Курсовая работа: Расчет и проектирование привода (редуктор) с клиноремённой передачей
Uфакт = 400/140(1-0,01) = 2,89
Рассчитываем межосевое расстояние:
Примем его равным D1 +D2 = 140+400 = 540 мм.
Длина ремня:
Lр = 2 а + π (D1 +D2 )/2 + (D2 - D1 )2 /4 а
Lр = 2∙540 + π/2∙(140+400) + 2602 /4∙(140+400) = 1959,53 мм
Выбираем ближайшее из нормального ряда чисел:
Lр = 2000 мм
Тогда уточняем межосевое расстояние по стандартной длине:
а = (2L - π (D1 +D2 ) + [(2L - π (D1 +D2 ))2 – 8(D2 - D1 )2 ]1/2 )/8
а = (2∙ 2000 – 3,14(140+400) + [(2∙2000 – 3,14 (140+400))2 – 8(140+400)2 ]1/2 )/8 = 540,24 мм=
= 540 мм
Определяем угол обхвата ремня:
α = 180 – (D1 -D2 ) ∙ 57°/a
α = 180 – 260∙ 57°/540 = 152,56° ≈ 150°. Значит, коэффициент угла обхвата, соответствующий углу обхвата равному 150° Сα = 0,92
Коэффициент, учитывающий длину ремня:
Lр / L0 = 2000/2240 = 0,89 -CL = 0,98
Коэффициент режима работы при двусменном режиме работы:
Среж = 1,38
Мощность, передаваемая при стандартных условиях ремнем Б, длиной
L0 = 2240 мм P0 = 2,90 кВт.
Допустимая нагрузка на ремень:
Рдопуст = Р0 Сα СL / Среж
Рдопуст = 2,90∙ 0,92∙0,98/1,38 = 1,9 кВт
Определение числа ремней:
Z = Рдв /Рдопуск Сz ,
где Сz = 0,9
Z = 15/1,9 ∙0,9 = 8,7.
БеремZ = 9