Сечение 1-1:
Вычисляем суммарные изгибающие моменты
Предоставляем эпюру крутящих моментов, передаваемых валом,
Вычисляем эквивалентные изгибающие моменты в характерных точках вала, с предоставлением их эпюр,
Здесь
Определяем расчётные диаметры вала в характерных пунктах, мм:
Полученные результаты отображаем в виде эпюр (рис. 7).
Рисунок 7 – Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов. Результаты проектного расчета валов.
8 Определение динамической грузоподъемности подшипников
8.1 Для быстроходного вала принимаем подшипник 7206
Для выбранного подшипника с внутренним диаметром
(
Определяем величину и направление результирующей осевой силы:
Для схемы «в распор» для подшипника А:
Для подшипника Б:
Для каждого подшипника определяют соотношение
При
При
Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, Н
где
Расчетная динамическая радиальная нагрузка
8.2 Для быстроходного вала принимаем подшипник 2007107
Для выбранного подшипника с внутренним диаметром
Определяем величину и направление результирующей осевой силы:
Для схемы «в распор» для подшипника А:
Для подшипника Б:
Для каждого подшипника определяют соотношение
При
При
Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, Н
Расчетная динамическая радиальная нагрузка
9. Расчёт валов на сопротивление усталости и статическую прочность
9.1 Быстроходный вал
Сталь3 (у),
Для каждого выбранного сечения вала выбирается тип концентратора напряжений по табл. 7.6.3 [1]; для этого типа концентратора выбираются значения коэффициентов концентрации напряжений по изгибу (