POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZY
INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN
„ELEMENTY I PODZESPOŁY W ROBOTYCE”
Projekt:
WAŁ POŚREDNI REDUKTORA
WYKONAŁ:
Chojnacki Mateusz
gr. 12A1
Rok akademicki: 2009/2010
Dane projektu:
Schemat obciążenia wałka:
Dane:
L.p. |
Moc P[kW] |
n[obr/min] |
d1[mm] |
i = d1/d2 |
a[mm] |
b[mm] |
c[mm] |
5 |
18 |
1500 |
180 |
2,75 |
60 |
70 |
70 |
Obliczenia wstępne:
Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
P = 18 000[W] = 18[kW] n = 1500 [obr/min]
d1 = 0,18[m]= 180[mm] i=2,75
T=114,591 [Nm]
αn = 20° = 0,349 rad β1 = 12° = 0,209 rad
tg αn = 0,364 cos β1 = 0,978
Ft1 = 1273,24 [N] tg αt = 0,372
Ft1 = 1273,24 [N] tg β1 = 0,213
Ft1 = 1273,24 [N] i=2,75
Fr1 = 473,774 [N] i = 2,75
Fa1 = 270,635 [N] i = 2,75
|
T=30*P/π*n= = 30*18000/ π*1500= =114,591 [Nm]
d2= d1/i =0,18/2,75 = = 0,065 [m]
Ft1 = 2*T/d1 = =2*114,591/ 0,18 = =1273,240 [N]
tg αn= tg(0,349rad)= =0,364 tg β1 = tg(0,209rad)= =0,213 cos β1 = cos(0,209rad)= =0,978
tg αt = tg αn / cos β1 = =0,364/ 0,978 = 0,372
Fr1 = Ft1 * tg αt = =1273,23 * 0,372 = =473,774 [N]
Fa1 = Ft1* tg β1= =1273,23 * 0,213 = =270,635 [N]
Ft2 = Ft1 * i= 1273,23 * *2,75 = 3501,409 [N]
Fr2 = Fr1 * i= 473,774 * *2,75= 1302,880 [N]
Fa2 = Fa1 *i= 270,635 * *2,75= 744,247 [N] |
T= 114,591 [Nm]
d2 =0,065 [m]= 65 [mm]
Ft1 = 1273,240 [N]
tg αn = 0,364
tg β1 = 0,213
cos β1 = 0,978
tg αt = 0,372
Fr1 = 473,774 [N]
Fa1 = 270,635 [N]
Ft2 = 3501,409 [N]
Fr2 = 1302,880 [N]
Fa2 = 744,247 [N] |
Redukcja sił do osi wałka:
Przyjecie płaszczyzny działania sił i momentów:
Obciążenie wałka w płaszczyźnie h - x:
RAx + Fa1 - Fa2 = 0 , RAh - Fr1 - Ft2 + RDh = 0 ,
∑ MA : Fr1*a + Fa1*d1/2+Ft2*(a+b)- RDh *(a+b+c) = 0
Obliczenia reakcji podpór:
Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
Fa1 = 270,635 [N] Fa2 = 744,247 [N]
Fa1 = 270,635 [N] Ft2 = 3501,409 [N] Fr1 = 473,774 [N] a = 60[mm]= 0,06 [m] b = 70[mm] = 0,07 [m] c = 70[mm] = 0,07 [m] d1 = 0,18[m]
RDh = 2539,883 [N] Fr1 = 473,774 [N] Ft2 = 3501,409 [N] |
RAx = Fa2 - Fa1 = 744,247 - 270,635 = 473,612 [N]
RDh = [Fr1*a + Fa1*d1/2+ Ft2*(a+b)]/[(a+b+c)] = =[473,774*0,06+ +270,635*0,18/2+ +3501,409* *(0,07+0,07)]/ [(0,06+ 0,07+ 0,07)] = = 2539,883 [N]
RAh = - RDh + Fr1 + Ft2 = - 2539,883 + 473,774 + +3501,409 =1435,35 [N]
|
RAx = 473,612 [N]
RDh = 2539,883 [N]
RAh = 1435,35 [N] |
Moment gnący dla płaszczyzny h-x:
x ϵ <0, a) x ϵ <a, a+b)
Mg1 = RAh * x Mg2 = RAh * x - Fr1 * (x-a) + Fa1 * d1/2
x ϵ < a+b, a+b+c>
Mg3 = RAh * x - Fr1 * (x-a) + Fa1 * d1/2 - Ft2 * [x-(a+b)]
x = 0 x = a
Mgh = 0 Mgh = 88121,00 [Nmm] ; Mgh' = 110478,15 [Nmm]
x = a+b
Mgh = 177788,47 [Nmm]
x = a+b+c
Mgh = 0,16 [Nmm] (dopuszczalna wartość, wynikająca z ręcznych obliczeń)
WYKRES:
Obciążenie wałka w płaszczyźnie v-x:
RAv + Ft1 + RDv + Fr2 = 0
∑ MA : - Ft1*a - RDv * (a+b+c) - Fr2 * (a+b) + Fa2 * d2/2 = 0
Obliczenia reakcji podpór:
Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
Fa2 = 744,247 [N] Ft1 = 1273,240 [N] Fr2 = 1302,880 [N] a = 60[mm]= 0,06 [m] b = 70[mm] = 0,07 [m] c = 70[mm] = 0,07 [m] d2 =0,065 [m]
RDv = - 1107,903 [N] Ft1 = 1273,240 [N] Fr2 = 1302,880 [N]
|
RDv = [Fa2 * d2/2 - Ft1*a- - Fr2 * (a+b)]/ [(a+b+c)]= = [744,247 * 0,065/2 -1273,240 * 0,06 - 1302,880 * (0,06+ 0,07)] / [(0,06+0,07+0,07)] = = -1107,903 [N]
RAv = - Ft1 - RDv - Fr2 = = - 1273,240 + 1107,903 - 1302,880 = -1468,217 [N] |
RDv = -1107,903 [N]
RAv = -1468,217 [N] |
Moment gnący dla płaszczyzny v-x:
x ϵ <0, a) x ϵ <a, a+b)
Mg1 = RAv * x Mg2 = RAv * x + Ft1 * (x-a)
x ϵ < a+b, a+b+c>
Mg3 = RAv * x + Ft1 * (x-a) + Fr2 * [x-(a+b)] + Fa2 * d2/2
x = 0 x = a/2 x = a
Mgv = 0 Mgv = -44046,51 [Nmm] Mgv = - 88093,02 [Nmm]
x = a +b/2 x = a+b
Mgv = -94917, 215 [Nmm] Mgv' = -77553,38 [Nmm] ; Mgv = -101741,41 Nmm
x = a+b+c/2 x = a+b+c
Mgv = -38776,77[Nmm] Mgv = 0,17 [Nmm] (dopuszczalna wartość, wynikająca z ręcznych obliczeń)
WYKRES:
Dobór średnic w punktach B, C:
Wyznaczam momenty gnące w punktach B, C
MgB =sqrt(MghB2 + MgvB2) = sqrt[(110478,15)2 + (- 88093,02)2] =
= 141300,39 [Nmm]
MgC =sqrt(MghC2 + MgvC2) = sqrt[(177788,47)2 + (- 101741,41)2] =
= 193967,17 [Nmm]
α = 0,4431
MzB = sqrt[MgB2 + (α * T)2 ] = sqrt[141300,392 + (0,4431* 114,591)2 ] = =141300,40 [Nmm]
MzC = sqrt[MgC2 + (α * T)2 ] = sqrt[193967,172 + (0,4431* 114,591)2 ] = =193967,18 [Nmm]
dB = 26,42 [mm] dC = 29,37 [mm]
Do wyliczonych średnic należy dodać 5mm tolerancje w celu pozostawienia luzu na wałku dla łożysk
d >= dob + t
Dobór wpustów
Wpust 10x8 (bxh), t1 = 5 [mm]
dB >= 26,42 + 5 = 31,42 [mm] , wpust 10x8 (bxh)
dC >= 29,37 + 5 = 34,37 [mm] , wpust 10x8 (bxh)
Średnice po zaokrągleniu:
dB = 32 [mm]
dC = 35 [mm]
Wpust:
Materiał: stal E295
pdop = 90 [MPa] - dopuszczalny nacisk
lo dla dB
loB = (4* 144,591* 1000) / (32* 8* 90) = 25,1 [mm]
lo dla dC
loC = (4* 144,591* 1000) / (35* 8* 90) = 22,95 [mm]
lPN >= lo + b ,
lPNB = loB + b = 24,34 + 10 = 34,34 [mm]
lPNC = loC + b = 22,31 + 10 = 32,31 [mm]
Wpust znormalizowany z normy:
lPNB = 36 [mm]
lPNC = 36 [mm]
Trwałość godzinowa nominalna wałka ~ Ln = 10 000 [h]
Ilość obrotów: L = Ln * [(n* 60) / 106] = 10 000 * [(1500* 60) / 106] =
= 900 [mln/Obr]
Dobór łożysk
RD = sqrt(RDv2 + RDh2)
RD = sqrt[(- 1107,93)2 + (2539,833)2] = 2770,967 N ~ 2771,0 [N]
FrD = RD
RA = sqrt(RAv2 + RAh2)
RA = sqrt[(-1468,217)2 + (1435,35)2] = 2053,263 ~ 2053,3 [N]
FrA = RA
Fa = RAx = 473,612 [N]
L = 900 mln/Obr
Łożysko ustalające znajduje się w punkcie A
Łożysko swobodne:
Łożysko ustalające:
Nośność spoczynkowa Co = 14 600 [N]
Fa / Co = 473,612 / 14600 = 0,032
Z normy: e = 0,22
Fa / Co = 0,17 < e = 0,22 łożysko dobrane prawidłowo
W punkcie A i D w-g norm łożysko zwykłe kulkowe 6306.