3.37. Определите основной параметр и КПД червячной передачи, если
Т1 = 60 Н×м; n1 = 1440 мин-1; u = 40; Lh = 6000 ч; режим работы -тяжелый.
3.38. Рассчитайте прямозубую реечную передачу при консольном расположении шестерни z1, если Т1= 1250 Н×м;; ZN = KV = Кa = 1; материал z1 и z2 - сталь 40Х.
3.39. Определите модуль и угол b цилиндрической передачи редуктора, если aW = 160 мм; u = 5; yba = 0,355; расчетный момент Т2 = 150Н×м; sFP1 =
= 240 МПа.
3.40. Выполните проверочный расчет на сопротивление контактной усталости косозубой цилиндрической передачи редуктора, если Т1 = 20 Н×м; n1 = 1440 мин-1; u = 4,5; aW = 200 мм; b2 = 71 мм; sНР1 = 850 МПа, sНР2 =
= 640 МПа; КНb = 1,28; КНV = 1; KHa = 1.
3.41. Выполните проверочный расчет на сопротивление усталости при изгибе конической передачи с круговыми зубьями, если Т1 = 900 Н×м; u = 4; n1 = 1450 мин-1; de2 = 200 мм; термообработка - ТВЧ1+У2; sFP1 = 330 МПа, sFP2 = 280 МПа; КFb = 1,15; КFV = 1,03; KFa = 1,12.
3.42. Дайте заключение о тепловом режиме работы червячного редук-тора, если 1) P2 = 8 кВт; z1 = 2; aW = 400 мм;
2) габариты корпуса LxBxH = 230x130x320 мм; Р1 = 1,86 кВт; h = 0,82.
3.43. Определите размеры однозаходной трапецеидальной резьбы ходово
го винта токарного станка, если тяговое усилие F = 25 кН, допускаемое давле-
ние на рабочих поверхностях витков резьбы [p] = 6 МПа, y = H/d2 =2, где H-
высота гайки, d2 - средний диаметр резьбы. Шаг резьбы должен быть в преде-
лах 6 . . . 8 мм.
3.44. Постройте эпюры сил и моментов для винта домкрата, определите диаметр винта и число витков резьбы гайки, если F= 50 кН; винт стальной,
гайка бронзовая.
3.45. Подберите приводную роликовую цепь, если u = 4; момент Т2 = 420 Н×м; ориентировочное значение допустимого давления в шарнире 25 МПа.
3.46. Какую мощность может передать цилиндрическая фрикционная передача, работающая в закрытом корпусе при обильной смазке, если d1 = 80 мм, d2 = 180 мм, ширина катков Рис. к задаче 3.44 b = 50 мм; n1 = 950 мин-1; материал катков - сталь ШХ15:
[sН] = 1000 МПа; запас сцепления s = 2.
3.47. Определите smax в клиновом ремне, если Т1 = 20 Н×м; n1 =
= 950 мин-1; u = 2,8; ремень SPА (A = 93 мм2; T = 10мм; mn= 0,13 кг/м; Е =
= 600 МПа ); K = 3; s0 = 3,25 МПа; d1 = 90 мм; а = 300 мм. Постройте эпюру smax.
3.48. Какую мощность можно передать шестью клиновыми ремнями сечения В(Б) при u = 2,5; v = 18 м/с; а = 1,5(d1 + d2) и двухсменной работе? Предложите сечение заменяющего поликлинового ремня.
3.49. Определите диаметр d оси подвески крюка, грузоподъемная сила которого F = 5000 Н. Для удобства сборки и изготовления диаметр d принят постоянным, материал оси - сталь Ст5 (slim = 240 МПа). Длина оси l = 4d.
3.50. Для заданной конструкции промежуточного вала редуктора Ц2С составьте расчетную схему и изобра-
зите эпюры моментов, если z1T = 20, m = 2,5 мм, b = 120, наклон зубьев – правый; z2Б = 110, m = 2 мм, b = 120; вращающий момент Т = 130 Н×м; подшипники - 7309; Р1, Р2 - полюса зацеплений; c1 = c3 = 40 мм, с2 = 52 мм, b1 = 63 мм, b2 = 45 мм.
3.51. Трансмиссионный вал длиной 1600 мм передает мощность Р = = 660 кВт при w = 180 рад/с. Вал изготовлен из стали 45 ([t] = 100 МПа) и под действием массы, установленной посредине вала, прогибается на 0,15 мм. Определите диаметр вала и проверьте его антирезонансные свойства.
3.52. Укажите тип опор, схему установки подшипников и определите расчетную нагрузку на подшипники для вала косозубого цилиндрического