6. Момент двигателя выходного вала:
Номинальная мощность электродвигателя:
N
Определим расчетную мощность электродвигателя по формуле:
5. Расчет ременной зубчатой передачи
Рис 5.
Межосевое расстояние находится по формуле:
где
где:
После определения межосевого расстояния определяются угол обхвата
Угол обхвата для большего шкива:
Угол обхвата для меньшего шкива:
Число зубьев в зацеплении соответственно с большим и меньшим шкивами определяется по формуле:
Число n округляется до ближайшего меньшего целого.
Подставляем числовые данные:
z
Угол обхвата для большего шкива:
Угол обхвата для меньшего шкива:
Число зубьев в зацеплении с большим зубчатым колесом:
Число зубьев в зацеплении с меньшим зубчатым колесом:
Расчет зубчатого ремня
Найдем скорость ремня
По табл. 2 [5. C. 246] при
где:
K
К =
Значит достаточно одного ремня.
Рассчитаем общую мощность передачи W и полезную нагрузку Р:
W = 0.15
P =
6. Расчет подшипников
В данном аппарате ИВЛ применяются радиальные однорядные шарикоподшипники.
Расчет шарикоподшипника из условия долговечности.
Выбор подшипников качения производят по приведенной нагрузке Р и расчетному ресурсу L в млн. оборотов по формуле:
С
где р=3 для шарикоподшипников.
Долговечность вычисляется по формуле:
L=
где L
Приведенную динамическую нагрузку определяют по следующей зависимости для радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников
где:
R– радиальная нагрузка (Н);
А – осевая нагрузка (Н);
X и Y – коэффициенты нагрузки, определяются по таблице.
Зададимся диаметром вала: d = 8 мм.
По ГОСТу 8338-75 выберем типоразмер подшипника, внутренний диаметр которого равен диаметру цапфы вала – подшипник 1000098:
Внешний диаметр D = 19, количество шариков z = 8. Диаметр шарика Dw=3 мм, предельное количество оборотов в минуту nпр=25000(об/мин). Максимальная динамическая грузоподъемность для данного подшипника С
Рассчитаем осевую нагрузку А.
Находим по номограмме соответствующий момент трения:
Рассчитаем радиальную нагрузку R по формуле:
M
где:
f – коэффициент трения качения (f=0,02мм).
M