Курсовая работа: Подбор и расчет редуктора

8.3.1 В горизонтальной плоскости:

а) МИГ1 = 0

б) МИГ2 = 0,044*FМ = 0,044*1847 = 81,3(Н*м)

в) МИГ3сл = 0,094*FМ – 0,05*RAX = 0,094*1847 – 0,05*1806 =83,3(Н*м)

г) МИГ3сп = 0,094*FМ – 0,05*RAX – 0,5*d*Fa = 0,094*1847 – 0,05*1806 –0,5*0,2369*388 = 37,4(Н*м)

в) МИГ4 = 0,152*FМ – 0,108*RAX – 0,5*d*Fa – 0,058*Fr = 0,152*1847 – 0,108*1806 – 0,5*0,2369*388 – 0,058*686 = 0

“МX ” [Н*м]


8.4 Строим эпюру крутящих моментов (МК = Т2 ):

8.5 Определяем суммарные радиальные реакции подшипников, Н:

где:

RAY – реакция в подшипниках в вертикальной плоскости в т. А

RAX – реакция в подшипниках в горизонтальной плоскости в т. А

RBY – реакция в подшипниках в вертикальной плоскости в т. В

RBX – реакция в подшипниках в горизонтальной плоскости в т. В

8.6 Определяем максимальный изгибающий момент для участков вала, Н*м:

где:

МИГ – изгибающий момент в горизонтальной плоскости

МИВ – изгибающий момент в вертикальной плоскости

Принимаем МИ MAX = 97(Н*м)


8.7 Для опасного участка сечения вала определяем эквивалентный момент по 3-ей гипотезе прочности, Н*м:

где:

МИ MAX – максимальный изгибающий момент

МК – вращающий момент тихоходного вала

К-во Просмотров: 798
Бесплатно скачать Курсовая работа: Подбор и расчет редуктора