Skrypt PKM 243

Skrypt PKM 243



292

lub


Podstawiając dane

= 6.14


Wykorzystując tablice imoluty katu podane w [4] otrzymamy

■ 81*20'

2

Ze wzont (6.7)

cos


a, _ D; -D,

2 2«

obliczymy odległość osi

D.-D,    280-140    ,,, r ,

« = —*-L=-—— = 465 |mm

2cos?i 2c<*8120

Sprawdźmy, czy odległość osi kół mieści się w zalecanym normą przedziale

0l/^.ł5()g0<2(fJ, .o.)

Po podstaw ieniu wartości otrzymamy

470<o<840

Jak widzimy powyższy warunek nic jest spełniony, Aby przy tym samym pasku odległość osi kół była większa od obliczonej, należy np. zmniejszyć średnicę koła czynnego, przyjmując wg tablicy 6 3 D, = 125 (mml. Stąd D-. = 250 |nun) Powtarzając obliczenia otrzymamy

n = 502|mro|

Zadanie 63

Obliczyć., jaką moc może przenieść przekładnia z zadania 6.2 ze względu na Zadaną trwałość pasa T - 500 łh\.

Ma.cn,ii pasa guma /e splotem bawełnianym 1‘rzckladnia ma pracować przy równomiernym obciążeniu. Do obliczeń przyjąć: wi = 5, <r4 = 7 |N/rmn2], £,=30 n, = 1480 ll/minl.//=* 0.5.

Rozwiązanie

Pomijając w pierwszym przybliżeniu wpływ naprężeń zginających ({= I), ze wzoru (6 12) na trwałość przekładni pasowej obliczymy maksymalne naprężenia


Ponieważ przekładnia posiada dwa koła pasowe, z* = 2. Prędkość liniowa pasa


trD.n JT0425-1480

t? =-— --

60 60

Zatem naprężenia maksymalne


Przekrój pasa typu B wg tablicy 6.7

F= 143 [mm;|

Ciężar I metra bieżącego pasa

r/n = 2.06 IN/tnl

Naprężenia zginające




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
47375 Skrypt PKM 253 312 Podstawiając do powyższego Wxom dane otrzymamy 140    
49365 Skrypt PKM 201 208 I 10 Dla pary kół :i/c; "o • m - 43 [mm] 2 -i7S, SI stąd Ku* pc7yporu
Skrypt PKM 201 PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM WYDAWNICTWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Jóief Gawlik PRZEWODNIC

więcej podobnych podstron