Ведущий вал. Из предыдущих расчетов имеем
Рассчитаем опорные реакции в горизонтальной плоскости:
;
;
;
Проверка:
=-2813,9+1231+2384,8–801,9 = 0
Cтроим эпюры изгибающих моментов.
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
Рассмотрим вертикальную плоскости.
Проверка:
Cтроим эпюры изгибающих моментов.
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
;
Суммарные реакции
Намечаем роликоподшипники конические однорядные 7206 (см. приложение, табл. П3 [1]):d=30 мм; D=62 мм; B=16 мм; T=17,25 мм; C=31,5кН; C0=22,0Кн.
Осевые составляющие радиальных реакций конических подшипников по формуле 9.9 [1].
Здесь для подшипников 7206 параметр осевого нагружения . Осевые нагрузки подшипников (см. табл. 9.21 [1]). В нашем случае SA > SB ; Fa > 0; тогда Ра2 = SB = 867,4 Н; Ра1 = SA + Fa = = 867,4 + 120 = 987,4 Н.
Рассмотрим левый подшипник.
Отношение , поэтому следует учитывать осевую нагрузку.
Эквивалентная нагрузка по формуле (9.3 [1])
Рэ1 = ( XVPr А + YPa 1 ) K 6 KT;
для заданных условий V = К6 = Кт = 1; для конических подшипников при > е коэффициент X = 0,4 и коэффициентY = 1,565 (см. табл. 9.18 и П7 приложения [1]).
Эквивалентная нагрузка Рэ1 = (0,4 ∙ 2401,3+1,565 ∙ 987,4) = 2505,8 Н = 2,505 кН.
Расчетная долговечность, млн. об [формула (9.3) [1]]
Расчетная долговечность, ч
где п – 1350 об/мин – частота вращения ведущего вала. Рассмотрим правый подшипник.
Отношение , поэтому следует не учитывать осевую нагрузку.
Эквивалентная нагрузка по формуле (9.3 [1])
Рэ2 = XVPr В K 6 KT;
для заданных условий V = К6 = Кт = 1; для конических подшипников при < е коэффициент X = 1 и коэффициентY = 0 (см. табл. 9.18 и П7 приложения [1]).
Эквивалентная нагрузка Рэ2 = 1∙2902,8∙1=2902,8 Н=2,902 кН.
Расчетная долговечность, млн. об [формула (9.3) [1]]
Расчетная долговечность, ч
Найденная долговечность приемлема.
Промежуточный вал. Из предыдущих расчетов имеем
Рассчитаем опорные реакции в горизонтальной плоскости
Проверка: -73,4+2690–1447–1169,6 = 0
Cтроим эпюры изгибающих моментов.
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
Рассмотрим вертикальную плоскость.
Проверка:
Cтроим эпюры изгибающих моментов.
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
;
Суммарные реакции
Намечаем роликоподшипники конические однорядные 7207 (см. приложение, табл. П3 [1]):d=35 мм; D=72 мм; B=17 мм; T=18,25 мм; C=38,5кН; C0=26,0Кн.
Осевые составляющие радиальных реакций конических подшипников по формуле 9.9 [1].
Здесь для подшипников 7207 параметр осевого нагружения . Осевые нагрузки подшипников (см. табл. 9.21 [1]). В нашем случае SA > SB ; Fa > 0; тогде Ра1 = SА = 501,5 Н; Ра2 = SA + Fa 1 + Fa 2 = 501,5 + 411,6+819 = 1732,1 Н.
Рассмотрим левый подшипник.
Отношение , поэтому следует учитывать осевую нагрузку.
Эквивалентная нагрузка по формуле (9.3 [1])
Рэ2 = ( XVPr В + YPa 2 ) K 6 KT;
для заданных условий V = К6 = Кт = 1; для конических подшипников при > е коэффициент X = 0,4 и коэффициентY = 1,565 (см. табл. 9.18 и П7 приложения [1]).
Эквивалентная нагрузка Рэ2 = (0,4 ∙ 295,5 + 1,565 ∙ 1732,1) = 2828,9 Н = =2,828 кН.
Расчетная долговечность, млн. об [формула (9.3) [1]]
Расчетная долговечность, ч
где п2 – 380,3 об/мин – частота вращения ведущего вала. Рассмотрим правый подшипник.
Отношение , поэтому следует не учитывать осевую нагрузку.
Эквивалентная нагрузка по формуле (9.3 [1])
Рэ1 = XVPr В K 6 KT;
для заданных условий V = К6 = Кт = 1; для конических подшипников при < е коэффициент X = 1 и коэффициентY = 0 (см. табл. 9.18 и П7 приложения [1]).
Эквивалентная нагрузка Рэ1 = 1 ∙ 295,5∙1 = 295,5 Н = 0,295 кН.
Расчетная долговечность, млн. об [формула (9.3) [1]]
Расчетная долговечность, ч
Найденная долговечность приемлема.
Ведомый вал. Из предыдущих расчетов имеем
Рассчитаем опорные реакции в горизонтальной плоскости:
Проверка: -765,1+2359–1593,9 = 0
Cтроим эпюры изгибающих моментов.
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
;
Рассмотрим вертикальную плоскости.
Проверка:
Cтроим эпюры изгибающих моментов.
для участка:
;
;
;
для участка:
;
;
;
Суммарные реакции
Намечаем шарикоподшипники радиально-упорные однорядные 36211 (см. приложение, табл. П3 [1]):d=55 мм; D=100 мм; B=21 мм; C=58,4кН; C0=34,2,0Кн.
Осевые составляющие радиальных реакций радиально-упорных подшипников по формуле 9.9 [1].
Здесь для подшипников 36211 параметр осевого нагружения . Осевые нагрузки подшипников (см. табл. 9.21 [1]). В нашем случае SA > SB ; Fa > 0; тогда Ра1 = SА = 928,9 Н; Ра2 = S В + Fa = 399,2 + 361 = 760,2 Н.
Рассмотрим правый подшипник.
Отношение , поэтому следует учитывать осевую нагрузку.
Эквивалентная нагрузка по формуле (9.3 [1])
Рэ2 = ( XVPr А + YPa 1 ) K 6 KT;
для заданных условий V = К6 = Кт = 1; для радиально-упорные подшипников при > е коэффициент X = 0,45 и коэффициентY = 1,04 (см. табл. 9.18 и П7 приложения [1]).
Эквивалентная нагрузка Рэ2 = (0,45 ∙ 1786,4 + 1,04 ∙ 928,9) = 1769,9 Н
Расчетная долговечность, млн. об [формула (9.3) [1]]
Расчетная долговечность, ч
где п3 – 90 об/мин – частота вращения ведущего вала. Рассмотрим правый подшипник.
Отношение , поэтому следует не учитывать осевую нагрузку.
Эквивалентная нагрузка по формуле (9.3 [1])
Рэ1 = XVPr В K 6 KT;
для заданных условий V = К6 = Кт = 1; для радиально-упорные подшипников при < е коэффициент X = 1 и коэффициентY = 0 (см. табл. 9.18 и П7 приложения [1]).
Эквивалентная нагрузка Рэ1 = 1 ∙ 767,6∙1 = 767,6 Н = 0,767 кН.
Расчетная долговечность, млн. об [формула (9.3) [1]]
Расчетная долговечность, ч
Найденная долговечность приемлема.
Проверочный расчет шпонок
Материал шпонок – сталь 45. Проверим шпонки под зубчатыми колесами и шкивами на срез и смятие. по формуле [8.22]
Условия прочности:
Вал 1
.Шпонка под шкивом:
Вал 2
. Шпонка под колесом быстроходной ступени:
Вал 3
. Шпонка под колесом тихоходной ступени:
Шпонка под шкивом:
Все шпонки удовлетворяют условию прочности на срез и смятие
Дата: 2019-12-22, просмотров: 282.