КН? - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий; Уточняем угол наклона зубьев: Число зубьев шестерни: Число зубьев колеса: . Расчет местное напряжение при изгибе ?F(МПА) определяют отдельно для колеса и шестерни. Коэффициент нагрузки определяется по формуле: Где KF? - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями; Коэффициент YFS2 для колеса и аналогично YFS1 для шестерни определяются в зависимости от эквивалентного числа зубьев ZV.
Введение
Ленточные конвейеры служат основным средством непрерывного транспорта на шахтах и рудниках. Самое широкое применение ленточные конвейеры получили в качестве средства доставки угля на выемочных участках по промежуточным и сборным штрекам, уклонам и бремсбергам, а также по наклонным стволам. Также ленточные конвейеры широко используются для доставки породы и полезного ископаемого из подготовительных забоев. Ленточные конвейеры можно устанавливать горизонтально и наклонно, переводить с наклонного в горизонтальное положение и наоборот. Материал с ленты можно разгружать в конце конвейера или в средней его части сбрасывающим устройством.
1. Расчет ленточного конвейера
Производительность ленточного конвейера
Qm = F?v где F- расчетная площадь сечения груза на ленте, м2;
? - плотность груза, (для угля 0,9 т/м3);
v - скорость транспортирования, м/с;
Площадь поперечного сечения
Производительность ленточного конвейера
Qm = F?v = 0,079·900·2=141,5кг/с<Qзад=416,7кг/с
Принимаем ширину ленты В=1,4 м
Площадь поперечного сечения
Производительность ленточного конвейера
Qm = F?v = 0,186·1400·2=461,33кг/с>Qзад=416,7кг/с
Следовательно, конвейер обеспечивает заданную производительность.
Сила сопротивления движению холостой (порожней) ветви ленты на горизонтальных и наклонных участках прямолинейного пути где - линейная масса ленты, кг/м; - линейная масса роликов на порожней ветви; L- длина расчетного участка конвейера, м.
Линейная масса роликов на порожней ветви определяется по формуле
Определяем
Сопротивление перемещению груза на горизонтальных и пологонаклонных участках рабочей (груженой) ветви где - линейная масса груза, кг/м, - линейная масса ленты, кг/м;
- линейная масса роликов на груженной ветви ветви;
L- длина расчетного участка конвейера, м.
Линейная масса роликов на груженной ветви определяется по формуле
Находим
При длине транспортирования L=600 м сопротивление, возникающее при передвижении тягового органа по всему контуру конвейера определяется по формуле: Определяем окружное усилие на барабане
Определяем мощность двигателя
2.
Кинематический расчет привода
2.1 Определение крутящих моментов и частот вращения на валах
Определяем общее передаточное отношение привода.
Разбиваем передаточное число редуктора по ступеням.
Для цилиндрического двухступенчатого редуктора, передаточное число быстроходной ступени:
4.1.2 Изгибающий момент в опасном сечении 1-1(Н•м)
М1= RA•l2 = 1052•0,2= 210.4
4.1.3 Определяем коэффициент где N0- базовое количество циклов нагружений, принимаемое для небольших и средних валов равным 5•106, m-показатель наклона кривой усталости, принимаемый равным 9, NE - эквивалентное число циклов нагружения.
Поскольку NE>N0 , то KL=1.
4.1.4 Нагрузка задана в виде ступенчатого графика, то пределы выносливости определяются при эквивалентном количестве циклов нагружения с учетом коэффициента нагружения KL:
4.1.5 Для рассчитываемого сечения вала коэффициенты концентрации напряжений
Где и - эффективные коэффициенты концентрации напряжений, для гантель =2,2; =1,75 и - коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения вала, =0,8; =0,75. и - коэффициенты влияния поверхностного упрочнения, шестерня закаливается до 289…302НВ, поэтому = =2. ?И и ? - нормальное и касательное
4.1.6 Коэффициент запаса выносливости в опасном сечении
>[S]=1,3…1,5.
Условие прочности выполняется.
5. Подбор и проверка шпонок
Для всех валов применяем призматические шпонки по ГОСТ 23360-78 из материала Сталь 45 нормализованная, для которой: .
На основании рекомендации выбран подшипник средней серии № 7309 ГОСТ 333-79, у которого динамическая грузоподъемность , статическая радиальная грузоподъемность .
Исходные данные: Радиальная нагрузка на подшипник на левой опоре
Радиальная нагрузка на подшипник на правой опоре
Осевая нагрузка на подшипниках Fa =559Н
Частота вращения вала n1=1475 мин-1
Внутренний диаметр подшипника d=45мм.
6.1.1
Где - расчетная динамическая грузоподъемность, Н; - каталожная динамическая грузоподъемность, Н.
6.1.2
Где - эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, Н;
р - степенной показатель, для роликоподшипников р=3,3. L - долговечность подшипников, млн. оборотов.
6.1.3
Где - радиальная нагрузка на подшипник, Н; Fa - Осевая нагрузка на подшипниках, Н; X и Y - коэффициенты радиальной и осевой нагрузок;
V - коэффициент вращения, при вращении внутреннего кольца подшипника V=1; - коэффициент безопасности; - температурный коэффициент, вводимый только при повышенной рабочей температуре, t>100°C.
Расчет ведем для более нагруженного подшипника, левая опора.