Реферат: Привод электрической лебёдки
Мy 2 = 0 Н*м,
Мy 3 = Rby *c = -12*0,1= - 1,2 Н*м,
Мy 3 = Rby *c - Fa 2 *d2 /2 = - 12*0,1 – 300*0,200/2 = - 31,2 Н*м,
Му4 = 0 Н*м,
2) Горизонтальная плоскость.
А) Определяем опорные реакции.
åМ4 =0,
Rax *(b+c) + Fм *(a+b+c) – Ft2 *c = 0,
Ra х = (- Fм *(a+b+c) +Ft2 *c) /(b+c) = (-1420*(0,08+0,06+0,10)+1290*0,10)/0,16 = -1325 Н
åМ2 =0,
-Rв x *(b+c)+Ft2 *b+Fм *a = 0,
Rвх = (Ft2 *b + Fм *a)/ (b+c) = (1290*0,06 + 1420*0,08)/0,16 = 1195 Н
Б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси У в характерных сечениях.
Мx 1 =0 Н*м, Мx4 =0 Н*м,
Мx 2 = Fм *a = 1420*0,08 = 114 Н*м,
Мx 3 = Rbx * c = 1195*0,1 = 120 Н*м,
3) Строим эпюру крутящих моментов.
Мкр. = Ft 2 *d2 /2 = 1290*0,200/2 = 129 Н*м,
4) Определяем суммарные радиальные реакции.
Н.
Н.
5) Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях.
М1 = 22,6 Н*м,
Н*м,
Н*м,
9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ПОДШИПНИКОВ. (1, стр. 102).
Пригодность подшипников определяется сопоставлением расчётной динамической грузоподъёмности с базовой: Crp £Cr .
ПОДШИПНИК 7305 ГОСТ 27365-87.