31
31
PARAMETRY ZADANE: PUP2, kW; Tu T2, N-m; Hi, n2, 1/min; u *
T2-Kj]'10\ mm
V 7-7
2.7. Wymiary ślimaka, mm: di = oi-q, dwX=mq, dai~ m (q+2% dn= m (q-2,4), b, (tabl. 1.5.2.15),
ślimacznicy, mm: d 2 ~ m' Z2, dw2=m (Z2+2X), da2 = m (Zi+2 +2X), df2=m(Z2-2,4+2X\ dcci, b2 (tabl 1.5.2.16).
T)=_tg7 1 tg(7+P')
En=2-103r1/d1.
Fn =JP,i tg a/tg(7+/3'). Ę,,=E«/tg(7+P')-
1. DOBÓR MATERIAŁÓW I NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE Ślimaki zawsze są wykonywane ze stali.
Dla polecanych materiałów wieńca ślimacznicy (tabl. 1.5.2.10) dobiera się naprężenia dopuszczalne am> o>?, MPa w pierwszym przybliżeniu ocenianej prędkości poślizgu (K~4,510^^7;, ro/s).
2. OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI OSI I DOBÓR PARAMETRÓW
2.1. Przy liczbie zwojów ślimaka Zj=l; 2; 4 liczba zębów ślimacznicy Z2=Z1- u, z których dobiera się Z2.
(Zi~liczba całkowita; Z2mm=28).
2.2. Odległość osi z,
«»"(g7+l)
Zakłada się wstępnie: q'
- wartość wskaźnika średnicowego q' =10,
- współczynnik obciążenia obliczeniowego Ks=1,1.
2.3. Moduł osiowy m'=2aw/(g' + Z2), mm.
Zaokrągla się m' do wielkości m, mm, zgodnej z PN (tabl. 1.5.2.11), i dobiera się q wg PN (tabl. 1.5.2.12) w taki sposób, żeby rzeczywista odległość osi ow =0,5(g +Z2)m, mm
była zbliżona do obliczeniowej ań.
Skojarzenie modułów m, wskaźników średnicowych q i liczb zwojów ślimaka Zx (tabl. 1.5.2.13).
2.4. Obbczeniowe naprężenia stykowe
ł [^Mt!]5r2.X,-103^ . MPa.
2.5. Sprawdza się wstępną ocenę prędkości poślizgu
K=n*d1.fl1/(60T03cos7), m/s, di~q m, mm, 7= arctg(Z,/g), st.
Dla materiałów, w których ał]F= f (K) pizyobłiczo-nej Vs musi być spełniony warunek os ^ Gm.
2.6. Pizy potrzebie znormalizowania aw do wielkości, zgodnej z PN (tabl. 1.5.2.14) oblicza się współczynnik przesunięcia ślimacznicy
X=awW/m 0,5(4+22), i\X i ^0,7;\XmJ <? 1,5], mm.
3. SPRAWDZANIE OBLICZENIOWYCH NAPRĘŻEŃ GNĄCYCH
3.1. Siła obwodowa w zazębieniu Fti-2 7V lO^dwi, N.
3.2. Jednostkowa obliczeniowa siła obwodowa
WFt=Ft2Kr/b2, mm (K,=1,1).
3.3. Współczynnik kształtu zębów Ę= f (Z2eq)
(tabl. 1.5.2.17). (Z2eq=Z2/cos37).
3.4. Óbliczeniowe naprężenia gnące
oF= 0,7Wft YF/m, MPa.
4. SZTYWNOŚĆ l OBRÓBKA CIEPLNA ŚLIMAKA
4.1. Klasa dokładności przekładni =f( Vs) (tabl. 1.5.2.18).
4.2. Twardość i obróbka cieplna ślimaka (tabl. 1.5.2.18).
]} p2^_pl
4.3. Strzałka ugięcia ślimaka f= *1 r1 , mm, Ftl,Fn -p. 6, N,
L-(0,9 4-1,0) d2 - rozstaw podpór ślimaka, mm, E=2T05 - moduł sprężystości, MPa,
J=Jr<P - moment bezwładności, mm4,
J^TTrfrt/64, mm4, 99 = 0,375+0,625
Dopuszczalne ugięcie ==(0,005+0,0l)m, mm.
5. OBLICZANIE CIEPLNE PRZEKŁADNI
5.1. Współczynnik sprawności Kąt tarcia p' =arc tg(//cos a),
f= f (Vs) (tabl. 1.5.2.19), (zr=20°).
5.2. Wydzielająca się moc cieplna
Qi=0~V)Pi, kW.
5.3. Odprowadzana moc cieplna
Tabl.
Q2=Kt(Tp-T0)S, kW, ro=20°C - temperatura otoczenia,
Ę,=(60+70)°C - temperatura oleju,
S =20 • al/lOf m2 - powierzchnia chłodzenia dla jednostop niowych reduktorów. Dla dwu- i więcej stopniowych reduktorów S oblicza się z ich rozplanowania (wymiary E, F, H rys. 1.5.3.7) (nie uwzględnia się powierzchni dna), aw, m - odległość osi jednostopniowego reduktora,
Kr=(0,008^0,011) kW/(m2st) - przy słabej cyrkulacji powietrza,
Kt=(0,014^0,017) kW/(m2-st) - przy dobrej cyrkulacji.
5.4. Dla Q\ -Q2 temperatura reduktora Tr=Tp,
dla Qi^Q2 temperatura reduktora Tt=T0+Qil(Kt'S), dla Qi ^ Qi należy stosować chłodzenie sztuczne
(zwiększyć S zaopatrując korpus w żebra; zwiększyć Kt wykorzystując wentylator [£,=(0,02(P-0,028)kW/(m2st)3, instalując wewnątrz korpusu chłodnice [£,=(0,090+ +0,200) kW/(m2st)], stosując obiegowe uk łady smarowania itd.).
5.5. Dobiera się lepkość oleju i sposób smarowania przekładni (tabl. 1.5.2.20) wg zaleceń (1.5.11.2),
SIŁY DZIAŁAJĄCE W ZAZĘBIENIU, N ślimacznica ślimak
Obwodowe Fn=2 T 0 T2/d2, Promieniowe Fr2 = Ftltga, Poosiowe Fal= Fn tg(7+p').
a =20°.
.5.2.10. Materiały i naprężenia dopuszczalne
Nominalne wartości przełożeń wg PN (tabl. 1.5.2.5).
Uwaga 1
Z tych wartości korzysta się w przypadkach projektowania reduktorów przy ma sowej ich produkcji.
Materiał ślimacznicy |
Sposób odlewania |
Re MPa |
Rn1 MPa |
, MPa |
<7*7 MPa | |||||
Pr< 0,5 , 1 |
jdkość poślizgu Vs, m/s 2 | 3 | 4 |
LU |
LU | |||||||
B101 |
w piasku |
140 ; |
i 200 |
130' |
50 | |||||
B10I |
w kokili |
200 ! |
1 300 | |
190 |
70 | |||||
i B10 |
odlew od |
170 | |
i 290 j |
210 |
70 | |||||
środkowy | ||||||||||
! BA93 |
w piasku |
200 |
! 400 i |
250 230 |
210 |
180 |
160 |
120 |
90 |
80 |
250 |
_ |
i 250 j |
115 100 |
73 |
- |
— |
— |
- |
34 | |
300 |
_ |
; 300 |
130 j 115 |
87 |
_ |
_ |
_ |
_ |
38 | |
350 |
_ |
- |
350 |
- ! - |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |