6.3.2 Определяем реакции для вала червяка
Вал червяка вращается по ходу часовой стрелки (с правой нарезкой)
Рис. 7.3
Находим расстояние между точками приложения к подшипникам радиальных реакций на валу червяка:
= – 2a = 240 – 2 17,4 = 205 мм. Принимаем = 204 мм.По результатам предыдущего расчета и по компоновочной схеме берем:
=100 мм; =102 мм; =204 мм; d = 78,75 ммИз условия равенства нулю моментов сил в опорах A и B (рис. 6.3) имеем:
в плоскости X0Z: R
= R = F /2 = 1553/2 = 776,5в плоскости Y0Z:
= 0; – F + F + F d /2 – R = 0R
= = = 2129 Н = 0; – F ( + ) + R – F ( – ) + F d /2 = 0R
= = = = 1518HПроверка:
= – F + R – F + R = –1059 + 1518–2588 + 2129 = 0 – реакции найдены правильно.Суммарные реакции опор для расчета подшипников:
R
= R = = = 1705 HR
= R = = = 2266 Н6.3.3 Расчет вала червячного колеса
Примем подшипники роликовые конические 7212А. Схема установки подшипников – враспор. Из табл. 19.24 [1, с. 504] выписываем:
d = 60 мм; D = 110 мм; T = 24 мм; e = 0,4 (рис. 6.2)
Расстояние между заплечиками вала по компоновочной схеме
= 80 мм; между широкими торцами наружных колец подшипников = 80 + 2 24 = 128 ммСмещение точки приложения радиальной реакции от торца подшипника:
а = 0,5 [Т +
] = 0,5 [24 + ] = 23,3 ммОтсюда расстояние между точками приложения к подшипникам радиальных реакций на валу червячного колеса (рис. 6.3):
= – 2а = 128 – 2 23,3 = 82 ммПо результатам предыдущего расчета и по компоновочной схеме берем:
=120 мм; =41 мм; d = 226,8 мм6.3.4 Определяем реакции для вала червячного колеса
Из условия равенства нулю моментов сил в опорах Д и Е имеем:
в плоскости X0Z: R
= R = F /2 = 7018/2 = 3509 Нв плоскости Y0Z:
= 0; – F d /2 – F + R = 0R
= = = 3442 H = 0; R + F ( – ) – F d /2 = 0R
= = = 854 HПроверка:
= R + F – R = 854 + 2588 – 3442 = 0 – реакции найдены правильно.Суммарные реакции опор:
R
= = = 3611 HR
= = = 4915 HНаправление консольной нагрузки F
заранее не известно. Поэтому сначала найдем реакции опор от действия силы F : = 0; – F + R = 0