Тверской государственный технический университет
Институт дополнительного профессионального образования
Кафедра техническая механика
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Дисциплина:
Детали машин
Тема:
Проектирование приводной станции пластинчатого конвейера
Тверь 2010
Содержание
1. Кинематический и силовой расчёт привода
2. Проектный расчёт конической и цилиндрической передачи
3. Определение значений геометрических параметров конической и цилиндрической передачи из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев
4. Проектный расчёт ведущего, промежуточного и ведомого вала
5. Конструктивные размеры зубчатых колёс
6. Конструктивные размеры корпуса и крышки
7. Подбор шпонок и их проверочный расчёт
8. Размеры валов. Расчёт валов на прочность. Подбор подшипников
9. Подбор и проверочный расчет муфты
10. Выбор посадок
11. Смазка редуктора
Список литературы
Спецификация
Задание на курсовой проект
Спроектировать приводную станцию пластинчатого конвейера. В конструкции привода использовать коническо-цилиндрический редуктор.
Исходные данные: нагрузка не конвейер постоянная; тяговая сила F=7 кН; скорость цепи V=0,8 м/с; шаг цепи Р=80 мм; число зубьев звёздочки Z=6 срок службы привода; t=10 лет; Кг=0,8; Кс=0,67; tmax=0,85c.
1. Кинематический и силовой расчёт привода
1.1 Выбор электродвигателя
Определение потребной мощности
Рп.д.=F*VT/ηобщ
где: F– тяговая сила,
VT – скорость цепи
ηобщ – коэффициент полезного действия всего привода;
Определяем общий КПД передачи
ηобщ=η1. η2 .η3 .η4 .η5
η1 – коэффициент цепной передачи = 0,97-0,98;
η2 – коэффициент пары конических зубчатых колес = 0,96-0,98;
η3 – коэффициент пары цилиндрических зубчатых колес = 0,96-0,98;
η4 – коэффициент, учитывающий потери подшипника качения = 0,99;
η5 – коэффициент, учитывающий потери в муфте = 0,98.
ηобщ=0,98*0,97*0,97*0,996*0,982=0,834
Рп.д.=7*0,8/0,834=6,715 кВт
Определение ориентировочной частоты вращения вала двигателя
n’=nзв* i’общ
где: nзв =(60* VT)/(π*Dзв) – частота вращения звёздочки;
i’общ = i’к* i’ц – предварительное общее передаточное отношение
i’к – предварительное передаточное отношение конической передачи по ГОСТ 221-75 принимаем от 3,15
i’ц – предварительное передаточное отношение цилиндрической передачи по ГОСТ 221-75 принимаем от 5
Dзв=t/Sin(180/z),
где t и z – шаг и число зубьев звёздочки
Dзв=80/Sin(180/6)=80/0,5=160 мм – диаметр звёздочки
nзв=(60*0,8)/(3,14*160*10-3)=95,5 об/мин
предварительно принимаем i’к=3,15, i’ц=5 => i’общ=3,15*5=15,75
таким образом,
n= 95,5*15,75=1504 об/мин
По определённым значениям потребной мощности и ориентировочной частоте вращения подбираем электродвигатель, у которых Рд и nд наиболее близко соответствуют Рп.д. и n’.
Из таблицы 1 выбираем электродвигатель 4А132S4 с техническими данными Рд = 7,5 кВт; nд = 1455 об/мин; φ = Тmax/Tном = 3,0; ∆Р= 14,1 %
Зная частоту вращения двигателя уточняем передаточные отношения
iобщ = nд / nзв = 1455/95,55 = 15,23
примем iк = 3,15, тогда iц=15,23/3,15 = 4,835
1.2 Определение частот вращения валов редуктора и угловых скоростей
n1 = nд = 1455 об/мин
n2 = n1 / iк = 1455/3,15 = 462 об/мин
n3 = n2 / iц = 462/4,835 = 95,55 об/мин
nзв = n3
ω = n*π/30
ωдв= ω1= 1455*3,14/30 = 152,29 рад/с
ω2 = 462*3,14/30 = 48,36 рад/с
ω3 = 95,55*3,14/30 = 10 рад/с
1.3 Определение расчётных крутящих моментов на валах редуктора
Т = 9550*Р/п
Т1 = 9550*Рд/nд = 9550*6,715/1455 = 44,07 Н*М
Т2 = Т1* iк* η = 44,07*3,15*0,98*0,97*0,994 = 126,76 Н*М
Т3 = Т2* iц* η = 126,76*4,835*0,98*0,97*0,992 = 571,9 Н*М
С другой стороны
Тзв=(F*Dзв)/2=7*160/2=560 Н*М
∆Т= ((Тзв- Т3)/ Тзв)*100=((560-571)/560)*100= -1,96%
Для удобства заносим результаты расчётов в таблицу
Наименование вала | п, об/мин | Т, Нм | Тмах, Нм |
Быстроходный | n1 = nд = 1455 | Т1 = 44,07 | Т1* φ = 132,21 |
Промежуточный | n2 = 462 | Т2 = 126,76 | Т2* φ = 380,28 |
Тихоходный | nзв = n3 = 95,55 | Тзв = 560 | Тзв* φ = 1680 |
1.4 Определение времени работы и количества циклов нагружений на каждой ступени циклограммы
Определение машинного времени работы передач за весь срок службы:
tM= tсл*365*KГ*24* Kс = 10*365*0,8*24*0,67 = 46954 ч
Определение машинного времени работы передачи на каждой ступени циклограммы
tMi = tM *ti /tц
tMmax =(46954*0,85)/(3600*16) = 0,693 ч
tMI =(46954*8)/16 =23477 ч
tMII = tMI = 23477 ч
Определение количества циклов нагружения элементов передачи на всех ступенях циклограммы:
Ni = 60* tMi* ni*C
Где n1 – частота вращения зубчатого колеса, для которого определяется N на i ступени циклограммы, т.к. у нас скорость цепи постоянна, то и ni для всех ступеней циклограммы является константой;
С – количество вхождений зубьев в зацепление за один оборот для рассчитываемого элемента передачи. В нашем случае на каждом элементе передачи С = 1
Для первого колеса конической передачи
(Nк1)max = 60*0,693*1455*1 = 60,5*103
(Nк1)I = 60*23477*1455*1 = 2,05*109
(Nк1)II = 60*23477*1455*1 = 2,05*109
Для второго колеса конической передачи и первого цилиндрической
(Nк2)max = (Nц1)max = 60*0,693*462*1 = 19,21*103
(Nк2)I = (Nц1)I = 60*23477*462*1 = 0,65*109
(Nк2)II = (Nц1)II = 60*23477*462*1 = 0,65*109
Для второго колеса цилиндрической передачи
(Nц2)max = (Nц1)max /iц= 19,21*103 /4,835= 3,97*103
(Nц2)I = (Nц1)I /iц= 0,65*109 /4,835 = 0,134*109
(Nц2)II = (Nц1)II /iц= 0,65*109 /4,835 = 0,134*109
Суммарное число циклов нагружений (без учёта кратковременно действующей нагрузки)
N∑к1 = (Nк1)I + (Nк1)II = 2,05*109+2,05*109 = 4,1*109
N∑к2 = N∑ц1 = 0,65*109+0,65*109 = 1,3*109
N∑ц2 = (Nц2)I+(Nц2)II = 0,134*109+0,134*109 = 0,268*109
Сводная таблица количества циклов нагружений на всех ступенях циклограммы
Количество циклов нагружений | I ступень | II ступень | ||
I коническое колесо | II коническое колесо | I цилиндрическое колесо | II цилиндрическое колесо | |
При максимальной нагрузке | 60,5*103 | 19,21*103 | 19,21*103 | 3,97*103 |
На первой циклограмме | 2,05*109 | 0,65*109 | 0,65*109 | 0,134*109 |
На первой циклограмме | 2,05*109 | 0,65*109 | 0,65*109 | 0,134*109 |
Суммарное | 4,1*109 | 1,3*109 | 1,3*109 | 0,268*109 |
2. Проектный расчёт конической и цилиндрической передачи
2.1 Определение допускаемых напряжений при расчёте на контактную выносливость
[σн] = σнlimb*KHL*ZR /SH = (σн* limb/ SH)*ZR*(6√(NHО / NEHили N∑))
Где SH = 1,2 – коэффициент безопасности для зубчатых колёс с цементацией зубьев
ZR = 1 – коэффициент, учитывающий шероховатость активной поверхности зуба в случае, если принять 7 класс шероховатости и выше
KHL = 6√(NHC / NEH) – коэффициент долговечности при расчёте на контактную выносливость;
σнlimb – длительный предел контактной выносливости при знакопостоянном отнулевом цикле изменения напряжений
NHО – базовое число циклов нагружений контактной кривой выносливости
NEH – эквивалентное число циклов нагружений при расчёте на контактную выносливость (NEH заменяется на N∑ при постоянной нагрузке).
Длительный предел контактной выносливости для зубчатых колёс, подвергнутых цементации.
σнlimb = 23HHRCp = 23*59,5 = 1368,5 мПа,
где HRCP = (HRCmin+HRCmax)/2 = (56+63)/2 = 59,5 – расчётная твёрдость.
Базовое число циклов нагружений контактной выносливости определяем из выражения
NHО = 30 HHBp2,4. При HB > 560 NHО = 1,1*108
Где HBp – расчётная твёрдость рабочих поверхностей зубьев по Бринеллю (при расчётах можно принимать IHRC =10 HB)
В данном примере твёрдость рабочих поверхностей одинакова, поэтому
NHО1 = NHО2 = NHО
Эквивалентное число циклов
NEH = N∑* KEH
Где N∑ – суммарное число циклов нагружений зубьев рассчитываемого зубчатого колеса за весь срок службы
N∑К1 = 4,1*109 – для первого конического колеса
N∑К2 = 1,3*109 – для воторого конического колеса
N∑Ц1 = 1,3*109 – для первого цилиндрического колеса
N∑Ц2 = 0,268*109 – для второго цилиндрического колеса
KEH – коэффициент приведения нагрузки к постоянной эквивалентной по усталостному контактному разрушению.