Машинный агрегат (123254)

Посмотреть архив целиком

Задание



Потребляемая

мощность Р3, кВт

Частота вращения n3, мин-1

Термообработка зубьев

Срок службы Lг , лет

Ксут

Кгод

7

36

Ц+ТВЧ

5

0,2

0,8


СОДЕРЖАНИЕ


1. Срок службы машинного агрегата

2 Выбор двигателя

2.1 Определение мощности и частоты вращения двигателя.

2.2 Определение передаточного числа привода и его ступеней

2.3 Определение силовых и кинематических параметров привода

3. Выбор материалов зубчатых передач

4. Расчет зубчатых передач редуктора

4.1 Расчет закрытой цилиндрической передачи

4.2 Расчет закрытой червячной передачи

5. Нагрузки валов редуктора

5.1 Определение сил в зацеплении закрытых передач

5.2 Определение консольных сил

5.3 Силовая схема нагружения валов редуктора

6. Проектный расчет валов

6.1 Выбор материалов валов

6.2 Выбор допускаемых напряжений на кручение

6.3 Определение геометрических параметров ступеней валов

6.4 Предварительный выбор подшипников качения

7. Расчетная схема валов редуктора

Определение реакций в опорах подшипников. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов

8. Проверочный расчет подшипников

9. Проверочные расчеты

9.1 Проверочный расчет шпонок

9.2 Проверочный расчет валов

10. Технический вывод редуктора

Определение массы редуктора

Определение критерия технического уровня редуктора


1. Срок службы машинного агрегата


Срок службы (ресурс) Lh, ч, определяется по формуле;


,


где Lг – срок службы привода, 5 года;

tc – продолжительность смены, 8 ч;

Lc – число смен, 2 смены.


ч.


Принимаем время простоя устройства 15% ресурса.


ч.


Рабочий ресурс привода примем Lh =4700 ч.


2. Выбор двигателя


2.1 Определим частоту вращения и мощность двигателя


Ррм = 7 кВт – мощность рабочей машины.

Определим требуемая мощность электродвигателя,


,


где η – коэффициент полезного действия,


,


где: ηм= 0,98 КПД муфты;

ηпк= 0,99 КПД подшипников качения;

ηзп= 0,97 КПД закрытой цилиндрической передачи;

ηч= 0,8 КПД червячной передачи;


,

кВт.


Выберем тип электродвигателя по Ртр. Выбираем электродвигатель трехфазный короткозамкнутый асинхронный серии АИ закрытый, АИР132М4.


Рдв, кВт

Скольжение, %

nдв, мин-1

dэд, мм

11

3,5

1500

38

2,7


2.2 Определим передаточное число привода и его ступеней;


,


nном – номинальная частота вращения двигателя;

n3 – частота вращения приводного вала рабочей машины,


nном = об/мин.

.


Принимаем предел передаточных чисел;

Цилиндрическая закрытая 2 ÷ 7,1;

Червячная закрытая 8 ÷ 35,5


,


Примем передаточное число червячной передачи uч = 10, тогда


,


Примем передаточное число цилиндрической передачи uц = 4.


2.3 Определение силовых и кинематических параметров привода


Мощность:


Двигателя

кВт,


Быстроходного вала

кВт,


Среднего вала

кВт,


Тихоходного вала

кВт,


Рабочей машины

кВт.


Частота вращения;


Двигателя

мин-1,


Быстроходного вала

мин-1,


Среднего вала

мин-1,


Тихоходного вала

мин-1,


Рабочей машины

мин-1.


Угловая скорость;


Двигателя

с-1,


Быстроходного вала

с-1,


Среднего вала

с-1,


Тихоходного вала

с-1,


Рабочей машины

с-1.

Вращающий момент;


Двигателя

Н×м,


Быстроходного вала

Н×м,


Среднего вала

Н×м,


Тихоходного вала

Н×м,


Рабочей машины

Н×м.


3. Выбор материалов зубчатых передач


Выбор материалов колес для цилиндрической передачи.

Для равномерного изнашивания зубьев и лучшей их прирабатываемости твёрдость шестерни, назначим больше твёрдости колеса. Для уменьшения габаритов и металлоемкости редуктора примем значения твёрдости рабочей поверхности зубьев завышенными. Материалы для колёса и шестерни выберем, легированные стали: По табл.3.3 [1.] принимаем:

Первая передача.

Шестерня - Сталь 12ХН3А 55…59 HBС, термообработка цементация, Dпред = 125 мм. Средняя твердость , НВ = 570.

Колесо - Сталь 40Х улучшение 235…262 HB2, термообработка улучшение, Sпред = 125 мм. Средняя твердость , НВ = 455.

Разность средних твердостей .

Определяем допускаемые контактные напряжения:

Определяем коэффициент долговечности KHL:


,


Колесо:

где NHO2 =68 млн. циклов, число циклов перемены напряжений;

N2 - число циклов перемены напряжений за весь срок службы:


циклов.


Так как NHO2> N2, то;

.


Шестерня:

где NHO1 =114 млн. циклов, число циклов перемены напряжений;

N1 - число циклов перемены напряжений за весь срок службы:


циклов.


Так как NHO1> N1, то;



Определим допускаемое контактное напряжение [σ]НО.


Шестерня:

Н/мм2.


Колесо:

Н/мм2.

Определим допускаемое контактное напряжение для зубьев шестерни и колеса.


Шестерня:

Н/мм2.


Колесо:

Н/мм2.


Так как передача цилиндрическая прямозубая при НВср1-НВср2>70, то дальнейший расчет будем вести по менее прочным зубьям, то есть по колесу.


1127 Н/мм2.


Определим допускаемое напряжение изгиба.

Рассчитаем коэффициент долговечности:


,


где NFO = 4∙106 – число циклов перемены напряжения для всех сталей,

наработка за весь срок службы: для шестерни циклов, для колеса циклов.

Так как N1>NFO и N2>NFO, то коэффициент долговечности KFL = 1.

По таблице 3.1 допускаемые напряжения изгиба, соответствующие числу циклов перемены напряжения:


Шестерня:

Н/мм2.


Колесо:

Н/мм2.


Допускаемые напряжения изгиба определяем по формуле:


Шестерня:

Н/мм2.


Колесо:

Н/мм2.


дальнейший расчет будем вести по менее прочным зубьям, то есть по колесу.


[σ]F = 469 Н/мм2.


Выбор материалов колес для червячной передачи.

Червяки изготавливают из тех же сталей что и шестерни зубчатых передач. Материал червяка назначают по таблице 3.1, 3.2 [1], а термообработку принимают в зависимости от мощности на валу. При Р = 11 кВт > 1 кВт, с целью повышения КПД принимаем;

Червяк - Сталь 12ХН3А 50…55 HBС, термообработка цементация, Dпред = 125 мм. Средняя твердость , НВ = 505.

Выбор марки материала червячного колеса зависит от скорости скольжения. Скорость скольжения определяется по формуле:


,

м/с.


В соответствии со скоростью скольжения из группы 1 принимаем материал колеса;

Колесо – БрО10Н1Ф1 (центробежное литье), σв = 285 Н/мм2, σт = 165 Н/мм2.

Определяем допускаемые контактные напряжения изгиба.

Допускаемые напряжения определяют по табл. 3.6. так как группа материалов 1, а твердость червяка > 45 HRC, то определяем по формуле;


,


где Сυ = 0,94, коэффициент, учитывающий износ колес,

КHL – коэффициент долговечности,


,


где N – число циклов нагружения зубьев червячного колеса;


циклов.

.

Н/мм2.


KFL - коэффициент долговечности,


,


где N – число циклов нагружения,


циклов,

Так как то .


.


При нереверсивной передаче


Н/мм2.



4. Расчет зубчатых передач


4.1 Расчёт закрытой цилиндрической прямозубой зубчатой передачи


Определим межосевое расстояние:


,


где Ка = 49,5 вспомогательный коэффициент для прямозубых передач;

а = b2 / а – коэффициент ширины венца колеса, равны 0,28…0,36;

Тн = 1870 Нм – вращающий момент на выходном валу редуктора;

u = 4 - передаточное отношение пары.

КН = 1- коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба;


мм.


Принимаем ближайшее по ГОСТ 2185-66 аw = 180 мм.

Определим модуль зацепления m, мм:


,


где Кm=6,8 – вспомогательный коэффициент;

d2 – делительный диаметр колеса,


мм;


b2 – ширина венца колеса,


мм;


Примем b2=44 мм.

[σ]F =469 Н/мм2 – допускаемое напряжение изгиба материала колеса с менее прочным зубом;


.


Принимаем по ГОСТ2185-66 m = 4 мм.

Определим суммарное число зубьев шестерни и колеса:


;


Примем Z =90 зубьев.

Определим число зубьев шестерни:


;


Примем Z1 =18 зуба.

Тогда


Z2 = Z - Z1 = 90 - 18 =72.


Случайные файлы

Файл
13649-1.rtf
112983.rtf
konz.doc
54941.rtf
14072-1.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.