1 В вертикальной плоскости, Н
а) определяем опорные реакции
Проверка
б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х по сечениям, Нм
МХБ=0; МХА=0; МХГ=RАУ•
МХГ=-RВУ•
рис. 1.8.7 – Схема действия сил и расчетная схема тихоходного вала
2 Горизонтальная плоскость
а) определяем опорные реакции, Н
Проверка
правильно.
б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси У по сечениям, Нм
МУБ=0; МУА=
3. Строим эпюры крутящих моментов, Нм
МК= МZ= Ff1d1/2=378•0,054/2=10,2 Нм
4. Определяем суммарные радиальные реакции, Н
В связи с тем, что на первый тихоходный вал действуют силы второго зубчатого колеса которые равны
RАХ= RАХ2=219Н; RАУ= RАУ2=-56,7Н; RВХ= RАВ2=437Н; RВУ= RВУ2=81,3Н;
МАХ=МАХ2= 0; МАУ=МАУ2= 12 Нм; МГХ=МГХ2= 1,9 Нм; МГУ=МГУ2= 24,5 Нм;
Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Нм
Быстроходный вал
Реакции от сил в зацеплении:
1 В вертикальной плоскости, Н
а) определяем опорные реакции
Проверка
правильно.
б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х по сечениям, Нм
МХС=0; МХК=-RСУ•
МХК=-RДУ•
рис. 1.8.8 – Схема действия сил и расчетная схема быстроходного вала
2 Горизонтальная плоскость
а) определяем опорные реакции, Н
Проверка
правильно.
б) Строим эпюру изгибающих моментов относительно оси У по сечениям, Нм
МУC=0; МУК=
3 Строим эпюры крутящих моментов, Нм
МК= МZ= -Ff2 •d2/2=378•0,040/2=-7,6 Нм
4 Определяем суммарные радиальные реакции, Н
В связи с тем, что на второй тихоходный вал действуют силы третьего зубчатого колеса, которые равны
RСХ= RСХ2=-167Н; RСУ= RСУ2=-85,4Н; RДХ= RДХ2=211Н; RДУ= RДУ2=52,6 Н;
МСХ=МСХ2= 0; МСУ=МСУ2= 0 Нм; МКУ=МКУ2= -6,4 Нм; МДХ=МДХ2= -5,8 Нм;
МДУ=МДУ2= -0,02 Нм; МКХ=МКХ2= -3,3 Нм;
Определяем суммарные изгибающие моменты в наиболее нагруженных сечениях, Нм
1.8.6 Проверочный расчет подшипников привода сверлильной головки
Исходные данные:
а) частота вращения валов
б) требуемая долговечность
в) сведения о подшипнике 204:
г) реакции в опорах:
г) сведения о подшипнике 7000103:
Подбор подшипников для первого тихоходного вала