэффициент Θ = 0,06
Н18. Давление на валы
Н3. Расчет зубчатых колес редуктора
Выбираем материалы для шестерни сталь 45, термообработка — улучшение, твердость НВ 230; для колеса сталь 45, термообработка — улучшение, твердость НВ 210.
Допускаемое контактное напряжение для косозубых колес из указанных материалов [σн] = 426 МПа.
Примем коэффициент ширины венца ψba= 0,4.
Коэффициент КHβ, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца. Несмотря на симметричное расположение колес относительно опор примем значение этого коэффициента, как в случае несимметричного расположения колес, так как со стороны клиноременной передачи действует сила давления на ведущий вал, вызывающая его деформацию и ухудшающая контакт зубьев: КHβ= 1,25.
Вращающий момент на валу колеса
Н*мМежосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев
где и = 3 — принято ранее для рассматриваемого редуктора.
Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 aw = 224 мм
Нормальный модуль
тn=(0,01÷0,02)аw = (0,01÷0,02)224 = 2,24 - 4,48 мм;
принимаем по ГОСТ 9563 — 60 тn=3 мм.
Примем предварительно угол наклона зубьев β = 10°.
Число зубьев шестерни
принимаем z1 = 37. Тогда z2 = z1u = 37*3 = 111.
Уточняем значение угла наклона зубьев:
угол β = 7°42'.
Основные размеры шестерни и колеса.
Диаметры делительные
мм
мм
Проверка:
ммДиаметры вершин зубьев
мм ммШирина колеса b2= ψba*aw = 0,4*224 = 90 мм.
Ширина шестерни b1 = b2 + 5 мм = 95 мм.
Коэффициент ширины шестерни по диаметру
Коэффициент ширины шестерни по диаметру
Окружная скорость колес
м/сСтепень точности передачи: для косозубых колес при скорости до 10 м/с следует принять 8-ю степень точности. Коэффициент нагрузки
KH= KHβKHαKHυ
При ψbd = 0,85 твердости НВ < 350 и несимметричном расположении колес (учет натяжения клиноременной передачи) коэффициент KHβ≈ 1,3.
При υ = 4,22 м/с и 8-й степени точности коэффициент KHα ≈ 1,09.
Для косозубых колесу при скорости менее 5 м/с коэффициент KHυ = 1,0.
Таким образом, КH = 1,3*1,09*1,0 = 1,417.
Проверяем контактные напряжения