Курсовая работа: Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора
Значит : G и = 32M и / p d= 5,71 МПа
G э111 = 8, 11 МПа |
t к = 16 T2 /( p d) = 16*87,779/(3,14*0,053753 ) = 2,88 МПа
4.8 G э111 == 8,11 МПа
4.9 Тихоходный вал:
G-1 = 219,3 МПа |
Для стали 35 по таб. П3 при d < 100 мм GB = 510 МПа
G-1 » 0,43G = 0,43*510 = 219,3 МПа
4.10 Допускаемое напряжение изгиба [GИ ]-1 при [n] = 2,2 K s = 2,2 и k ри = 1 :
[G И ]-1 = 45,3 МПа |
[G И ]-1 = [G-1 /([n] K s )] k ри = 45,3 МПа
YB = 2022,74 H |
4.10.1 Определяем реакции опор в плоскости yOz :
YA = -869,2 H |
YB = Fr /2+Fa d2 /4a2 = 2022,74 H
YA = Fr /2-Fa d2 /4a2 = -869,2 H
XA = XB = 1520 H |
4.10.2 Определяем реакции опор в плоскости xOz :
XA = XB = 0,5Ft = 0,5*3040 = 1520 H
4.10.3 Определяем размер изгибающих моментов в плоскости yOz:
M = -40,85 Н*м |
MA = MB = 0
M= 95,07 Н*м |
M= YA *a2 = -869,2*0,047 = -40,85 Н*м
M= YВ *a2 = 2022,74*0,047 = 95,07 Н*м
(MFrFa )max = 95,07 H* м |
в плоскости xOz:
M= 71,44 Н*м |
MA = MB = 0
M= XA *a2 = 1520*0,047 = 71,44 Н*м
MFt = 71,44 H* м |
Крутящий момент T = T3 = 455,67 Н*м
Ми = 118,92 Н*м |
4.11 Вычисляем суммарный изгибающий момент Ми :
G и = 7,28 МПа |
Ми = = 118,92 Н*м
Значит : G и = 32M и / p d= 7,28 МПа
G э111 = 28,83 МПа |
t к = 16 T3 /( p d) = 16*318,47/(3,14*0,0553 ) = 13,95 МПа
4.12 G э111 == 28,83 МПа < 45,25 МПа
5. Расчет элементов корпуса редуктора.
d = 9 мм |
Корпус и крышку редуктора изготовим литьем из серого чугуна.
5.1 Толщина стенки корпуса d » 0,025aw +1…5 мм = 4,5+1…5 мм
d 1 = 8 мм |
5.2 Толщина стенки крышки корпуса d 1 » 0,02aw +1…5 мм = 3,6+1…5 мм
s =14 мм |