Смекни!
smekni.com

Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора (стр. 4 из 4)

X/ = X// = 20 мм

размер X » 2dп, принимаем X/ = X// = 2d

= 2*10 = 20 мм

l
= l
= 35
мм
l
= l
= 12 мм

размер l

= l
» 1,5 T
= 1,5*23 = 35,5
мм

l

= l
= 8…18
мм

l
=15 мм

осевой размер глухой крышки подшипника

l

» 8…25 мм

a2 = 47 мм

5.20 Тихоходный вал:

a2» y+0,5lст= 9+0,5*75 = 46,5 мм

а1 = 50 мм

быстроходный вал

a1» l

+0,5b1 = 12+0,5*75 = 49,5 мм

ВР = 335 мм
Lp= 470 мм
НР = 388 мм

5.21 Габаритные размеры редуктора:

ширина ВР

ВР» l2+ l

+2,5T
+2y +l
ст+ l
+l1 = 85+35+ 2,5*23+18+75+15+50 = 335,5
мм

Длина Lp

Lp» 2(K1+d+y1)+0,5(da2+da1)+aw = 2(25+9+20)+0,5(305+60)+ 180 = 470 мм

Высота НР

НР»d1+y1+da2+y

+t = 8+20+305+35+20 = 388 мм

6. Расчет шпоночных соединений.

6.1 Быстроходный валdB1= 28 мм по П49 подбираем шпонку b´h = 8´7

l = 45мм
lp = 37 мм

l = l1-3…10 мм = 45 мм

lp = l-b = 45-8 = 37 мм

допускаемые напряжения смятия [Gсм]:

[Gсм] = 100…150 МПа

Gсм» 4,4T2/(dlph) = 53,25 МПа < [Gсм]

Выбираем шпонку 8´7´45 по СТ-СЭВ-189-75

6.2 Тихоходный валdB2= 50 мм по П49 подбираем шпонку b´h = 14´9

l = 80 мм
lp = 66 мм

l = l2-3…10 мм = 80 мм

lp = l-b = 80-14 = 66 мм

допускаемые напряжения смятия [Gсм]:

[Gсм] = 60…90 МПа

Gсм» 4,4T3/(dВ2 lph) = 67,5 МПа

Выбераем шпонку 14´9´80 по СТ-СЭВ-189-75

6.3 Ступица зубчатого колеса d2= 60 мм по П49 подбираем шпонку b´h = 18´11

l = 70 мм
lp = 52 мм

l = lст-3…10 мм = 70 мм

lp = l-b = 70-18 = 52 мм

допускаемые напряжения смятия [Gсм]:

Gсм» 4,4T3/(d2 lph) = 58,4 МПа < [Gсм]

Выбераем шпонку 18´11´70 по СТ-СЭВ-189-75

7.Расчет подшипников

7.1 Быстроходный вал

FrA = 1580,17 H

Fa = 906,5 H

FrB = 1741,13 H

FrA =

= 1580,17 H

FrB =

= 1741,13 H

Т.к. FrB >FrAто подбор подшипников ведем по опоре В

7.2 Выбираем тип подшипника т.к.

(Fa/FrB)*100% = (1580,17/1741,13)*100% = 52,06% > 20…25% то принимаем радиально- упорные роликоподшипники

7.3 Определяем осевые составляющие реакции подшипников при е = 0,319 для средней серии при d = 35 мм:

SA = 0,83e*FrA = 0,83*0,319*1580,17 = 418,38 H

SB = 0,83e*FrB = 0,83*0,319*1741,13 = 461 H

7.4 По таблице 5 находим суммарные осевые нагрузки:

т.к. SA < SBи Fа = 906,5 > SB-SA = 42,62 Hто

FaA = SA = 418,38 H и FaB = SA+Fa = 1324,88 H(расчетная)

Lh = 15*103 часов

7.5 Долговечность подшипника Lh:

Lh = (12…25)103часов

V = 1т.к. вращается внутреннее кольцо П45

Kб = 1,6 П46

Кт = 1 П47

При FaB/VFrB = 1324,88/1*1741,13 = 0,76 > e=0,319 по таб. П43 принимаем

X = 0,4

Y = 1,881

n = n2 = 343,84 min-1

a = 10/3

7.6 Вычислим динамическую грузоподъемность подшипника

Стр = (XVFrB+YFaB)KбKт(6*10-5n2Lh)1/a = 24,68 кН

7.7 По таб. П43 окончательно принимаем подшипник 7307 средней серии

d = 35 мм

D = 80 мм

Tmax = 23 мм

С = 47,2 кН

nпр> 3,15*103 min-1

7.8 Тихоходный вал

FrA = 1750,97 H

Fa = 906,5 H

FrB = 2530,19 H

FrA =

= 1750,97 H

FrB =

= 2530,19 H

Т.к. FrB >FrAто подбор подшипников ведем по опоре В

7.9 Выбираем тип подшипника т.к.

(Fa/FrB)*100% = (906,5/2530,19)*100% = 35,83 % > 20…25% то принимаем радиально- упорные роликоподшипники

7.10 Определяем осевые составляющие реакции подшипников при е = 0,411 для легкой серии при d = 55 мм:

SA = 0,83e*FrA = 0,83*0,411*1750,97 = 597,3 H

SB = 0,83e*FrB = 0,83*0,411*2530,19 = 863,1 H

7.11 По таблице 5 находим суммарные осевые нагрузки:

т.к. SA < SBи Fа = 906,5 > SB-SA = 265,8 Hто

FaA = SA = 597,3 H и FaB = SA+Fa = 1500,2 H(расчетная)

7.12 При FaB/VFrB = 1500,2/1*2530,19 = 0,523 > e=0,411 по таб. П43 принимаем

X = 0,4

Y = 1,459

n3 = 59,814 min-1

a = 10/3

7.13 Вычислим динамическую грузоподъемность подшипникапри Lh = 15*103часов, V=1, Kб = 1,6, Кт = 1, a = 10/3

Стр = (XVFrB+YFaB)KбKт(6*10-5n3Lh)1/a = 13,19 кН

7.7 По таб. П43 окончательно принимаем подшипник 7211 легкой серии

d = 55 мм

D = 100 мм

Tmax = 23 мм

С = 56,8 кН

nпр> 4*103 min-1

8. Выбор смазки.

Для тихоходных и среднескоростных редукторов смазки зубчатого зацепления осуществляется погружением зубчатого колеса в маслянную ванну кратера, обьем которой Vk=0,6Р3 =1,8 л. V = 1,08 м/с

Масло И-100А, которое заливается в кратер редуктора с таким расчетом, чтобы зубчатое колесо погрузилось в масло не более чем на высоту зуба.