Эпюра вала в редукторе

7.1. Изображение основных элементов редуктора в диметрии.

Эпюра вала в редукторе

Рис. Силы, действующие на валы.

Таблица. Данные для расчета валов.

Сила действ. на вал, Fв, НУгол наклона гибкой передачи, β°Составляющие силы Fв, НFt, НFг,НFа,Нdш/2, мdк/2, мa, мb, мc, мd, ме, мМоменты на валах, Н·м
Fв г , НFв в , НТшТк
803,555°Fв сos55°Fв sin55°0,0250,10,070,0560,0560,0590,05957,1

7.3.1. Определение сил реакций в опорах, построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.

Эпюра вала в редукторе

Рисунок Силы действующие на вал

Расчетная схема нагружения вала шестерни.

Эпюра вала в редукторе

а) Горизонтальная плоскость.

Эпюра вала в редукторе

Эпюра вала в редукторе

–Fв г ·а + Fг·в – Fа· – Rвх (в+с) = 0

Эпюра вала в редукторе

Rвх= Н

Эпюра вала в редукторе

Эпюра вала в редукторе

— Fв г (а+в+с) + Rах (в+с) – Fа – Fг с = 0

Эпюра вала в редукторе

Rах=

Эпюры изгибающих моментов в характерных точках.

Ми2 = Fв г Эпюра вала в редуктореа = 461 Эпюра вала в редукторе0,07 = 32 Н·м

Эпюра вала в редукторе

Ми3=Fв г ·(а+в) – Rах·в = 461 0,126 – 1330,76 · 0,056 = 58,1 – 74,52 = –16,42 Н·м

Ми3 (справа) = Rвх · с = 3,79 · 0,056 = 0,21 Н·м

Скачок: 16,42 + 0,21 = 16,63 Н· м

Эпюра вала в редукторе

Fа · = 666 · 0,025 = 16,65 Н·м

Эпюра вала в редукторе

Rву= Эпюра вала в редукторе= Эпюра вала в редукторе= 1553,2 Н

Эпюра вала в редукторе

Эпюра вала в редукторе

Rау=

658 +1553,2 +72,7 – 2284 = 0 2283,9 – 2284 = 0

Эпюры Ми в характерных точках

Эпюра вала в редукторе

Ми2=Fв в · а = 658 0,07 = 46,06Н·м

Эпюра вала в редукторе

Ми3=Fв в · (а+в) + Rау · в = 658 0,126 + 72,7 · 0,056 = 82,9 +4,07 = 86,97 Н·м

Ми3 (справа) =Rву · с = 1553 · 0,056 = 86,98 Н·м Ми4 = 0

Суммарный изгибающий момент

Эпюра вала в редукторе

МиΣ = ; МиΣ1 = 0

Читайте также: Редуктор переднего моста урал 43206

Эпюра вала в редукторе

МиΣ2 = = 56,1 Н·м

Эпюра вала в редукторе

МиΣ3 = = 88,5 Н·м

Момент эквивалентный в характерных точках

Эпюра вала в редукторе

Мэкв = Мкр = Т2 = 57,1 Н м

Эпюра вала в редукторе

Мэкв 1 = = 57,1 Н м

Эпюра вала в редукторе

Мэкв 2 = = 80,0 Н·м

Эпюра вала в редукторе

Мэкв 3 = = 105,3 Н м

Эпюра вала в редукторе

Мэкв 4 = Н·м

7.3.2. Требуемый диаметр вала в наиболее нагруженном сочетании

dв = Эпюра вала в редуктореЭпюра вала в редукторе

dвш = Эпюра вала в редукторе= Эпюра вала в редукторе= 10 Эпюра вала в редукторе2,59 = 26 мм

7.4.1. Определение сил реакций в опорах, построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.

Расчетная схема нагружения колеса

Эпюра вала в редукторе

а) Горизонтальная плоскость

Эпюра вала в редукторе; – Fг· d – Fа · Эпюра вала в редукторе+ Rвх· (d+е) = 0

Эпюра вала в редукторе

Rвх= Н

Эпюра вала в редукторе; – Rах· (d+е) + Fг · с – Fа · Эпюра вала в редукторе= 0

Эпюра вала в редукторе

Rах=

Проверка. Эпюра вала в редуктореRах + Rвх Эпюра вала в редуктореFг = 0; –131,4 +997,46 – 866 = 0; 997,46 = 997,4

Эпюра вала в редукторе

Ми2 = – Rах· d = – 131,4 0,056= –7,36 Н м

Эпюра вала в редукторе

Ми2(справа) = Rвх · е = 997,4 0,059= 58,85 Н м

Эпюра вала в редукторе

Скачок: 58,85 + 7,36 = 66,21Н м; Fа · = 666 · 0,1 = 66,6 Н м

Эпюра вала в редукторе; Ft· d – Rву· (d+е) = 0; Rву = Эпюра вала в редуктореRау

Проверка: – Rау – Rву + Ft = 0; Эпюра вала в редуктореЭпюра вала в редукторе+ 2284 = 0 0 = 0

Эпюры Ми в характерных точках

Эпюра вала в редукторе

Ми2= – Rау· d = – 1142 0,059= – 67,38 Н·м

Суммарный изгибающий момент

Эпюра вала в редукторе

МиΣ =

МиΣ1 = 0; МиΣ2 = Эпюра вала в редукторе= 89,46 Н·м ; МиΣ3 = Эпюра вала в редуктореН м

Момент эквивалентный в характерных точках

Мэкв = Эпюра вала в редукторе; Мэкв 1 = Эпюра вала в редукторе= 0 Н·м

Мэкв 2 = Эпюра вала в редукторе= 236,57 Н м; Мэкв 3 = Мэкв 4 Эпюра вала в редукторе219 Н м

7.4.2. Требуемый диаметр вала в наиболее нагруженном сечении

dвк = Эпюра вала в редукторе; Эпюра вала в редукторе; dвк = Эпюра вала в редукторе= 34 мм

7.5. Определение размеров ступеней валов редуктора.

Эпюра вала в редукторе

d = 22 мм d = 36 мм ; d = 32 мм d = 48 ммd = 25 мм d = 40 мм

lст(кол) = (1,2÷1,5)dв = (1,2÷1,5) ·48 = 57,6 ÷72 = 72 мм

Читайте также: Редуктор триммера fs55 kimoto артикул 155022

Эпюра вала в редукторе

dст = (1,6÷1,8) ·48 = 76,8 ÷86,4 = 78 мм ; С = (0,2÷0,3) вк = 6,6 ÷ 9,9 10 мм

Вал зубчатого колеса одноступенчатого редуктора имеет три ступени: 1) выходной конец диаметром d1; 2) участок вала под подшипниками – d2 ; 3) участок вала под зубчатым колесом – d3.

Диаметр выходного конца вала рассчитывают по формуле

Эпюра вала в редукторе

d1= , где

Т –крутящий момент передаваемый валом

Эпюра вала в редукторедопускаемые напряжения при кручении ; Эпюра вала в редукторе

d1ш = Эпюра вала в редукторе= 22,5 мм ; d1к = Эпюра вала в редукторе= 35,25 мм

Диаметры выходных концов валов и участков под зубчатыми колесами выбирают из разряда Rа 40; [Чернавский, С.А., с. 161-162]:

10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;20; 21; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130 и далее через 10 мм 33 числа.

Диаметр участков под подшипниками

d2 = d1 + 2t, где t – высота буртика

Таблица. Значение высоты буртика t и фаски подшипника r, мм

d17-2425-3032-4042-5052-6062-7071-85
t2,22,52,83,33,5
r1,62,53,53,5

d2ш = d1ш + 2t = 22 + 2 · 2 = 26 мм

d2к = d1к + 2t = 36 + 2 · 2,5 = 41 мм

d2 округляют до целого числа, оканчивающегося на 0 или 5

Эпюра вала в редукторе

Диаметры участков под зубчатыми колесами

Эпюра вала в редукторе

d = d + 3,2·2 = 25 + 6,4 = 31,4 мм 32 мм

d = d + 3,2· 2,5 = 40 + 8 = 48 мм

  • Свежие записи
    • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
    • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
    • Какие моторы бывают у стиральных машин
    • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
    • Как снять стопорную шайбу с вала
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности

    Механика © 2023
    Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер


Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток