3.9 Определение размеров отдельных участков валов для построения компоновочной схемы
Применяем конические роликовые подшипники.
Предварительные значения диаметров (мм) концевых участков стальных валов червячных редукторов определяются следующим образом:
Для входного вала червячного редуктора (рис. 3.1, а):
d = 8 (Т– вращающий момент на входном валу, Т=55,3 Нм)
d = 8 = 83,81 = 30,48 мм
после округления принимаем d = 30 мм
Диаметры других участков:
d d + 2t(t), d d + 3r, d d
Высоту t(t) заплечика при цилиндрической и конической форме конца вала и координату r фаски подшипника принимаем в зависимости от диаметра посадочной поверхности по табл. 3.1 [1, с. 47].
d = d + 2t = 30 + 23,5 = 37 мм. Принимаем d = 40 мм
d = d + 3r = 40 + 32,5 = 47,5 мм. Округляем до d = 48 мм
Размеры других участков входного вала с цилиндрическим концом:
Длина посадочного конца: = 1,5d = 1,530 = 45 мм
Длина промежуточного участка: = 2d = 240 = 80 мм
Рис. 4.1
Для выходного вала червячного редуктора (рис. 3.1, б)
d = 6 (T– вращающий момент на выходном валу, T= 795,83 Нм)
d = 6= 55,6 мм
после округления принимаем d = 56 мм
Диаметры других участков вала:
d = d + 2t = 56 + 22,5 = 61 мм. Принимаем d = 60 мм
d = d + 3r = 60 + 33,5 = 70,5 мм. Округляем до d = 71 мм
Диаметр d принимаем равным d, т.е. d = 71 мм
Размеры других участков выходного вала с коническим концом:
Длина посадочного конца: = 1,5d = 1,556 = 84 мм
Длина цилиндрического участка конического конца: 0,15d = 0,1556 = 8 мм
Наружную резьбу конических концов валов принимают:
d = 0,9 [d – 0,1 ()] = 0,9 (56 – 0,184) = 42,8 мм
Ближайшее стандартное значение d: М393
Длину резьбы в зависимости от d принимаем: = 0,8 d [1, с. 55]
= 0,839 = 31,2 мм
Округляя, получим = 30 мм
Длина промежуточного участка = 1,2d = 1,260 = 72 мм
Длина ступицы колеса = d = 71 мм
... в часах: где n1 –частота вращения ведущего вала редуктора. Ведомый вал несёт такие же нагрузки, как и ведущий: Fa=...H; Fr=...H; Ft=...H. Нагрузка на вал от муфты Fм=...Н. Из первого этапа компоновки: L2=...м. L3=...м. Составляем расчётную схему вала: Реакции опор: Горизонтальная плоскость Проверка: Вертикальная плоскость: Проверка: ...
... 5 установить в опоры скольжения корпуса поз.11. 7. Установить крышку поз12 и прикрутить ее винтами поз.15 и штифтами поз.20. Заключение В курсовом проекте спроектирован редуктор программного механизма. Все требования удовлетворены, и поставленные задачи выполнены. Достигнута необходимая точность работы устройства. В конструкции имеются унифицированные детали. Использованы типовые методы ...
... напряжения σэкв = 1, 3 Fр / А (109) σэкв = 1, 3 *1780, 08 / 84, 2 = 27, 48 Н/мм2 [σ] 27, 48 75 Проверить прочность стяжных винтов подшипниковых узлов быстроходного вала цилиндрического редуктора. Rу – большая из реакций в вертикальной плоскости в опорах подшипников быстроходного вала, Rу = 2256, 08 Н. Диаметр винта d2 = 12 мм, шаг резьбы Р = 1, 75 мм. Класс прочности 5.6 ...
... для решения данной задачи является редуктор, который представляет систему зубчатых передач выполненных в герметично закрытом корпусе. Заданием данного курсового проекта является спроектировать червячный редуктор общего назначения, предназначенный для длительной эксплуатации и мелкосерийного производства. 2. Расчётная часть. 2.1. Кинематический расчёт и выбор эл. двигателя При ...
0 комментариев