Проектирование ленточного конвейера

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

3.1Расчет модуля и выбор основных параметров передачи.

 

Расчетный модуль зацепления:

 

(3.5)

 

где - коэффициент открытой передачи,

- число зубьев шестерни,

- коэффициент учитывающий форму зуба,

- коэффициент ширины шестерни относительно ее диаметра, - коэффициент учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца,

- коэффициент внешней динамической нагрузки.

.

Значение модуля m, учитывая повышенный износ в открытых передачах, рекомендуют принимать в 1,5…2 раза большим расчетного :

 

(3.6)

 

В соответствии с ГОСТ 9563-60 выбираем значение модуля:

Диаметры зубчатых колес:

- делительных: ,

 

(3.7)

 

(3.8)

 

- вершин зубьев:

 

(3.9)

 

впадин зубьев:

 

(3.10)

Межосевое расстояние:

 

(3.11)

Ширины венцов:

- зубчатого колеса:

 

(3.12)

 

шестерни:

 

(3.13)

 

3.1.1Действительное передаточное число:

 

(3.14)

 

3.2Силы в зацеплении зубчатых колес:

 

3.2.1Уточненный крутящий момент на шестерне:

 

(3.15)

 

3.2.2Окружные силы:

 

(3.16)

 

(3.17)

 

3.2.3Радиальные силы ():

 

(3.18)

 

(3.19)

 

4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ

 

Ведущий вал: Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении по формуле:

 

(4.1)

 

 

Примем диаметр вала под подшипниками Шестерню выполняем за одно целое с валом.

Ведомый вал: Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении

по формуле:

 

(4.2)

 

 

Примем диаметр вала под подшипниками Диаметр вала под зубчатым колесом:

Размеры ступиц колес:

 

(4.3)

 

Толщина стенки редуктора:

Толщину стенки редуктора принимаем 8 мм.

Расстояние от боковых поверхностей элементов, вращающихся вместе с валом, до неподвижных наружных частей редуктора

 

5 НАГРУЗКИ ВАЛОВ РЕДУКТОРА

 

.1 Определение сил в зацеплении закрытых передач

 

В проектируемых приводах конструируются цилиндрические косозубые редукторы с углом наклона зуба . Угол зацепления принят .

 

.2 Определение консольных сил

 

Консольные силы в зацепление цилиндрической косозубой закрытой передачи.

Окружные силы в зацепление шестерни:

 

(5.1)

 

Окружные силы в зацепление колеса:

 

(5.2)

 

Радиальные силы в зацепление шестерни:

 

(5.3)

 

Радиальные силы в зацепление колеса:

(5.4)

 

Осевые силы в зацепление шестерни:

 

(5.5)

 

Осевые силы в зацепление колеса:

 

(5.6)

 

- действительная величина угла наклона зубьев для косозубых передач, в градусах: , .

Консольные силы в шестерне открытой передачи на тихоходном валу, Н:

 

(5.7)

 

где - вращающий момент на валу тихоходной передачи, Нм; .

Консольные силы в муфте на быстроходном валу, Н:

 

(5.8)

 

где - вращающий момент на валу тихоходной передачи, Нм; .

 

6. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ВАЛОВ РЕДУКТОРА

 

.1 Предварительный выбор подшипников

 

Выбираем подшипник для шестерни:

Тип подшипника: радиальный шариковый однорядный легкой серии 204.

Данные подшипника:

Выбираем подшипник для колеса:

Тип подшипника: радиальный шариковый однорядный лёгкой серии 205.

Данные подшипника:

 

.2 Определение реакций в опорах подшипников.

 

Силовые факторы, Н:

на шестерне:

Делительный диаметр шестерни косозубой передачи:

Расстояние между точками приложения реакций в опорах подшипников быстроходного вала :

 

; (6.1)

 

где - ширина подшипника для быстроходного вала, в мм; .

На колесе:

Делительный диаметр колеса косозубой передачи:

Расстояние между точками приложения реакций в опорах подшипников тихоходного вала :

 

; (6.2)

 

где - ширина подшипника для тихоходного вала, в мм; .

Расстояние между точками приложения консольной силы и реакции смежной опоры подшипника тихоходного вала :

 

; (6.3)

 

где - длина 1 - й ступени на тихоходном валу в мм: .

- длина 2 - й ступени под уплотнение крышки с отверстием и подшипник на тихоходном валу в мм: .

- ширина подшипника для тихоходного вала, в мм; .

 

7.Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов

 

Для тихоходного вала:

Дано: Н;

Н;

Н;

;

;

;

. Вертикальная плоскость.

а). Определяем опорные реакции, Н:

;

 

; (7.1)

 

; (7.2)

;

 

; (7.3)

 

; (7.4)

; (7.5)

;

 

Проверка: ;

 

; (7.6)

 

б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х в характерных сечениях 1…3, :

 

;

; (7.7)

 

;

;

 

; (7.8)

 

. Горизонтальная плоскость.

а) Определяем опорные реакции, Н:

;

 

(7.9)

 

; (7.10)

;

;

 

; (7.11)

 

; (7.12)

;

 

Проверка: ;

; (7.13)

б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y в характерных сечениях 1…4, :

 

(7.14)

; (7.15)

;

 

 

; (7.16)