Выбор двигателя, кинематический и силовой расчет привода. Расчет зубчатых колес редуктора. Определение шевронной зубчатой передачи. Расчет подшипника первого и второго вала по динамической грузоподъемности. Основные размеры корпуса и крышки редуктора.
Принимаем KHL= 1, так как число циклов нагружения каждого зуба больше базового при долговечности L=17000 часов. Принимаем по ГОСТ 2185-66 ближайшее большее: 2.5 Нормальный модуль зацепления: По ГОСТ 9563-60 принимаем: mn =3,5 (мм) 2.6 Найдем числа зубьев шестерни и колеса: Задаемся предварительно углом ?=0°, так как передача прямозубая. Второе отношение получилось меньше, значит колесо в зацеплении будет слабым звеном, и проверку по напряжениям изгиба будем производить только для колеса. Второе отношение получилось меньше, значит колесо в зацеплении будет слабым звеном, и проверку по напряжениям изгиба будем производить только для колеса.
Введение
Заданный привод состоит из двух механических передач: 1. Открытая шевронная зубчатая передача
2. Закрытая зубчатая передача, называемая редуктором
3. Две муфты
Назначение привода: уменьшение частоты вращения валов. Главный параметр привода - передаточное число
Целью работы является разработка конструкции редуктора
Второе отношение получилось меньше, значит колесо в зацеплении будет слабым звеном, и проверку по напряжениям изгиба будем производить только для колеса.
2.13.6 Напряжение изгиба в зубьях колеса
Вывод: запас прочности по напряжениям изгиба значителен, значит размеры спроектированной передачи верны.
3.
Расчет открытой шевронной зубчатой передачи
Т1 = 189,7 (Н·м)n1 =970 (мин-1)
Т2 = 779,8 (Н·м)n2 =220 (мин-1)
Т3 = 3397(Н·м)n3 =45 (мин-1)
Uotk = 4,89
3.1 Межосевое расстояние открытой шевронной передачи
1,2 так как шевронная зубчатая передача так как колеса расположены симметрично
346,34(мм)
Принимаем по ГОСТУ 2185-66 ближайшее большее
3.2 Нормальный модуль зацепления
По ГОСТ 9563-60 принимаем: mn =4(мм)
3.3. Найдем число зубьев шестерни и колеса. ?=30? , так как шевронное зацепление
Принимаем: z1=26; z2=128
Уточним передаточное число открытой передачи
Найдем процент расхождения с ранее принятым: Так как 0,6% < 4% , то такое расхождение считается допустимым.
3.4 Уточним угол ? ? = 29°82
Найденный угол попадает в рекомендуемый интервал 25?…40? , значит найден верно.
3.5 Основные размеры зубчатых колес
3.5.1 Делительные окружности
3.5.2 Диаметры вершин зубьев колес
3.5.3 Диаметры впадин зубьев
3.5.4 Ширина зубчатого венца
3.6 Коэффициент ширины шестерни по диаметру
3.7 Окружная скорость зубчатых колес
V=1.378 Назначаем 8-ю степень точности колес
3.8 Силы зацепления
Окружная сила: Радиальная сила: ??=20?
Осевая сила: , так как шевронное зацепление
3.9 Проверка прочности зубьев по контактным напряжениям
3.9.1 Коэффициент нагрузки
Чернилевский §4.3
3.9.2 Контактные напряжения в зубьях
Вывод: Спроектированная передача имеет запас прочности по контактным напряжениям.
3.10 Проверка прочности зубьев колес по напряжениям изгиба
Второе отношение получилось меньше, значит колесо в зацеплении будет слабым звеном, и проверку по напряжениям изгиба будем производить только для колеса.
3.10.6 Напряжение изгиба в зубьях колеса
Вывод: запас прочности по напряжениям изгиба значителен, значит размеры спроектированной передачи верны.
4.
Расчет первого вала редуктора
4.1 Геометрические размеры первого вала
Так как передаточное число редуктора больше 2,8, то технологически выгодно сделать первый вал в виде вала - шестерни.
Диаметр под муфту для муфты dдв = 55(мм) dв1 пр ? 0,8· dдв?45(мм)
Назначаем длину муфты равную 82(мм) для диаметра подшипника равного 45(мм).
Диаметр под подшипник качения. dn1 = dв1 пр (5…10)=50(мм)
Выбор подшипника: Так как редуктор прямозубый, то на оба вала устанавливаются радиальные шарикоподшипники, начиная с легкой серии.
Вывод: условие дл усталостной прочности выполнено, значит при работе вала от переменных напряжений микротрещины образовываться не будут.
11.
Смазка зацепления и подшипника
V=4.6(м/с) > 1(м/с) - окружная скорость колес
Колесо и подшипник можно смазывать одной смазкой.
По Табл. 10.8. Определим вязкость масла для смазывания передач при 50?С. ?=28·10-6 (м2/с)
Подбираем марку масла
Индустриальное И-30А ОСТ 20799-75
V-объем масленой ванны
V=0.25л·Ртреб(КВТ)=0,25·19,656=4,9(л)
Способ смазки: Масло заливается в корпус так, чтобы венцы колес были в него погружены. При вращении колес масло увлекается зубьями, разбрызгивается, попадает на внутренние поверхности корпуса, откуда стекает в его нижнюю часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, масло покрывает поверхность всех расположенных внутри корпуса деталей, при этом обеспечивается и смазка подшипников качения.
Вывод
В данной пояснительной записке был проведен расчет привода электрического барабана: - подобран электродвигатель