Przekładnia ślimakowa

Temat 21/ ...............................................................................................................

Zaprojektować reduktor ślimakowy ze ślimakiem poziomym pod ślimacznicą, wejście z prawej strony, wyjście do tyłu. Dane: trwałość przekładni , obroty wyjściowe , moment wyjściowy, , charakterystyka pracy maszyny napędzanej i napędzajacej – łagodne uderzenia.

Plan pracy:

  1. opracowanie wariantów rozwiązania, dobór silnika i sprzęgła – pierwsze zajęcia

  2. wstępne obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych (dobór materiałów, wyznaczenie modułu i odległości osi) - drugie zajęcia ..........................................................................................................

  3. obliczenia geometrii kół zębatych – drugie zajęcia .........................................................................

  4. projekt wstępny reduktora – czwarte do dziewiątych zajęć ............................................................

  5. sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych – czwarte, piąte zajęcia .......................

  6. obliczenia wałów (projektujące) – szóste zajęcia .............................................................................

  7. dobór łożysk tocznych, - siódme, ósme zajęcia ...............................................................................

  8. obliczenia sprawdzające wałów (na zmęczenie w wybranych 3. przekrojach) – dziewiąte zajęcia ...............................................................................................................................................

  9. dobór śrub mocujących i sprzęgła wyjściowego, zatwierdzenie projektu wstępnegodziesiąte, jedenaste zajęcia .............................................................................................................................

  10. wykonanie rysunku złożeniowego (podziałka 1:1, w tuszu lub w ołówku) – dwunaste, czternaste zajęcia ..............................................................................................................................................

  11. wykonanie rysunków wykonawczych (najpierw w ołówku, później można w AutoCADzie), sprawdzenie łańcuchów wymiarowych dla wałów czynnego i biernego, wyznaczenie odchyłek grubości zębów – dwunaste , czternaste zajęcia ...........................................................................

  12. obrona projektu – piętnaste zajęcia .............................................................................................

Tabela postępów:

Data
Ocena

Uwagi:

1) ................................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................................................

4) ................................................................................................................................................................

5) ................................................................................................................................................................

6) ................................................................................................................................................................

7) ................................................................................................................................................................

8) ................................................................................................................................................................

9) ................................................................................................................................................................

10) ..............................................................................................................................................................

11) ..............................................................................................................................................................

12)..............................................................................................................................................................

13) .................................................................................................................................................................

14)...............................................................................................................................................................

15) ..................................................................................................................................................................

Ocena ostateczna: .................................Data: .............................

  1. Obliczenia wstępne

- nominalny moment na ślimacznicy (wyjściowy) T2=470Nm

- charakter pracy maszyny napędzanej i napędzającej – łagodne uderzenia

- liczba obrotów ślimacznicy (wyjściowych) n2=110obr/min

- materiał ślimacznicy

- trwałość godzinowa Lh=21000godzin

- rodzaj oleju (wg tablicy 3.2)

- pozorny kąt tarcia µ’ w zazębieniu (wg tablicy 3.3)

- Minimalna wymagana moc na wejściu przekładni ślimakowej P1:


$$P_{1} = \frac{T_{2obl} \times n_{2}}{9550 \times \eta_{\text{ges}}}$$

-Obliczeniowy moment obrotowy na wyjściu ślimacznicy T2obl:


T2obl = KA × T2 = 1, 35 × 470 = 634, 5 ≅ 635Nm

Gdzie:

KA-współczynnik przeciążenia (wg tablicy 3.1) KA=1,35


ηges = ηz × ηO × ηLP × ηD

- Sprawność zazębienia ηz (napęd od ślimaka):


$$\eta_{z}^{'} = \frac{\text{tg}\gamma_{1}}{\text{tg}\left( \gamma_{1} + \rho^{'} \right)} =$$

Gdzie:

- ρ = arc tgμ - pozorny kąt tarcia w zazębieniu ślimaka i ślimacznicy (orientacyjne wartości – tablica 3.3),

- γ1-kąt wzniosu linii śrubowej zwoju ślimaka:


$$\text{tg}\gamma_{1} = \frac{z_{1}}{q_{1}}$$

- z1 ilość zwoi ślimaka (krotność) z1= 4

- q1 wskaźnik średnicowy ślimaka


q1 ≥ 0, 25 × uwst × z1


q1 ≥ 0, 25 × uwst × 4


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
[Krzychu M]Projekt przekładni ślimakowej
[Krzychu M]Projekt przekładni ślimakowej
Przekładnia ślimakowa
przekładnia ślimakowa, Kon. motoreduktor str3, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
przekładnia ślimakowa, Porównanie koncepcji str9, Opracowanie projektu koncepcyjnego
przekładnia ślimakowa, Wybór koncepcji str 10, Opracowanie projektu koncepcyjnego
Cwiczenie projekowe 3 z PKiEM Przekladnia slimakowa
przekładnia ślimakowa, Lista wymagań 1, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
przekładnia ślimakowa, Lsta wym r. slimakow..str5,6,7, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
przekładnia ślimakowa, Kon. Planetarna str2, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
Przekładnia Ślimakowa, 10 11 proj slim, Temat 1/redukt
obliczenia przekładni ślimakowej
Przekładnia ślimakowa wzory ostatnie
przekładnia ślimakowa, Kon. Walcowa str.1, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
w6 Czołowe przekładanie walcowe o zebach srubowych
Pragniesz li przekleństw
Przekładnie cięgnowe
Przekladnie i sprzegla
Przekładnie łańcuchowe

więcej podobnych podstron