Расчетная зависимость эквивалентной нагрузки Р от радиальной
4.2.1 Расчет подшипников качения тихоходного вала
Определяем суммарные реакции для каждой опоры.
В опоре А–
В опоре В –
Определяем коэффициент вращения, коэффициент безопасности и температурный коэффициент:
По отношению составляющих
Определяем эквивалентную радиальную нагрузку:
Определяем долговечность подшипника и сравниваем с нужной:
Из условия видно, что подшипник подходит.
4.2.2 Расчет подшипников качения промежуточного вала
Определяем суммарные реакции для каждой опоры.
В опоре С–
В опоре D –
Определяем коэффициент вращения, коэффициент безопасности и температурный коэффициент:
Определяем эквивалентную радиальную нагрузку:
Определяем долговечность подшипника и сравниваем с нужной:
Из условия видно, что подшипник подходит.
4.2.3 Расчет подшипников качения тихоходного вала
Определяем суммарные реакции для каждой опоры.
В опоре E–
В опоре F –
Определяем коэффициент вращения, коэффициент безопасности и температурный коэффициент:
По отношению составляющих
Определяем эквивалентную радиальную нагрузку:
Определяем долговечность подшипника и сравниваем с нужной:
Из условия видно, что подшипник подходит.
5. РАСЧЕТ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
5.1 Расчёт шпонки быстроходного вала
Материал: Сталь 45, т.о. нормализация,
Шпонка призматическая, размеры:
Шпонка
Проверяю шпонку на смятие
где
Условие выполняется
5.2 Расчёт шпонки промежуточного вала
Материал: Сталь 45, т.о. нормализация,
Шпонка призматическая, размеры:
Шпонка
Проверяю шпонку на смятие
Условие выполняется
5.3 Расчёт шпонки тихоходного вала
1) Шпонка под колесом. Материал: Сталь 45, т.о. нормализация,
Шпонка призматическая, размеры:
Шпонка
Проверяю шпонку на смятие
Условие выполняется
2) Шпонка на выходном конце вала.
Материал: Сталь 45, т.о. нормализация,
Шпонка призматическая, размеры: