Детали машин

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Механика
  • 33 33 страницы
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 21.01.2020
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6
Введение 9
1. Вычертить структурную схему прототипа привода. Обозначить на ней направления вращения и моментов для всех валов 11
2. Подобрать электродвигатель. Указать его обозначение, мощность и частоту вращения вала. 12
3. Найти общее передаточное число механизма привода. Определить передаточные числа редуктора и открытых передач. При необходимости разбить передаточное число редуктора по ступеням. Вычислить значения частот вращения, крутящего момента и мощности на каждом валу редуктора и открытых передач. 13
4. Последовательно для каждой ступени редуктора вычертить структурную схему, выполнить проектировочный и проверочные расчеты. 14
5. Определить силы в тихоходной ступени редуктора. 24
6. Вычислить минимальные значения диаметров для всех валов редуктора. Определить диаметры тихоходного вала под подшипниками и под колесом. Подобрать типоразмер подшипников для тихоходного вала. Выписать его геометрические и силовые параметры из справочника. 25
7.Изобразить расчетную схему тихоходного вала редуктора. Обозначить на ней необходимые геометрические и силовые параметры. 28
8. Определить реакции в опорах тихоходного вала. Построить эпюры изгибающих и крутящего моментов под расчетной схемой вала. 29
9. Вычислить долговечность подшипников тихоходного вала. 31
10. Спроектировать соединение колеса с тихоходным валом. 32
Список использованной литературы 33

Фрагмент для ознакомления

Определить диаметры тихоходного вала под подшипниками и под колесом. Подобрать типоразмер подшипников для тихоходного вала. Выписать его геометрические и силовые параметры из справочника.Выбор материала валовВ проектируемом редукторе применяем термически обработанную сталь 45. Выбор допускаемых напряжений на кручениеДопускаемые напряжения на кручение принимаем по рекомендациям [1]: [τ]к = 10…20 Н/мм2Определение геометрических параметров ступеней валовГеометрические параметры ступеней валов сведены в таблицах 1.9, 1.10, 1.11Таблица 1.9 - Определение размеров ступеней быстроходного вала, ммСтупень вала и ее параметры d; lВал- червяк1-я под полумуфтуd1; dдв=24; d1=(0.8-1.2)dдв= 0,8dдв = 20l12-япод уплотнение и подшипникd2l23-япод червякd3l3определяем графически на эскизной компоновке4-я под подшипникd4d4= d2 = 25l4определяем по таблице К28 [1]Таблица 1.10 - Определение размеров ступеней промежуточного вала, ммСтупень вала и ее параметры d; lПромежуточный вал1-я под подшипникD1l12-япод червячное колесоd2l2Определяем графически3-я под шестернюd3l3l3 = b34-я под подшипникd4d4 = d1 = 45l4l4 = Т = 20,75Таблица 1.11 - Определение размеров ступеней тихоходного вала, ммСтупень вала и ее параметры d; lВал колеса1-я под муфтуd1l12-япод подшипникd2l23-япод колесоd3l3определяем графически на эскизной компоновке4-япод подшипникd4Для быстроходного вала подбираем роликовые конические однорядные подшипники 7305;Для промежуточного вала подбираем роликовые конические однорядные подшипники 7209;Для тихоходного вала подбираем шариковые однорядные подшипники 214.Параметры подшипников представлены в таблице 1.12Таблица 1.12 - Параметры подшипниковВал Типо-размерdxDxВ(T),ммдинамическая грузоподъемность Cr ,кНстатическая грузоподъемность Сr0Быстроходный730525х62х17,53323,2Промежуточный720945х85х20,755033Тихоходный21470х125х2461,837,57.Изобразить расчетную схему тихоходного вала редуктора. Обозначить на ней необходимые геометрические и силовые параметры.8. Определить реакции в опорах тихоходного вала. Построить эпюры изгибающих и крутящего моментов под расчетной схемой вала.Построение эпюр изгибающих моментовFt1=856 НFr1=1107 НFа1 = 3043 НFм= 214,17 НВертикальная плоскостьа) определяем опорные реакции, Н:МА=0-83,9*Fr1+167,8*RBу + Fa*d/2=0RBу=-131,2Н Меняем направление реакции на противоположноеМB=0-83,9*Fr1 + 167,8*RAу + Fa*d/2=0RAу=756,7 Нб) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси х в характерных сечениях 1…4, Н*м:М1=0; М3=0; М4=0;Слева М3 = - RAy*0,0839 = - 756,7*0,0839 = - 63,5 Н*мСправа М3 = RBy*0,0839 = 131,2*0,0839 = 11 Н*м.Горизонтальная плоскостьа) определяем опорные реакции, Н:МА=0-83,9*Ft1 +167,8*RBх + FМ*60,1=0RBx=342,6 НМB=083,9*Ft1 – 167,8*RAх + FМ*227,9=0RAx= 706,4 Нб) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Y в характерных сечениях 1…4, Н*м:М1=0; М4=0; М2 = FМ*0,0601 =214,47*0,0601 = 12,7 Н*м.М3 = - RВx*0,0839 = - 342,6*0,0839 =-28,7 Н*м;RA = = 1035НRB = = 366,9 Н9. Вычислить долговечность подшипников тихоходного вала.А)Определение осевых составляющих радиальных реакций: Н НБ)Определение осевых нагрузок: RS1>RS2, Fa>RS1-RS2, Ra2=RS2=109,6 H, Ra1=RS1+Fa=309,3+2440,9=2749,9HB)Определение отношения Ra1 / VRr1 =2,66Ra2 / VRr2 = 0,3Г)Определяем динамическую эквивалентную нагрузку Rе:Проанализировав отношения Ra1 / VRr1 и Ra2 / VRr2, ведем расчет далее по Rr1. НН (62)Д)Определяем динамическую грузоподъемность по максимальной эквивалентной нагрузке RЕ1:Н<СrCr = 33 кНД)Определяем долговечность подшипника:часа >LhПодшипник 7209 пригоден.10. Спроектировать соединение колеса с тихоходным валом.Проверяем шпонки на быстроходном и тихоходном валах.Условие прочности:, гдеFt – окружная сила на шестерне или колесе, Н; Асм = (0,94h – t1) lр – площадь смятия, мм2;lp = l – b – рабочая длина шпонки со скругленными торцами, мм[σ]см – допускаемое напряжение на смятие, Н/мм2. Шпонка на тихоходном валу под цилиндрическое колесоFt =10606 Н;Асм = (0,94 * 14 – 9) * 90 = 374,4мм2; [σ]см =110 Н/мм2Условия прочности шпонок выполняются.Список использованной литературы1. Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин /С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, К.Н.Боков, И.М.Чернин, Д.В.Чернилевский. – М.: Машиностроение, 1979 г. – 351 с.2. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин / А.Е.Шейнблит. – М.: Высшая школа, 1991 г. – 432 с. 3. Чернин И.М. Расчеты деталей машин / И.М. Чернин.– Минск: Выш. школа, 1978 г. – 472 с.4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Высш. шк., 1998. 447 c., ил.5. Детали машин и основы конструирования./ Под ред. М.Н.Ерохина. М.: КолосС, 2005.

Список использованной литературы
1. Чернавский С.А. Курсовое проектирование деталей машин /С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, К.Н.Боков, И.М.Чернин, Д.В.Чернилевский. – М.: Машиностроение, 1979 г. – 351 с.
2. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин / А.Е.Шейнблит. – М.: Высшая школа, 1991 г. – 432 с.
3. Чернин И.М. Расчеты деталей машин / И.М. Чернин.– Минск: Выш. школа, 1978 г. – 472 с.
4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Высш. шк., 1998. 447 c., ил.
5. Детали машин и основы конструирования./ Под ред. М.Н.Ерохина. М.: КолосС, 2005.






Вопрос-ответ:

Какая информация содержится в данной статье?

В данной статье содержится информация о техническом задании на прототип привода, включая структурную схему, выбор электродвигателя и расчет передаточного числа механизма привода.

Какой электродвигатель подобран для привода?

Для привода был подобран электродвигатель с обозначением и указанной мощностью и частотой вращения вала. К сожалению, конкретного электродвигателя не указано в статье.

Какое общее передаточное число имеет механизм привода?

Механизм привода имеет общее передаточное число, которое можно определить из данной статьи. В статье также указаны передаточные числа редуктора и открытых передач, а также возможность разбиения передаточного числа редуктора по ступеням.

Какие значения частот вращения, крутящего момента и мощности можно вычислить для данного привода?

Для данного привода можно вычислить значения частоты вращения, крутящего момента и мощности на основе предоставленной информации в статье.

Какие направления вращения и моментов указаны на структурной схеме прототипа привода?

На структурной схеме прототипа привода указаны направления вращения и моментов для всех валов, согласно техническому заданию.

Какая информация содержится в техническом задании для привода?

В техническом задании для привода содержится информация о структурной схеме прототипа привода, направлениях вращения и моментах для всех валов, выборе и обозначении электродвигателя, его мощности и частоты вращения вала, а также общем передаточном числе механизма привода, передаточных числах редуктора и открытых передач.

Каким образом можно вычертить структурную схему прототипа привода?

Структурную схему прототипа привода можно вычертить на специальном программном оборудовании, таком как CAD или SolidWorks. На схеме следует обозначить все валы и указать направления их вращения, а также отметить моменты для каждого вала.

Как выбрать подходящий электродвигатель для привода?

Для выбора подходящего электродвигателя для привода необходимо учитывать требуемую мощность, частоту вращения вала и другие технические параметры. По этим данным можно выбрать электродвигатель с соответствующим обозначением, указать его мощность и частоту вращения вала.

Как определить общее передаточное число механизма привода?

Общее передаточное число механизма привода можно определить путем умножения передаточных чисел редуктора и открытых передач, если они есть. Если передаточное число редуктора состоит из нескольких ступеней, то его следует разбить по ступеням и умножить значения передаточных чисел каждой ступени. Таким образом, можно получить общее передаточное число механизма привода.

Как рассчитать значения частот вращения, крутящего момента и мощности для привода?

Для рассчета значений частот вращения, крутящего момента и мощности для привода необходимо знать общее передаточное число механизма привода, а также данные о мощности и частоте вращения электродвигателя. По этим данным можно рассчитать значения частот вращения крутящего момента и мощности на каждой ступени механизма привода.

Какие детали входят в структурную схему прототипа привода?

В структурную схему прототипа привода входят различные детали, такие как валы, редукторы, передачи, электродвигатель и т. д. Они образуют комплексный механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента и вращение.

Какие валы присутствуют в прототипе привода?

В прототипе привода присутствуют несколько типов валов, включая входной вал, выходной вал, промежуточные валы и т. д. Каждый вал выполняет определенную функцию и является частью передающей системы.