М'В1= RАв∙0,086=1,02 кН∙м,
МГ1= RАг∙0,086=1,83 кН∙м,
М''В2= - RВв (0,086+0,082) - Fr3∙0,082=0,81 кН∙м,
М'В2= - RВв∙0,105=0,05 кН∙м,
МГ2= - RВг∙0,105=0,3 кН∙м.
Определяем суммарный момент.
М'сум1=
М ''сум2=
М''сум2=
Находим приведенные моменты.
М'прив1=
М''прив2=
М ''прив2=
Находим амплитуду приведенного момента
М 'пра=
М''пра=
М ''пра=
Выходной вал:
Находим реакции опор.
Схема нагружения в вертикальной плоскости.
∑МАв=0,RВв∙0,282+Fн∙ (0,282+0,597) - Fr4∙0,095=0,RВв= 3,63 кН,
∑МВв=0,RАв∙0,282+ Fн∙0,597-Fr4∙ (0,282-0,095) =0,RАв= 10,46 кН.
Схема нагружения в горизонтальной плоскости.
∑МАг=0,RВг∙0,282-Ft4∙0,095=0,RВг= 13,41 кН,
∑МВг=0,RАг∙0,282 - Ft4∙ (0,282-0,095) =0,RАг=26,39 кН.
Определяем суммарные реакции опор.
RA=
RВ=
Осевая реакция.
Определяем осевые составляющие от радиальных нагрузок в опорах,
Fт=8,8 кН
SA>SB
SB - SA=4,501 кН,
RaA= SВ+ Fт =13,113 кН,
RaВ= SВ =4,312 кН,
Определяем изгибающие моменты.
М'В1= RАв∙0,095=0,994 кН∙м,
МВ2= Fн ∙0,597=0,24 кН∙м,
МГ1= RАг∙0,095=2,6 кН∙м.
Определяем суммарный момент.
М 'сум=
М ''сум=
Находим приведенные моменты.
М 'прив=
М ''прив=
Находим амплитуду приведенного момента
М 'пра=
М ''пра=
Входной вал:
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения шестерня.
Кσ=2,5, где Кσ - эффективный коэффициент концентрации напряжений.
Определяем допускаемое напряжение при расчете на статическую прочность
[σ] Ι=
[σ] Ι=
При проектировочном расчете запас усталостной прочности принимаем равным S=2
Допускаемое напряжение при расчете на усталостную прочность
[σ] Ι Ι Ι=
Определяем диаметр вала из расчета на статическую прочность
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность
Промежуточный вал:
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения шлицы Кσ=2,5.
[σ] Ι Ι Ι=
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения напряженная посадка ступицы на вал Кσ=4,5
[σ] Ι Ι Ι=
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения шестерня Кσ=2,5.
[σ] Ι Ι Ι=
Определяем диаметр вала из расчета на статическую прочность по шлицам
Определяем диаметр вала из расчета на статическую прочность по шестерне
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность по шлицам
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность по напряженной посадки ступицы на вал
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность по шестерне
Выходной вал:
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения шлицы Кσ=2,5.
[σ] Ι Ι Ι=
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения напряженная посадка ступицы на вал Кσ=4,5
[σ] Ι Ι Ι=
Проверяем опасное сечение концентратор напряжения напряженная посадка кольца подшипника на вал Кσ=4,5
[σ] Ι Ι Ι=
Определяем диаметр вала из расчета на статическую прочность по шлицам
Определяем диаметр вала из расчета на статическую прочность по кольцу подшипника
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность по шлицам
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность по напряженной посадки ступицы на вал
Определяем диаметр вала из расчета на усталостную прочность по кольцу подшипника
Входной вал:
Проверяем запас прочности по приделу выносливости в сечение где концентратор напряжения является шестерня
Значение эффективных коэффициентов концентрации принимаем по изгибу Кσ=1,735 по кручению Кτ=1,59
Значение масштабных факторов по изгибу εσ=0,62 по кручению ετ=0,74, d=120 мм.
Значение коэффициента чистоты поверхности εn=0,8.
Значение коэффициента учитывающего влияние асимметрии цикла при кручении принимаем ψτ=0,15
Определяем моменты сопротивления изгибу и кручению.
Так как действующая нагрузка неподвижна относительно корпуса, дисбалансная нагрузка отсутствует, а осевую нагрузку в следствии малости не принимаем в расчет, средние напряжение цикла можно принять равным нулю, т.е. σср=0. Определяем запас усталостной прочности по шестерне.
Амплитуда изгибных напряжений
Номинальное (средние) напряжение кручения
амплитуда напряжений кручения
Определяем коэффициент запаса прочности при изгибе
Определяем коэффициент запаса при кручение
Запас прочности по усталости в данном сечение