- 444,2Н
Меняем направление реакции.
Проверка
SY = 0
Горизонтальная плоскость.
SМА = 0
Н
Меняем направление реакции.
SМВ = 0
НМеняем направление реакции.
Проверка
SХ = 0
–536,3 –580,7 + 1456,1 – 339,1=0
Расчетная схема промежуточного вала представлена на рисунке 4.
Вертикальная плоскость.
SМС = 0
Н
Меняем направление реакции.
SМD = 0
Н
Меняем направление реакции.
Проверка
SY = 0
Горизонтальная плоскость.
SМС = 0
Н
Меняем направление реакции.
SМD = 0
НМеняем направление реакции.
Проверка
SХ = 0
–2449 –2810,7 + 1456,1 + 3803,6=0
Расчетная схема тихоходного вала представлена на рисунке 5.
Вертикальная плоскость.
SМЕ = 0
НМеняем направление реакции.
SМН = 0
НПроверка
SХ = 0
162,1 – 1568,5 + 1406,4 =0
Горизонтальная плоскость.
SМН = 0
НМеняем направление реакции.
SМЕ = 0
НМеняем направление реакции.
Проверка
SУ = 0
–2365,6 – 70 + 3803,6 – 1368=0
Определение суммарных реакций в опорах подшипников
Быстроходный вал.
Н НПромежуточный вал.
Н НТихоходный вал.
Н НПостроение эпюры изгибающих и крутящих моментов
Строим эпюры изгибающих моментов в вертикальной плоскости в характерных сечениях.
Быстроходный вал.
МХ1 = 0; МХ2 = 0; МХ3 = − RAу∙lб1; МХ4 = 0; МХ3 = − RВу∙lб2
МХ3 = − 580,7∙48,25= −28,02 Нм; МХ3 =− 536,3∙130,5= −70 Нм
Промежуточный вал.
МХ1 = 0; МХ4 = 0
МХ2 = − RСу∙lпр1; МХ2 = − RDу∙(lпр2 + lпр3)+ Fr12∙lпр2
МХ3 = − RСу∙(lпр1 + lпр2)+ Fr21∙ lпр2; МХ3 = − RDу∙lпр3;
МХ2 = −874,4∙52,25= −45,7 Нм; МХ3 =−1072,8∙68,75= −73,76 Нм
МХ2 = −1072,8∙(65,75 + 68,75)+1406,4∙65,75=−51,82 Нм
МХ3 = −874,4∙(52,25 + 65,75)+540,8∙65,75=−67,62 Нм
Тихоходный вал.
МХ1 = 0; МХ3 = 0; МХ2 = RЕу∙lт1; МХ4 = 0; МХ2 = − RНу∙lт2
МХ2 = 162,1∙122= 19,8 Нм; МХ2 =− 1568,5∙72,75= −114,1 Нм
Строим эпюры изгибающих моментов в горизонтальной плоскости в характерных сечениях.
Быстроходный вал.
МУ1 = 0; МУ2 = FМ1∙lМ1; МУ3 = FМ1∙(lМ1+lб1)+RАх∙lб1; Му4 = 0;
МУ2 = 339,1∙75,5=25,6 Нм
МУ3 = 339,1∙(75,5+48,25)+580,7∙48,25=70 Нм
Промежуточный вал.
МУ1 = 0; МУ2 = RСх∙lпр1; МУ3 = RСх ∙(lпр1+lпр2)− Ft21∙ lпр2; Му4 = 0;
МУ2 = 2449∙52,25=127,96 Нм
МУ3 =2449∙(52,25+65,75)−1456,1∙65,75=193,2 Нм
Тихоходный вал.
МУ1 = 0; МУ2 = RЕх∙lт1; МУ3 = RЕх ∙lт− Ft22∙ lт2; Му4 = 0;
МУ2 = 2365,6∙122=288,6 Нм
МУ3 =2365,6∙194,75−3803,6∙72,75=184 Нм
Определим крутящие моменты на каждом валу.
Быстроходный вал.
НмПромежуточный вал.
НмТихоходный вал.
НмОпределение суммарных изгибающих моментов
Определим суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях 2 и 3.
Быстроходный вал.
Нм НмНаиболее нагруженное сечение 3 под шестерней.
Промежуточный вал.
Нм НмНаиболее нагруженное сечение 3 под шестерней.
Тихоходный вал.
Нм НмНаиболее нагруженное сечение 2 под колесом.
Рисунок 3. Расчетная схема быстроходного вала
Рисунок 4. Расчетная схема промежуточного вала Рисунок 5. Расчетная схема тихоходного валаРасчет валов на прочность
Расчет валов на прочность выполним на совместное действие изгиба и кручения. Цель расчета – определить коэффициенты запаса прочности в опасных сечениях вала и сравнить их с допускаемыми: