Содержание
Введение
1. Исходные данные
2. Кинематический расчет
3. Расчет шевронной передачи
4 Расчет клиноременной передачи
5. Проектный расчет валов и выбор подшипников
5.1 Проектный расчет входного вала редуктора
5.1.1 Выбор материала и определение минимального диаметра вала
5.1.2 Определение диаметров участков вала
5.2 Проектный расчет выходного вала редуктора
5.2.1 Выбор материала и определение минимального диаметра вала
5.2.2 Определение диаметров участков вала
6. Проверочный расчет валов
7. Проверочный расчет подшипниковых опор
8. Выбор и расчет шпоночных соединений
9. Расчет элементов зубчатых колес редуктора
9.2 Цилиндрическое колесо быстроходной передачи
9.1 Цилиндрическая шестерня шевронной передачи
10. Расчет элементов корпуса редуктора
11. Выбор системы смазки
12. Сборка редуктора
Литература
В настоящей работе производится расчёт и проектирование "привода к ленточному конвейеру", кинематическая схема которого представлена на рис. 1. Привод состоит из электродвигателя, который через клиноременную передачу соединяется с одноступенчатым цилиндрическим редуктором (шевронная передача), который в свою очередь через зубчатую муфту соединяется с конвейером. Данный привод обеспечивает снижение частоты вращения выходного вала и увеличения крутящего момента на нём.
Привод должен обеспечивать следующие технические характеристики:
1. Мощность на валу барабана Р4 = 19 кВт;
2. Частота вращения вала барабана 125 об/мин;
3. Срок службы привода L = 10 лет.
4. Коэффициент использования привода в течении года Кгод= 0,8;
5. Коэффициент использования привода в течении суток Ксут = 0,5;
6. Режим работы – легкий
7. Реверсивность – реверсивный
8. Продолжительность включения 15%
Рисунок 1
Привод состоит из электродвигателя, открытой ременной передачи, одноступенчатого цилиндрического редуктора с шевронной передачей, муфты и приводного барабана.
Таким образом, привод содержит четыре ступени передач:
- ременная передача, состоящая из ведущего (1) и ведомого (2) шкивов и гибкой связи (ремня) и служащая для передачи мощности от вала Iк валу II;
- шевронная передача редуктора, состоящая из двух зубчатых колес (1 и 2), передающих мощность от вала IIк валу III;
- муфта, передающая мощность от вала IIIк валу IV.
При передаче мощности имеют место потери на преодоление сил вредного сопротивления. Такие сопротивления имеют место и в нашем приводе: в ременной передаче, в двух зубчатых цилиндрических передачах, в муфте и в опорах валов (трех парах подшипников качения и одной паре подшипников скольжения). В виду этого мощность на приводном валу будет меньше мощности ведущего вала на величину потерь.
Определим мощность на приводном валу барабана (мощность полезных сил сопротивления на барабане)
Определим общий КПД привода
где hП1=0,95 – КПД ременной передачи;hПК=0,99 – КПД подшипников качения;hП2=0,97 – КПД цилиндрической шевронной передачи;hМ=0,98 – КПД муфты;hПC=0,98 – КПД подшипников скольжения.
Определим потребную мощность электродвигателя (мощность с учетом вредных сил сопротивления)
Частота вращения выходного вала
Ориентировочное передаточное число привода
uO’= u1’×u2’ ×=2×4=8,
где u1’=2 – ориентировочное значение передаточного числа ременной передачи;u2’=5 – ориентировочное передаточное число шевронной редуктора;
Тогда ориентировочная частота вращения вала электровигателя
nДВ’= nВЫХ×uO’=125×8=1000 об/мин.
По исходным данным: PПОТ=21,9 кВт и nДВ’=1000 об/мин по данным прил. 1 [6] выбираем асинхронный электродвигатель основного исполнения марки 4А200М6У3, мощность которого PДВ=22 кВт, частота вращения nДВ =975 об/мин и диаметр вала dДВ =60 мм (см. прил. 2 [6]).
Общее передаточное число привода определяется по формуле
Произведем разбивку общего передаточного числа привода по ступеням передач. Передаточное число ременной передачи принимаем u1=2. Тогда передаточное число редуктора
Таким образом, окончательно в результате разбивки имеем:
u1=2 – передаточное число ременной передачи;
u2=3,95 – передаточное число шевронной передачи редуктора;
При этом общее передаточное число привода будет равно
uO=u1×u2 =2×3,9=7,8.
Частота вращения входного вала
Для второго вала
Для третьего вала
Для четвертого вала
Мощность на первом валу привода равна потребной мощности
Мощность на втором валу
Мощность на третьем валу
Мощность на четвертом валу
Момент на первом валу привода
Момент на втором валу
Момент на третьем валу
Момент на четвертом валу
Результаты кинематического расчета сведены в таблицу 2.1.
Таблица 2.1
Результаты кинематического расчета
Расчетные параметры | Номер вала | ||||
I | II | III | IV | ||
Передаточное число ступени | 2 | 3,9 | 1 | ||
Частота вращения n, об/мин | 975 | 487,5 | 125 | 125 | |
Мощность P, кВт | 21,9 | 20,6 | 19,78 | 19 | |
Момент Т, Н×м | 214,5 | 403,5 | 1511,2 | 1451,6 |
- вращающий момент на валу шестерни T1 = 403,5 Н∙м;
- скорость вращения шестерни n1= 478,5 об/мин.;
- передаточное число передачи u= 3,9;
Определим размеры характерных сечений заготовок, принимая, что при передаточном числе зубчатой передачи и > 2.5 шестерня изготавливается в виде вал-шестерни.