ZADANIE PROJEKOWO-KONSTUKCYJNE
KONSUKCJA UŁOŻYSKOWANIA
ZĘBNIKA PRZEKŁADNI ZĘBAEJ WALCOWEJ
Temat:
Dobrać cechy konstrukcyjne ułożyskowania wału uzębionego (zębnika) przekładni zębatej walcowej
Założenia:
Moc przenoszona N = 63 kW
Prędkość obrotowa zębnika n1 = 1500 min-1
Liczba zębów zębnika z1 = 23
Moduł normalny m = 3,5 mm
kąt pochylenia linii zęba β = 14°28'39 ''
Względna szerokość zębnika ϕ = b/d1= 0,8÷1,2
Rodzaj zastosowanych łożysk- kulkowe zwykłe i walcowe
tworzywo zębnika-stal:45, ulepszona cieplnie do twardości 240 HB
Zadania:
Dobrać geometryczne cechy konstrukcyjne zębnika.
Sporządzić rysunek złożeniowy ułożyskowania zębnika w korpusie przekładni
Sporządzić rysunek wykonawczy zębnika
Informacje dodatkowe:
Średnice końcówki wału wstępnie określić, przyjmując dopuszczalne naprężenia skręcające ksj=80 MPa
Określić siły między zębne
Wyznaczyć reakcje łożyskowe
Dobrać łożyska zgodnie z katalogiem, przyjmując ich trwałość minimalną Lh=20000 h
Przeprowadzić weryfikacje wytrzymałości połączenia wpustowego końcówki wału ze sprzęgłem
Przeprowadzić weryfikacje liczby bezpieczeństwa wału w przekroju I-I
Obliczenie cech geometrycznych zębnika
obliczenie średnicy podziałowej
d1=
gdzie:
z- liczba zębów
m- moduł normalny
β- kąt pochylenia linii zęba
d1=
d1=83,14 mm
obliczenie średnicy da1 , df1
da1 = d1+2⋅m
df 1= d1-2,5⋅m
gdzie:
da1 -średnica wierzchołków
df1 - średnica podstaw
da1 = 83,14+2⋅3,5
da1 = 90,14 mm
df 1= 83,14-2,5⋅3,5
df1 = 74,39 mm
obliczenie szerokości zębnika
przyjmuje współczynnik szerokości względnej zębnika ϕ=1
b=ϕ⋅d1
gdzie:
b- szerokość zębnika
ϕ- względna szerokość zębnika
b=1⋅83,14
b=83,14 mm
Obliczanie momentu obrotowego przekazywanego przez przekładnie
M=
gdzie:
M- moment obrotowy
N- moc przenoszona przez przekładnie
n- liczba obrotów
M=
M= 401,058 Nm
Obliczenie siły obwodowej Ft i siły promieniowej Fr i siły osiowej Fa
Obliczenie siły obwodowej Ft
Ft=
Ft=
Ft=9647,77 N
Obliczenie siły promieniowej Fr
Fr= Ft⋅tg∝t
tg∝t=
gdzie:
- kąt zarysu w przekroju czołowym
- kąt zarysu w przekroju normalnym- według PN-78/M-88503
= 20°
tg∝t=
tg∝t= 0,37592
=20°36'9''
Fr= 9647,77⋅0,37592
Fr= 3626,79 N
Obliczenie siły osiowej Fa
Fa= Ft⋅tgβ
Fa= 9647,77⋅tgβ
Fa= 2491,04 N
Wyznaczenie wstępnej średnicy końcówki wału ze względu na naprężenia skręcające
τmax=
gdzie:
τmax- naprężenia maksymalne
Ms- moment skręcający (zakładam Ms=M)
Wo- wskaźnik wytrzymałości na skręcanie
Wo=
- dla przekroju kołowego
d1k- średnica końcówki wału
Przyjmuje znormalizowaną średnice końcówki wału d1k= 40 mm
Oszacowanie średnicy czopa łożyska
Ponieważ wyżej obliczona wartość d1k= 40 mm
Przyjmuje zgodnie z normą: PN-72/M-86964 wartość du= 45 mm
Zakładam więc dczł>50
Wyznaczenie reakcji łożysk
rozkład sił w płaszczyźnie pionowej
RBy = 2460,59 N
RAy=Fr-RBy
RAy= 3626,79-2460,59
RAy=1166,2 N
rozkład sił w płaszczyźnie poziomej
Rax+RBx-Ft=0
RBx⋅160-Ft⋅80=0
RBx = 4823,885 N
RAx=4823,885 N
wyznaczenie ogólnych reakcji łożyskowych
łożysko A
RA = 4962,85 N
łożysko B
RB= 5415,2 N
Łożysko A jest mniej obciążone siłami poprzecznymi, więc łożysko to przeniesie siła osiową Fa
Dobór łożysk
Warunki pracy i wymaganą spokojność biegu przyjmuje jako normalne.
Przyjmuje więc X=0,56 , Y=1,4
Zgodnie ze wzorem
P= X⋅Fr+Y⋅Fa
gdzie:
Fr=RA
P- obciążenie łożyska
P=0,56⋅4962,85+1,4⋅2491,04
P= 6266,652 N
Ze wzoru obliczam C
gdzie:
p= 3 - dla łożyska kulkowych
n1= 1500 obr-1
Lhmin=20000 h
C= 76230 N
Na podstawie wyżej obliczonej nośności przyjmuje łożysko kulkowe zwykłe 6410
Dla tego łożyska C=87100 N , Co= 52000 N
Dla
Odczytuje e= 0,24
Dla tych wartości odczytuje
X= 0,56, Y=1,75
Do powyższych wartości obliczam
P= 0,56⋅4962,85+1,75⋅2491,04
P= 7139 N
Ze wzoru na trwałość łożysk obliczam trwałość łożyska A:
LhA= 20179 h
Łożysko A osiągnie, więc trwałość większą od wymaganej-został spełniony warunek:
Ponieważ łożysko B (łożysko walcowe NU 410) nie przenosi siły osiowej Fa obciążenie łożyska możemy obliczyć ze wzoru:
P= X⋅Fr
Gdzie:
Fr=RB
X=1
P= RB
Zatem P= 5415,2 N
Ze wzoru na trwałość łożysk obliczam trwałość łożyska (łozyskoNU 410) B:
LhB= 443459 h
Obliczenie wytrzymałościowe połączenia wpustowego:
Zgodnie z normą PN-M-85000 dla danej średnicy końcowego czopa wału d=40 mm została przyjęta znormalizowana długość końcówki czopa, zakładam że czop będzie czopem długim i jego długość
l= 110 mm
Dla takiej długości czopa dobieram wpust o wymiarach
l= 100 mm
bxh= 12x8
Głębokość rowka w piaście
t1 =5 mm
t2=3,3 mm
Obliczam użyteczną długość wpustu:
Lo=l-b
Lo=100-12
Lo=88 mm
Obliczam maksymalny moment Tmax przenoszony przez złącze:
Tmax= 475 Nm
Ponieważ Tmax 475 Nm>M= 401,058 Nm -warunek wytrzymałościowy został spełniony
Obliczenie grubości zęba: nominalną długość pomiarową przez k zębów:
Obliczenie liczby zębów, ze wzoru:
Ponieważ x=0 powyższy wzór przyjmuje postać
cosαvt=cosαt
Z tablic
αt= 20,601585°
αvt=αt= 20,601585°
Liczbę zębów objętych pomiarem obliczam ze wzoru (dla x=0)
gdzie:
Z1=23
tg∝vt=0,3759
Z tablic
αvt=αt= 20,601585°
inv∝t= 0,0163413
Obliczenie długości pomiarowej „W” płaszczyźnie normalnej od linii zęba z zależności:
W= mn⋅cos∝n[π⋅(k-05)+z1⋅ inv∝t]
W= 3,5⋅cos20°[π⋅(k-0,5)+23⋅0,0163413]
W= 37,399
gdzie
mn=m=3,5
Zakładając, że przekładni nie stawiamy specjalnych wymagań odnośnie luzu bocznego, dobieramy luz boczny na podstawie wykresu dla m=3,5
jnmin≅0,14mm(0,1÷0,18)
Obliczenie odległości osi aw:
aw=122 mm
Przyjmując że koło jest wykonane w 6 klasie dokładności według wymagań płynności, oraz rodzaj pasowania, tolerancja odległości osi, klasa dokładności i tolerancja luzu bocznego są zgodne z zaleceniami w odpowiednich tablicach przyjmujemy na podstawie odległości aw oraz rodzaju pasowania C gwarantowany luz minimalny:
Jnmin=0,087 mm
Obliczam bicie promieniowe dla klasy 6:
d1- średnica podziałowa w mm
gdzie B=0,25A
A=2,24μm
C=28μm
Fr= 0,04 mm
gdzie: B= 1,4A
A=1 μm
C=12μm
Fr= 0,0282
Odchyłka Fr przyjmuje wartość mniejszą z powyżej obliczonych, a więc:
Fr= 0,0282 mm
Odczytuje z tablic górną odchyłkę długości pomiarowej dla kół zewnętrznych Ews na podstawie średnicy podziałowej oraz rodzaju pasowania i klasy dokładności
Ews= -0,060
Na podstawie Fr oraz rodzaju pasowania odczytujemy z tablic tolerancję długości pomiarowej Tw:
Tw= 0,060
Dolna odchyłka długości pomiarowej jest obliczona ze wzoru:
Ewi=Ews-Tw=-0,060-0,060=-0,12
Ostatecznie
Weryfikacja liczby bezpieczeństwa wału w przekroju krytycznym
Wał wykonany jest ze stali 45 o własnościach
Rm= 650 MPa
Re= 430 MPa
Reg= 540 MPa
Res = 260 MPa
Zgo= 455 MPa
Zso= 150 MPa
D= 70 mm
d= 50 mm
ρ=1,5 mm
B=31mm
RB=5,415 kN
W przekroju krytycznym I-I wału występuje złożony stan naprężeń spowodowany wahadłowym zginaniem oraz zmiennym skręcaniem odzerowo tętniącym. Zatem rzeczywistą liczbę bezpieczeństwa możemy wyznaczyć z zależności
gdzie:
δg- liczba bezpieczeństwa ze względu na zginanie
δs- liczba bezpieczeństwa ze względu na skręcanie
Określenie stanu obciążenia w przekroju krytycznym:
Msmax= M= 0,401⋅10-3 Nm
Msm= Msa= 0,5⋅Msmax= 0,2005⋅103 Nm
Mgm= 0
Mga= Mgmax=83,16 Nm
Określenie stanu naprężeń w przekroju krytycznym:
Określenie liczby bezpieczeństwa ze względu na zginanie:
Dla:
i
odczytuje αk=2,1
Dla: ρ= 1,5 mm; Rm= 650 MPa;αk=2,1 odczytujemy βk=1,84
Dla:Rm= 650 MPa i powierzchni dokładnie toczonej w przypadku rozciągania i zginania
Odczytuje βp= 1,15
Dla tych wartości
βg= (1,84+1,15-1)g
βg=1,99
Wyznaczenie liczby wpływu wielkości przedmiotu dla: αk= 2,1 i zgo= 455 MPa, odczytuje z wykresu γg=1,49
γg=1/εg ⇒
εg= 0,67
Zatem
=22,62
Obliczenie liczby bezpieczeństwa ze względu na skręcanie:
βs= (βk+β'p-1)
Dla:
i
odczytuje αk=2,05
Dla:
ρ= 1,5 ; αk=2,05 i Rm=650 MPa odczytuje: βk= 1,80
Dla Rm=650 MPa i powierzchni dokładnie toczonej w przypadku skręcaniu
Odczytuje βp=1,08
Zatem: βs=(1,80+1,08-1)
βs=1,88
Dla zgo= 455 MPa i αk=2,05 oraz dla d= 50 mm
Odczytuje:
γs=1/εs ⇒ εs=1/γs
γs=1,21
εes=1/1,21
εs=0,82
Dla zgo= 455 MPa i αk=1 oraz dla d= 50 mm
Odczytuje
γs=1/εes ⇒ εes=1/γs
γs=1,15
εes=1/1,15
εes=0,86
Dla powyższych wartości?
δ=7,79
Dane:
Z= 23
β=14°28'39'' (sinβ=4/16)
m= 3,5
n1= 1500 obr-1
N= 63kW
Łożysko kulkowe zwykłe i walcowe
Ksj=80 MPa --------------------------------------------------