Амплитудное и среднее значение напряжений:
Суммарный коэффициент, учитывающий влияние всех факторов на сопротивление усталости при кручении:
где
Коэффициент запаса усталостной прочности для касательных напряжений:
Коэффициент запаса усталостной прочности при одновременном действии нормальных и касательных напряжений:
5.3.3 Выходной вал
Коэффициент запаса усталостной прочности при одновременном действии нормальных и касательных напряжений:
где
Коэффициент запаса усталостной прочности для нормальных напряжений:
где
Амплитудное значение напряжений:
Суммарный коэффициент, учитывающий влияние всех факторов на сопротивление усталости при изгибе:
где
Коэффициент запаса усталостной прочности для нормальных напряжений:
Коэффициент запаса усталостной прочности для касательных напряжений:
где
Амплитудное и среднее значение напряжений:
Суммарный коэффициент, учитывающий влияние всех факторов на сопротивление усталости при кручении:
где
Коэффициент запаса усталостной прочности для касательных напряжений:
Коэффициент запаса усталостной прочности при одновременном действии нормальных и касательных напряжений:
6. Расчет и выбор подшипников по динамической грузоподъёмности.
При частоте вращения n>=1(об/мин) подшипники выбирают по динамической грузоподъемности. Выбор подшипников по динамической грузоподъемности состоит в проверке его расчетной долговечности при заданных условиях работы.
Номинальная долговечность подшипника в миллионах оборотов:
где
С - каталожная динамическая грузоподъемность данного типа размера подшипника,
F - эквивалентная расчетная нагрузка на подшипнике,
р - степенной показатель, для шарикоподшипников равный 3.
Номинальная долговечность подшипника Lh связана с долговечностью L зависимостью:
Lh=106*L/60*n (6.2)
Для радиальных подшипников:
F=V*Fr*Kσ*Kт (6.3)
где
Fr - радиальная нагрузка на подшипнике (качестве радиальной нагрузки на подшипник принимаем максимальную реакцию в опорах вала),
V=1 - коэффициент вращения при вращении внутреннего кольца подшипника [2],
Kσ=1 - коэффициент безопасности [2],
Kт=1 (если t<150oC) - температурный коэффициент [2].
6.1 Входной вал
На ведущем валу принят подшипник 403 ГОСТ 8338-75. Каталожная динамическая грузоподъемность С=22.9(кН).
Эквивалентная расчетная нагрузка:
Динамическую грузоподъемность определяют по формуле:
Здесь
где
Ln -расчетный ресурс, n – частота вращения,
Принятый подшипник отвечает условиям задания по динамической грузоподъёмности.
6.2 Промежуточный вал
На ведущем валу принят подшипник 405 ГОСТ 8338-75. Каталожная динамическая грузоподъемность С=36.4(кН).
Эквивалентная расчетная нагрузка:
Динамическую грузоподъемность определяют по формуле:
Здесь
где
Ln -расчетный ресурс, n – частота вращения,
Принятый подшипник удовлетворяет условиям задания по динамической грузоподъёмности.
6.3 Выходной вал
На ведущем валу принят подшипник 308 ГОСТ 8338-75. Каталожная динамическая грузоподъемность С=41(кН).
Эквивалентная расчетная нагрузка:
Динамическую грузоподъемность определяют по формуле:
Здесь
где
Ln -расчетный ресурс, n – частота вращения,
Принятый подшипник отвечает условиям задания по динамической грузоподъёмности.
7. Подбор шпонок
В большинстве случаев в редукторах для крепления муфт и зубчатых колес на валах применяют призматические шпонки со скругленными торцами. Пазы на валах под такие фрезы выполняют пальцевыми фрезами. Наиболее опасной деформацией для шпонок и пазов является смятие от крутящих моментов.
7.1 Входной вал
Для диаметра вала