Разработка привода с соосным цилиндрическим двухступенчатым редуктором
Разбивка передаточных отношений по ступеням. Расчет допускаемых напряжений на контактную выносливость. Метод определения тихоходной ступени редуктора. Построение эпюры суммарных изгибающих моментов. Проверочный анализ подшипников промежуточного вала.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.06.2014 |
Размер файла | 106,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Введение
В данном курсовом проекте согласно заданию необходимо разработать привод с соосным двухступенчатым цилиндрическим редуктором.
Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные передачи).
Назначение редуктора -- понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим..
Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального), в котором помещают элементы передачи -- зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д. В отдельных случаях в корпусе редуктора размещают также устройства для смазывания зацеплений и подшипников Редуктор проектируют либо для привода определенной машины, либо по заданной нагрузке (моменту на выходном валу) и передаточному числу без указания конкретного назначения. Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу передачи (зубчатые, червячные или зубчато-червячные). Числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); типу зубчатых колес (цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические и т.д.). Относительному расположению валов редуктора в пространстве (горизонтальные, вертикальные); особенностям кинематической схемы (развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью).
Данные для расчета.
Мощность на выходном валу редуктора .
Частота вращения выходного вала
Передаточное отношение .
1. Энергетический и кинематический расчет привода
1.1 Определение ориентировочной мощности вала электродвигателя.
Мощность на выходном валу редуктора:
Определим КПД привода:
,
где 0,99 - КПД опор вала редуктора; 0,98 - КПД цилиндрической передачи; 0,98- КПД муфты.
Определим требуемую (расчетную) мощность электродвигателя:
.
1.2 Выбор электродвигателя. Разбивка передаточных отношений по ступеням
Между электродвигателем и исполнительным механизмом установлены редуктор и муфта.
Передаточное отношение редуктора определяется по формуле:
где передаточное отношение быстроходной ступени, передаточное отношение тихоходной ступени,
Задано передаточное отношение редуктора:
Определим требуемую частоту вращения вала электродвигателя:
Выбираем по каталогу (1.табл.П1) ГОСТ 19523-91 электродвигатель трехфазный серии 4А с синхронной частотой вращения - 750 об/мин;
Типоразмер: 4А160S8У3
Мощность кВт;
Скольжение S=2,5.
Определим действительную частоту вращения вала электродвигателя:
750(1-0,025)=731 об/мин.
Уточним требуемое передаточное отношение привода:
.
Передаточные отношения двухступенчатого соосного редуктора имеют зависимость:
- тихоходная передача:
.
Принимаем из стандартного ряда.
тогда:
Окончательно принимаем передаточное отношение быстроходной ступени
из стандартного ряда.
Передаточное отношение тихоходной ступени принимаем из стандартного ряда.
Уточним действительное передаточное отношение привода и редуктора:
Отклонение уточненного передаточного отношения от заданного:
,
Отклонение уточненного передаточного отношения от требуемого:
,
что не превышает допустимых 4,5%.
1.3 Определение частот вращений и угловых скоростей
Определим частоты вращения валов:
вал ведущий ;
вал промежуточный:
731/ 2,8 =261 ;
вал тихоходный:
261 /2,5 =104,4
Отклонение:
что не превышает допускаемых 4,5%.
Определим угловые скорости валов:
вал ведущий:
;
вал промежуточный:
;
вал тихоходный:
.
1.4 Определение мощностей на валах.
Определим мощности на валах редуктора:
1.5 Определение крутящих моментов на валах.
Находим вращающие моменты на валах:
2. Выбор материалов и расчет допускаемых напряжений
2.1 Определим допускаемые напряжения изгиба
Принимаем для шестерни:
Сталь 40Х термообработка улучшение
Диаметр заготовки до 120 мм.
Принимаем для колеса.
Сталь 40Х термообработка улучшение.
.
Диаметр заготовки свыше- 160 мм.
2.2 Расчет допускаемых напряжений на контактную выносливость
Определим допускаемые контактные напряжения
Для шестерни:
Для колеса:
где -пределы выносливости.
коэффициент безопасности.
коэффициент долговечности.
Принимаем , принимаем .
Для быстроходной косозубой передачи принимаем за расчетное напряжение:
=
Для тихоходной прямозубой передачи принимаем за расчетное напряжение:
=
Определим допускаемые напряжения изгиба.
Для шестерни
Для колеса
где -пределы выносливости.
работа при нереверсивном движении (1 с. 45),
коэффициент безопасности.
здесь . для поковок. коэффициент долговечности,
.
3. Расчет тихоходной ступени редуктора
Расчет межосевого расстояния.
Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев по формуле:
где Ка=49,5 - для прямозубых колес, UТ=2,5 - передаточное тихоходной передачи, коэффициент ширины венца, коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца.
Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 awТ= 180 мм.
Расчет геометрических параметров.
Нормальный модуль зацепления принимаем по следующей рекомендации:
Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn=3 мм.
Принимаем ;
Определим число зубьев шестерни:
принимаем
тогда:
Принимаем
Уточним передаточное число.
Основные размеры шестерни и колеса:
Диаметры делительные:
Проверка:
Диаметры вершин зубьев:
Диаметры впадин зубьев:
Рабочая ширина венца колеса:
,
принимаем
Ширина шестерни
Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:
Окружная скорость колес и степень точности передачи
При такой скорости для прямозубых колес следует принять 8-ю степень точности.
Проверочный расчет передачи на контактную выносливость.
Коэффициент нагрузки:
Значения даны в (1,стр.39), при 0,7 , твердости НВ350 и несимметричном расположении колес относительно опор 1,07
При v=1,4 м/с и 8-й степени точности 1,0. Для прямозубых колес при v5 м/с имеем =1,05.
Таким образом .
Проверка контактных напряжений по формуле:
<=467МПа.
Определим недонапряжение колеса, которое не должно превышать 10%:
,
условие выполняется.
Проверочный расчет передачи по напряжениям изгиба.
Допускаемые напряжения изгиба из предыдущих расчетов:
Для шестерни
Для колеса
Силы, действующие в зацеплении одной пары.
Окружная:
Радиальная:
Осевая
Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле:
.
Здесь коэффициент нагрузки . По (1,стр.43) при 0,7 , твердости НВ350 и несимметричном расположении зубчатых колес относительно опор = 1.14, =1.25.
Таким образом, коэффициент.
;
- коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа зубьев :
У шестерни
У колеса
и .
Допускаемое напряжение по формуле.
.
.
Для шестерни .
Для колеса .
Дальнейший расчет будем вести для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.
Определяем коэффициенты и :
где коэффициент торцового перекрытия:
Проверяем прочность зуба колеса по формуле:
Условие прочности выполнено.
4. Расчет быстроходной ступени
4.1 Расчет межосевого расстояния
Так как редуктор соосный ,то межосевое расстояние быстроходной ступени.
.
Принимаем коэффициент ширины венца.
.
4.2 Расчет геометрических параметров.
Нормальный модуль зацепления принимаем по следующей рекомендации:
Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn=2,5мм.
Примем предварительно угол наклона зубьев
и определим суммарное число зубьев шестерни и колеса.
Принимаем ;
тогда:
Принимаем
Уточненное значение угла наклона зубьев.
Уточним передаточное число.
Определим торцевой (окружной) модуль.
.
Основные размеры шестерни и колеса:
Диаметры делительные:
Проверка:
Диаметры вершин зубьев:
Диаметры впадин зубьев:
Рабочая ширина венца колеса.
,
принимаем
Ширина шестерни.
Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру:
Окружная скорость колес и степень точности передачи.
При такой скорости для косозубых колес следует принять 8-ю степень точности.
4.3 Проверочный расчет передачи на контактную выносливость
Коэффициент нагрузки.
Значения даны в, при 0,47, твердости НВ350 и несимметричном расположении колес относительно опор 1,05.
При v=3,6 м/с и 8-й степени точности 1,09. Для косозубых колес при v >5 м/с имеем =1,0.
Таким образом
Проверка контактных напряжений по формуле:
<=438МПа.
Условие выполняется.
Расчет по изгибным напряжениям проводить не будем,
Силы действующие в зацеплении.
Окружная
.
Радиальная.
.
Осевая.
.
5. Уточнение передаточного отношения привода
Уточним передаточное отношение привода.
Отклонение уточненного передаточного отношения от заданного.
.
Отклонение уточненного передаточного отношения от требуемого.
,
что не превышает 4,5%.
6. Предварительный расчет валов
6.1 Предварительный расчет быстроходного вала
Крутящий момент.
Определим минимальный диаметр быстроходного вала по расчету на кручение (Входной конец, посадка полумуфты) при =15 МПа.
Согласно схемы привода вал электродвигателя 4А160S8У3
Передает движение на вал редуктора (входной конец быстроходного вала) посредством муфты.
Ориентируемся на установку муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 710-48.1.1-45.1.2 по ГОСТ 214254-75 с расточкой полумуфт на (посадка вал электродвигателя) и (посадка вал редуктора).
Принимаем хвостовик цилиндрический, по ГОСТ 12080-72
Так как передача косозубая, то ориентируемся на установку шарикоподшипников 310
Размеры шестерни быстроходной ступени.
Шестерню изготавливаем совместно с быстроходным валом
, , , ,
Материал вала
Сталь 40Х термообработка улучшение.
.
Диаметр заготовки до 120м.
6.2 Предварительный расчет промежуточного вала.
Крутящий момент
Определим минимальный диаметр промежуточного вала по расчету на кручение (посадка подшипников) при =15 МПа.
Посадочный диаметр подшипников промежуточного вала должен быть больше или равен посадочному диаметру подшипников быстроходного вала.
Ориентируемся на установку шарикоподшипников 310.
Диаметр вала под колесом.
Размеры шестерни тихоходной ступени.
, , , ,
Диаметр вала под шестерней.
Материал вала.
Сталь 45 термообработка улучшение.
.
Диаметр заготовки до 90 м.
6.3 Предварительный расчет тихоходного вала
Крутящий момент.
Определим минимальный диаметр быстроходного вала по расчету на кручение (Входной конец, посадка полумуфты) при =20 МПа.
Хвостовик цилиндрический.
Принимаем к установке резиновую армированную манжету по ГОСТ 8752-79
Так как передача косозубая, то ориентируемся на установку шарикоподшипников 313
Диаметр вала под колесом.
Материал вала.
Сталь 45 термообработка улучшение.
Диаметр заготовки до 90 мм.
7. Конструирование крышки и корпуса редуктора
Толщина стенок корпуса и крышки.
.
Принимаем
Определим диаметр стяжных болтов, крепящих основание корпуса и крышку редуктора.
,
Принимаем болты с резьбой М12.
Толщина фланцев корпуса и крышки.
Ширина фланца без учета толщины стенки корпуса.
.
Принимаем .
Диаметр фундаментных болтов.
Принимаем болты с резьбой М16,
Толщина нижнего пояса редуктора
Принимаем .
8. Конструирование колес
8.1 Конструктивные размеры цилиндрического колеса быстроходной ступени
Колесо кованное
Его размеры
, , , ,
Посадочный диаметр колеса
Диаметр ступицы колеса
Принимаем
Длина ступицы колеса
Принимаем
Ширина торцов.
Принимаем
Толщина диска.
Принимаем
8.2 Конструктивные размеры цилиндрического колеса тихоходной ступени
Колесо кованное.
Его размеры.
, , , , .
Посадочный диаметр колеса.
Диаметр ступицы колеса.
Принимаем
Длина ступицы колеса.
Принимаем
Ширина торцов.
Принимаем .
Толщина диска.
.
Принимаем
9. Проверочный расчет промежуточного вала
Длины, полученные при компоновке редуктора
На вал действуют усилия.
Силы в зацеплении:
Окружная .
Радиальная .
Осевая .
Окружная .
Радиальная .
Осевая .
Определим величину и направление реакций в опорах А и В от сил действующих в горизонтальной плоскости.
Проверка:
423-1969+4961-3415=0
Вертикальная плоскость:
Проверка.
Определим суммарные реакции в опорах
Построим эпюры крутящих моментов.
Горизонтальная плоскость
Сечение I - I.
Сечение III - III.
Плоскость YZ (вертикальная плоскость).
Сечение I - I.
Сечение II - II.
Построим эпюру суммарных изгибающих моментов.
Построим эпюру крутящих моментов
Рассмотрим сечение 2-2.
Концентратором напряжений является фрезеровка шпоночного паза под шестерню тихоходной ступени.
Размеры шпоночного паза; b =16 мм; 6мм;
Суммарный момент в сечении
Определим расчетный коэффициент запаса прочности и сравним с допускаемым.
Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям.
Где -пределы выносливости гладких образцов для стали 40Х улучшенной.
эффективные коэффициенты напряжений.
коэффициент влияния шероховатости.
коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения.
Условие прочности выполнено. Вал пригоден.
10. Проверочный расчет подшипников промежуточного вала
Ориентировочно на промежуточном валу приняты к установке подшипники легкой серии 210
кН - базовая динамическая грузоподъемность.
= 19,8 кН - статическая грузоподъемность подшипника.
= 27,3 - угловая скорость промежуточного вала.
= 904 Н - реакция в опоре А
=3832Н - реакция в опоре В
х = - коэффициент радиальной нагрузки [4, с. 130, т.9.1.].
V=1 - коэффициент вращения.
m=3 - показатель снижения для шариковых подшипников [4, с. 129].
= 1 - температурный коэффициент [4 с. 130, т. 9.1.].
= 1,2 - коэффициент безопасности [4, с. 130, т. 9..4].
[]= 20000 часов -долговечность работы редуктора.
= - осевая сила в зацеплении
Определим отношения.
Проверим более нагруженный подшипник 2
По соотношениям.
.
Поэтому осевую нагрузку не учитываем.
Выбираем соответствующие формулы для определения эквивалентной нагрузки.
.
Расчетная динамическая грузоподъемность.
условие выполнено.
Определим долговечность подшипников.
,
Полученная долговечность приемлема.
Заключение
Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать, помимо редуктора, открытые зубчатые передачи, цепные или ременные передачи).
Назначение редуктора -- понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим.
Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального), в котором помещают элементы передачи -- зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д. В отдельных случаях в корпусе редуктора размещают также устройства для смазывания зацеплений и подшипников Редуктор проектируют либо для привода определенной машины, либо по заданной нагрузке (моменту на выходном валу) и передаточному числу без указания конкретного назначения. Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу передачи (зубчатые, червячные или зубчато-червячные).
Числу ступеней (.одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); типу зубчатых колес (цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические и т.д.). Относительному расположению валов редуктора в пространстве (горизонтальные, вертикальные); особенностям кинематической схемы (развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью).
передаточный тихоходный редуктор подшипник
Список литературы
1. Курсовое проектирование деталей машин. /С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин и др. / М.: Машиеосотроение, 2010 - 416с.
2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин: Курсовое проектирование / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. М.:- Высш. шк., 2011 - 399с.
3. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. - К: Выща шк. 2009. - 151с.
4. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин / А.Е. Шейнблит - М.: Высш. шк., 2007 - 432с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование привода с двухступенчатым соосным цилиндрическим редуктором и ременной передачей. Расчет валов на прочность и определение опорных реакций. Подбор шпонок и проверочный расчет их по напряжениям смятия. Выбор смазки, порядок сборки редуктора.
курсовая работа [491,6 K], добавлен 08.10.2012Проектирование привода с цилиндрическим двухступенчатым редуктором. Передаточные числа привода. Частота вращения вала электродвигателя. Кинематические и силовые параметры отдельных валов привода. Предварительный и уточненный расчет промежуточного вала.
курсовая работа [76,2 K], добавлен 05.05.2009Кинематический и силовой расчет привода. Определение допускаемых напряжений для расчета зубьев на контактную и изгибную выносливость. Проектный расчет зубчатой передачи, подшипников качения, шпоночных соединений. Конструирование деталей редуктора.
курсовая работа [830,3 K], добавлен 05.01.2012Расчет моментов, частот вращения, мощностей на валах привода и передаточных чисел для быстроходной и тихоходной передач. Кинематическая схема узла привода. Расчет зубьев на контактную выносливость. Выбор и проверочный расчет подшипников качения.
курсовая работа [824,4 K], добавлен 07.12.2010Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода. Расчет тихоходной и быстроходной ступеней, зубчатых передач редуктора. Предварительный расчет валов. Конструктивные размеры зубчатых колес. Размеры корпуса редуктора, его эскизная компоновка.
курсовая работа [347,0 K], добавлен 27.09.2012Выбор материала зубчатой передачи и определение допускаемых напряжений. Определение нагрузок на валах. Расчетная схема быстроходного вала редуктора. Определение реакций в опорах. Расчет изгибающих моментов. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.
курсовая работа [261,2 K], добавлен 13.07.2012Кинематический расчет привода, компоновка редуктора, предварительный и уточненный расчет для промежуточных валов. Выбор передаточных отношений тихоходной и быстроходной передачи, муфты и смазки редукторов. Проверка долговечности роликоподшипников.
курсовая работа [80,7 K], добавлен 30.09.2010Редуктор как механизм из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Энергетический и кинематический расчет привода. Предварительный расчет валов.
курсовая работа [255,7 K], добавлен 02.07.2014Энергетический и кинематический расчеты привода. Расчет редуктора. Выбор материалов и расчет допускаемых напряжений для зубчатых передач. Расчет геометрии передачи тихоходной ступени. Проверочный расчет тихоходного вала. Смазка редуктора. Выбор муфт.
курсовая работа [64,4 K], добавлен 01.09.2010Кинематический расчет механизма привода электродвигателя. Материалы и определение допускаемых напряжений. Тихоходная ступень привода, вал редуктора. Шпонки быстроходного, промежуточного и тихоходного вала. Подшипники: выбор масла и смазочных устройств.
курсовая работа [1008,4 K], добавлен 26.05.2009Крутящие моменты на валах привода. Выбор материала и термообработки зубчатых колес. Проектировочный расчет тихоходной ступени. Расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности. Подбор подшипников для промежуточного и быстроходного вала.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 23.10.2015Определение вращающих моментов и окружных усилий на каждом зубчатом колесе. Расчет диаметров вала по участкам. Проверочный расчет вала на выносливость и на жёсткость. Определение углов поворота сечений вала в опорах. Эпюры крутящих и изгибающих моментов.
курсовая работа [530,1 K], добавлен 08.01.2016Кинематический расчет и выбор электродвигателя. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений. Расчет тихоходной ступени привода. Проверочный расчет по контактным напряжениям. Проверочный расчет зубьев на изгиб и быстроходной ступени привода.
курсовая работа [997,1 K], добавлен 18.05.2009Мощность и КПД привода электродвигателя. Проектный и проверочный расчёт зубчатой передачи редуктора. Определение допускаемых напряжений. Расчет контактных напряжений, основных размеров и формы тихоходного вала. Подбор и расчет шпонок и подшипников.
курсовая работа [173,2 K], добавлен 20.12.2012Описание основных деталей и узлов кухонного комбайна: электроприводов, подшипников, муфт, валов и осей, зубчатых и цепных передач. Определение допускаемых контактных напряжений. Геометрические параметры передачи. Проверочный расчет тихоходной ступени.
курсовая работа [897,1 K], добавлен 10.01.2012Кинематический расчет и выбор электродвигателя. Выбор материалов и определение допускаемых напряжений. Расчет тихоходной ступени привода. Подбор и проверочный расчет шпонок. Выбор масла, смазочных устройств. Проектный и проверочный расчет валов редуктора.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 13.05.2009Общий коэффициент полезного действия привода. Частота вращения приводного (выходного) вала, подбор электродвигателя. Расчет тихоходной ступени – прямозубой передачи. Эскизная компоновка редуктора. Проверочный расчет подшипников качения на долговечность.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.02.2015Определение общего КПД привода. Выбор материала и определение допускаемых напряжений, проектный расчет закрытой цилиндрической передачи быстроходной ступени. Выбор материала и определение допускаемых напряжений тихоходной ступени. Сборка редуктора.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.07.2009Кинематические расчеты, выбор электродвигателя, расчет передаточного отношения и разбивка его по ступеням. Назначение материалов и термообработки, расчет допускаемых контактных напряжений зубчатых колес, допускаемых напряжений изгиба, размеров редуктора.
курсовая работа [64,6 K], добавлен 29.07.2010Кинематический расчет привода. Расчет цилиндрической передачи первой ступени. Определение допускаемых контактных напряжений. Подбор шпонки для соединения зубчатого колеса и промежуточного вала. Выбор манжетных уплотнений и порядок сборки привода.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 02.03.2013