1. Определение опорных реакций
Плоскость ZOX
Примем что
; Rвz=
; Rаz=
; Rвz + Rаz-Fr=1246+100–1346=0
Плоскость XOY
; Rвy=
Ray= Ft – Rвy=3639–1819.5=1819.5Н=1,819 кН
2. Определение радиальных опорных реакций:
Rа ==
RВ ==
4. Расчеты подшипников качения
4. Расчет подшипников качения тихоходного вала. Шарикоподшипники радиальные однорядные легкой серии
Исходные данные
Расчет подшипника выполняем для наиболее нагруженной опоры.
Подшипник №46308
Размеры подшипника: d =40 мм, D = 90 мм, B = 23 мм
Динамическая грузоподъёмность C = 50,8 кН
Статическая грузоподъёмность C0 = 30,1 кН
Радиальная нагрузка на подшипник Fr= 1,346 кН
Осевая нагрузка на подшипник Fa = 0,659 кН
Частота вращения кольца подшипника n = 332 мин-1
Радиальные опорные реакции Ra=1.82 кН; Rв=2,21 кН.
Расчет подшипников на долговечность
1. Эквивалентная динамическая нагрузка
P= Kб KТ (XVFr+ YFa),
где X – коэффициент радиальной нагрузки;
Y – коэффициент осевой нагрузки;
Kб - коэффициент безопасности (табл. 9 [2]); Kб=1,5
KТ – температурный коэффициент, KТ=1 при температуре подшипникового узла T <105;
V – коэффициент вращения, V=1 при вращении внутреннего кольца подшипника.
2. Параметры осевого нагружения.
Для шарикоподшипников радиальных однорядных параметр осевого нагружения e определяют по формуле из табл. 2,6 [2]
eа =0.574==0,314>0.3
eB =0.574==0,327>0.3
3. Осевые составляющие от радиальных нагрузок.
При нагружении шарикового радиально-упорного подшипника радиальной нагрузкой Ra, Rв возникают осевые составляющие:
4. Внешние осевые силы, действующие на подшипники.
Условие равновесия вала под действием приложенных к нему осевых сил запишем в виде
Поскольку для данной схемы нагружения выполняется неравенство
то внешние осевые силы, действующие на подшипники, определяются по формулам
;
5. Коэффициент нагрузки
Если e следует принять X=1, Y=0. При >e для этих подшипников принимают X = 0.45, Y =
Окончательно получим >e
X = 0.45 Y =
Тогда эквивалентная динамическая нагрузка
P = = 4,9 кН
Долговечность подшипника при максимальной нагрузке, ч:
Lh==
где m=3 показатель степени кривой усталости для шарикоподшипников.
Если задан типовой режим нагружения, то эквивалентная долговечность подшипника
LE = ,
где h – коэффициент эквивалентности, определяемый по табл. 12 [2] в зависимости от типового режима нагружения:
h=0,18 LE = ч.
Для подшипников зубчатых редукторов должно выполняться условие LE 10000 ч.
5. Расчет вала на усталостную прочность
5.1 Моменты и силы в опасном сечении
2. Суммарный изгибающий момент
M== = Нм
где MZ- изгибающий момент в горизонтальной плоскости, MZ=67.7 Н×м; MY- изгибающий момент в вертикальной плоскости MY= 98.2 Н×м.
Осевая сила Fa=0.659кН
... в каждом конкретном случае исходя из габаритов проектируемого технического оборудования, места расположения насосной станции и рабочих органов машины, способов монтажа гидрооборудования и других условий. Для технологического оборудования малых и средних типоразмеров можно принять длины участков в следующих пределах: всасывающий трубопровод- до 1 метра, напорный и сливной до 5 метров. Для ...
... характеристик решим графо-аналитическим методом, который основан на построении ряда последовательных положений звеньев механизма и соответствующих им планов скоростей. Механизм привода пресс-автомата с плавающим ползуном в масштабе μL=0,006 м/мм изобразим в двенадцати положениях. Положение механизма задаётся положением кривошипа 1. Каждое последующее положение кривошипа 1 отличается от ...
тора D = 275 мм Основная часть 1. Выбор электродвигателя, кинематический расчет привода 1.1 Необходимая мощность электродвигателя КПД редуктора: h = hпк2 hзц hк = 0,9952*0,98*0,95 = 0,92 Где hпк = 0,995 - КПД пары подшипников качения [2, с. 304] hзп = 0,98 - КПД зубчатой цилиндрической закрытой передачи hк = 0,95 - КПД клиноременной передачи [2, с. 304] Необходимая ...
... 2. Тип элементов, входящих в изделие и количество элементов данного типа; 3. Величины интенсивности отказов элементов , входящих в изделие. Все элементы схемы ячейки 3 БУ привода горизонтального канала наведения и стабилизации ОЭС сведены в табл. 13.1. Среднее время безотказной работы блока можно рассчитать по формуле: (13.5) где L - интенсивность отказов БУ следящего привода. ...
0 комментариев