3.8. Выбор и проверка шпонок
Условие прочности
окружная сила
площадь смятия , где
рабочая длина шпонки
полная длина шпонки
, , - стандартные размеры [1,табл.24.29]
Допускаемое напряжение смятия для материала шпонки =130 МПа.
Быстроходный вал:
Тихоходный вал:
шпонка под колесом
3.9. Проверочный расчет валов на усталостную выносливость и статическую прочность при перегрузках
Быстроходный вал: опасное сечение под червяком, концентратор напряжения - резьба.
Материал червяка : марка стали 40Х [1,табл.10.2]
коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям:
, где
амплитуда напряжений цикла.
средние напряжения цикла
коэффициенты чувствительности к асимметрии цикла напряжений.
[1,табл.10.7]
[1,табл.10.12]
шлифование [1,табл.10.8]
закалка ТВЧ [1,табл.10.9]
-коэф. долговечности
, где
- напряжение в опасном сечении
==16,1
коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям:
, где
средние напряжения цикла
амплитуда напряжений цикла.
[1,табл.10.2]
опасное сечение под червяком, концентратор напряжения- резьба.
[1,табл.10.7]
[1,табл.10.12]
шлифование [1,табл.10.8]
закалка ТВЧ [1,табл.10.9]
- напряжение в опасном сечении
==158,9
Проверка на усталостную выносливость.
,
где
условие усталостной прочности выполняется.
Расчет на статическую прочность при перегрузках.
общий коэф. запаса прочности:
, где
,
,
Тихоходный вал: опасное сечение под подшипником, концентратор напряжения- посадка с натягом.
Материал вала : марка стали 40Х [1,табл.10.2]
коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям:
, где
[1,табл.10.13]
шлифование [1,табл.10.8]
без упрочнения [1,табл.10.9]
-коэф. долговечности
, где
- напряжение в опасном сечении
==3,1
коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям:
, где
[1,табл.10.2]
опасное сечение под подшипником, концентратор напряжения- посадка с натягом.
[1,табл.10.13]
шлифование [1,табл.10.8]
без упрочнения [1,табл.10.9]
- напряжение в опасном сечении
==20,4
Проверка на усталостную выносливость.
,
где
условие усталостной прочности выполняется.
Расчет на статическую прочность при перегрузках.
общий коэф. запаса прочности:
, где
,
,
Условие статической прочности при перегрузках выполняется.
... Uред.ст = 5,6. Уточним полученное значение передаточного отношения клиноременной передачи: Uкл.рем.ст. = Uпр / Uред.ст. = 10,8 / 5,6 = 1,93 Определим значения мощности на каждом из валов привода конвейера. Мощность на выходном валу электродвигателя (кВт) определяется по формуле (9). Ртреб.эл. = Ррем1 = 8,87 кВт (9) Мощность на входном валу ...
... , рад/с 3.6 Определяем общее передаточное отношение Из рекомендаций [1, c. 7] принимаем передаточное отношение редуктора Uред = 8; цепной передачи передачи Uц = 3 ; ременной передачи Uр = 2,115. Проверка выполнена 3.7 Определяем результаты кинематических расчетов на валах Вал А: Частота вращения вала об/мин Угловая скорость рад/с Мощность на валу кВт Крутящий момент Н м ...
... . Рассчитаем входной и выходной валы. Из предыдущих расчетов редуктора известно: а) моменты передаваемые валами ТI = 17.64 Н×м и ТII = 284.461 Н×м; б) диаметры d1 = 50 мм и d2 = 200 мм; 3.1. Входной вал червячного редуктора. 3.1.1. Выбор материала вала. Назначаем материал вала - сталь 40ХН. Принимаем по таблице 3 [3]: sВ = 820 МПа, sТ = 650 МПа. 3.1.2. ...
... : 1.3 Определение частоты вращения вала исполнительного механизма и двигателя Частота n4, мин-1, вращения вала: гдеD - диаметр барабана ленточного конвейера, мм; Рисунок 1 - Кинематическая схема привода ленточного конвейера: 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - двухступенчатый коническо-цилиндрический редуктор; 4 - компенсирующая муфта; 5 - узел барабана. ...
0 комментариев