Шнековые транспортеры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2013 в 19:14, курсовая работа

Краткое описание

Винтовые конвейеры предназначены для транспортировки в горизонтальном или наклонном направлениях сыпучих, пылевидных материалов. По конструкционным особенностям, винтовые конвейеры можно разделить на вертикальные и горизонтальные. Горизонтальный шнек состоит из винта, который представляет собой вал с закрепленными витками, желоба с полукруглым днищем, и привода, включающего в себя редуктор и электродвигатель. Груз подается в желоб через специальные отверстия в крышке, после чего продвигается по желобу благодаря вращению винта. Разгрузка происходит через отверстия в днище желоба, которые обычно оснащаются затворами.

Содержание

1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Кинематический расчет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Расчёт тихоходной прямозубой ступени редуктора. . . . . . . . . . . . .
4. Расчет открытой конической прямозубой передачи . . . . . . . . . . . .
5. Расчет тихоходного вала редуктора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Выбор и проверочный расчет подшипников . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Выбор и проверочный расчет муфты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Выбор и проверочный расчет шпонок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Смазка редуктора и элементов привода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Конструирование рамы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая по механике в 2003.doc

— 2.17 Мб (Скачать файл)

где:

ZH = 1,76 (для прямозубой передачи) – коэффициент формы сопряженных поверхностей зуба,

Ze = ((4 - εα)/3)1/2 – коэффициент суммарной длины контактных линий,

εα = 1,88 -3,2((1/ Z1)+(1/ Z2)) = 1,88 – 3,2((1/40)+(1/160)) = 1,78

Ze = ((4 – 1,78)/3)1/2 = 0,86

Мт = 278,3 Мпа

U2 = 4 (передаточное число тихоходной ступени)

КНa = 1 (для прямозубой передачи) – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки  между зубьями,

КНb = 1,03 – коэффициент распределения нагрузки по ширине венца,

КНV = 1,05 – коэффициент динамической нагрузки, возникающий в зацеплении.

σн = (6160· 1,76· 0,86·((278,3·(4+1)3·1· 1,03· 1,05)/(32·42))1/2)/100 = 805,6 МПа

 

    1. Определяем силы действующие в зацеплении:

- окружная сила: Ft = 2· Мт/d2 = 2·278.3·103/160 = 3478,7 Н

- радиальная сила: Fr = Ft·tgα = 3478,7·tg200 = 1266,1 Н, где α = 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Расчёт открытой конической прямозубой передачи [2, 101-108]

 

4.1. Выбор материала зубчатой пары

Принимаем сталь 35, закалка в воде

- шестерня: НВ 350

- колесо: НВ 310

 

4.2. Определяем число зубьев шестерни Z1:

Принимаем Z1 = 20

Определяем число зубьев колеса Z2:

Z2 = Z1·Uокп, где Uокп = 2,44

Z2 = 20·2,44 = 48,8

Принимаем Z2 = 50

 

4.3. Определяем допускаемые изгибные напряжения:

[σ]F = σFO·KFL·KFC·YS/SF

σFO = 1,8·НВ

σFO1 = 1,8·350 = 630 Мпа

σFO2 = 1,8·310 = 558 Мпа

KFL = 2,

KFC = 0,7

где SF = SF`×SF`` =1×1,75 =1,75 – коэффициент безопасности,

  SF` = 1,75–коэффициент нестабильности свойств материала ,

  SF`` = 1 – коэффициент способа получения заготовки зубчатого колеса

Предварительно  принимаем YS = 1, т.к. модуль передачи пока не определен.

[σ]F1 = 630·2·0,7·1/1,75 = 504 МПа

[σ]F2 = 558·2·0,7·1/1,75 = 446,4 МПа

Сравним отношения:

[σ]F1/ YF1 = 504/4,09 = 123,2 МПа

[σ]F2/ YF2 = 446,4/3,66 = 122 МПа

для z1 = 20 → YF1 = 4,09

для z2 = 50 → YF2 = 3,66

Для колеса данное отношение 

[σ]F2/ YF2 < [σ]F1/ YF1, поэтому дальнейший расчёт производим по колесу z2.

 

4.4. Вычисляем модуль передачи:

m = 1,48(МрKFbYF2/z22ybd[s]F2)1/3,

где:

Мр = 610,7 МПа

ybd – коэффициент ширины колеса,

ybd  = 0,5·yba·(Uокп+1) = 0,5×0,4·(2,44+1) = 0,69

Uокп = 2,44 (передаточное число открытой конической передачи)

yba = 0,4

KFb = 1,05 – коэффициент нагрузки,

m = 1,48(610,7×1,05×3,66·103/502×0,69×446,4)1/3 =  1,5 мм

Учитывая повышенный износ зубьев открытой передачи, значение модуля увеличивают в 1,5¸2 раза;  принимаем m = 3 мм,

 

4.5. Определяем геометрические параметры передачи. (Расчёт основных геометрических параметров открытой прямозубой конической передачи при δ1 + δ2 = 900)

- Внешний делительный  диаметр:

de1 = me × Z1

de2 = me × Z2

m = me(1 – 0,5Кbe)

Кbe = 0,285

me = m/(1 – 0,5Кbe) = 3/(1-0,5·0,285) = 3,5

de1 = 3,5 × 20 = 70 мм

de2 = 3,5 × 50 = 175 мм

- Внешнее конусное  расстояние:

Re = 0,5· me·Z

Z = (z12 + Z22)1/2 = (202 + 502)1/2 = 54

Re = 0,5· 3,5·54 = 94,5 мм

- Ширина зубчатого  венца:

b = Кbe· Re = 0,285·94,5 = 27 мм

- Среднее конусное  расстояние :

R = Re – 0,5b = 94,5 – 0,5·27 = 81 мм

- Средний окружной  ''m'':

m = me·R/ Re = 3,5·81/94,5 = 3

- Средний делительный диаметр:

d1 = m × Z1 = 3·20 = 60 мм

d2 = m × Z2 = 3·50 = 150 мм

- Внешняя высота  зуба:

he = 2,2· me = 2,2·3,5 = 7,7 мм

- Внешняя высота  головки зуба:

hае = me = 3,5 мм

- Внешняя высота  ножки зуба:

hfe = 1,2· me = 1,2·3,5 = 4,2 мм

- Внешний диаметр вершин зубьев:

dae1 =  de1 +2· hае·cosδ1 = 70 + 2·3,5·cos22,30 = 76,5 мм,

dae2 =  de2 +2· hае·cosδ2 = 175 + 2·3,5·cos67,70 = 177,6 мм,

где:

δ2 = arctgUокп = arctg2,44 = 67,70

δ1 = 900 - δ2 = 90 – 67,70 = 22,30

- Внешний диаметр впадин зубьев:

dfe1 =  de1 -2(1,2 – xe1)me·cosδ1 = 70 – 2(1,2 – 0,37)3,5·cos22,30 = 64,6 мм

dfe2 =  de2 -2(1,2 + xe1)me·cosδ2 = 175 - 2(1,2 +0,37)3,5·cos67,70 = 170,8 мм

где xe1 = 0,37

- Диаметр ступицы

dст = (1,6..1,7)d2 = (1,6..1,7)150 = (240..255) = 250 мм

- Длина ступицы

lст = (0,8..1,5)d2 = (0,8.. 1,5)150 = (120..225) = 200 мм

- Толщина диска:

с = (0,1..0,17)Re = (0,1..0,17)94,5 = (9,45..16,1) = 15 мм

- Толщина обода:

δ0 = (2,5..4)m = (2,5..4)3 = (7,5..12) = 10 мм

- Диаметр отверстия:

dотв = (15..20)мм = 20 мм

 

    1. Определяем окружную скорость:

V =  π·d2·nр·10-3/60 = 3,14·150·46,6·10-3/60 = 0,37 м/с,

где nр = 46,6 об/мин

 

    1. Проверяем зубья колеса на выносливость по напряжениям изгиба:

σf2 = 2720·Мр·YF2· K· K· KFV/(de2·b·me)

Мр = 610,7 МПа

YF2 = 3,66

KFa = 0,91 (для прямозубых колес)

KFb = 1,05 – коэффициент концентрации нагрузки

KFV = 1,25 при V < 3 м/с, 8 степень точности

Назначаем 8 степень  точности.

σf2 = 2720·610,7·3,66·0,91·1,05·1,25/(175·27·3,5) = 439,1 МПа

Необходимо, чтобы σf2 ≤ 1,05 [σ]F2

Условие выполняется.

 

    1. Определяем силы, действующие в зацеплении:

- окружная сила:

на шестерне: Ft1 = Ft2 = 3711,3 H

на колесе: Ft2 = 2·Мт·103/(0,857·de2) = 2·278,3·103/(0,857·175) = 3711,3 H

- радиальная  сила:

на шестерне: Fr1 = 0,36·Ft1· cosδ1 = 0,36·3711,3· cos22,30 = 1236,14 Н

на колесе: Fr2 = Fа1 = 507 Н

- осевая сила:

на шестерне: Fа1 = 0,36·Ft1· sinδ1 = 0,36 · 3711,3· sin22,30 = 507 Н

на колесе: Fа1 = Fr1 = 1236,14 Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Расчет тихоходного вала редуктора

 

5.1. Конструирование тихоходного вала редуктора:

- Выберем материал:                                                                                     [2, 8]

Принимаем сталь 35, закалка в воде

- Определим длину конца выходного вала редуктора:                         [1, 115]

l1 = 80 мм

- Определим диаметр конца выходного вала редуктора:                     [1, 115]

d1 = 35 мм

- Определим ширину редуктора:                                                           [1, 114]

l = 155 мм

- Определим длину шпонки:

lшп =  l1 – (5..10) = 80 – (5..10) = (75..70)мм

Примем стандартную  длину lшп = 70мм

- Предварительно выберем подшипники № 209 легкой серии:

внутренний  диаметр: d = 45 мм                                                                   [5, 411]

внешний диаметр: D = 85 мм                                                                      [5, 411]

ширина:   В = 19 мм                                                                                      [5, 411]

- Примем d2 = 40 мм

- По внешнему диаметру подшипника  D = 85 мм выбираем ширину крышки торцовой с отверстием для манжетного уплотнения типа 1:

k1 = 20 мм                                                                                                   [5, 394]

- По внешнему диаметру подшипника D = 85 мм определим ширину крышки торцовой глухой типа 2:

k2 = 18 мм                                                                                                   [5, 392]

- По диаметру отверстия под болты определим высоту головки болта:

dб = 9 мм                                                                                                        [5, 394]

Н = 7 мм                                                                                                         [5, 376]

h = Н + (2..3) = 7+(2..3) = (9..10) мм

Примем h = 10 мм

- Определим ширину мазеудерживающих колец:

с = l – 2b – k1 – k2 – l2 – l3 = 155 - 2·19 – 20 – 18 – 35 – 5 = 39 мм

  Примем с1 = 10 мм, с2 = 29 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Проверочный  расчет тихоходного вала редуктора

 

5.2.1.   r1 = l1/2 + h + k1 + b/2 = 80/2 + 10 + 20 + 19/2 = 79,5 мм

r2 = b/2 + c1 + l2/2 = 19,5/2 + 10 + 35/2 = 37 мм

r2 = l2/2 + l3 + с2 + b/2 = 35/2 + 5 + 29 + 19/2 = 61 мм

5.2.2.   Рассмотрим  горизонтальную плоскость:

- Определим  опорные реакции и проверим  их правильность:

∑МA(Fi) = 0

- Ft1· r1+ Ft· r2 - RBX(r2 + r3) = 0

RBX = (Ft· r2 - Ft1· r1)/(r2 + r3)

RBX = (3478,7· 37 – 3711,3· 79,5)/(98) = - 1697,31 Н

∑МB(Fi) = 0

- Ft1(r1+ r2 + r3) + RAX(r2 + r3) - Ft· r3 = 0

RAX = (Ft· r3 + Ft1(r1+ r2 + r3))/(r2 + r3)

RAX = (3478,7·61 + 3711,3·177,5)/98 = 8887,31 Н

Проверка:

∑Fix = - Ft1 + RAX - Ft + RBX = -3711,3 + 8887,31 – 3478,7 – 1697,31 = 0

Условие статики  выполняется, следовательно, реакции  опор определены верно.

- Находим изгибающие  моменты:

Сечение 1 – 1:


0 ≤ z1 ≤ r1

M1 = - Ft1· z1

при:     z1 = 0 → M1 = 0

             z1 = r1→ M1 = - Ft1· r1 = - 3711,3·79,5·10-3 = - 295 Нм

Сечение 2 - 2:


0 ≤ z2 ≤ r2

M2 = - Ft1·(r1 + z2) + RAX· z2

 

 

при:     z2 = 0 → M2 = - Ft1· r1 = - 3711,3·79,5·10-3 = - 295 Нм

             z2 = r2→ M2 = - Ft1·(r1 + r2) + RAX· r2 =

= - 3711,3(79,5+37)·10-3 + 8887.31·37·10-3 = - 103 Нм

Сечение 3 – 3:


0 ≤ z3 ≤ r3

M3 = RВX· z3

при:     z3 = 0 → M3 = 0

             z3 = r3→ M3 = RВX· r3 = - 1697,31·61·10-3 = - 103 Нм

 

5.2.3. Рассмотрим  вертикальную плоскость:

- Определим  опорные реакции и проверим  их правильность:

Ма = Fa1·de2/2 = 507·175·10-3/2 = 44,36 Нм

Информация о работе Шнековые транспортеры