A tengelyek finomított számítása
3.1 A nagysebességű tengely számítása.
Ft = 1848,3 H; Fr = 697,6 H; Fa = 507,7 N; T = 50,8 Nm
Megtaláljuk az A és B hordozók reakcióit:
Támasztók reakciója a konzolos terhelés hatása ellen
Normál és tangenciális feszültségek a maximális terhelés hatására:
; ;-A teljes hajlító pillanat, ahol
-túlterhelési tényező (aszinkron motorokhoz = 2,2);-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
-keresztmetszeti terület;
-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
Mivel a tengely ellenáll a megadott terhelésnek.
3.2 Középső tengely (statikus szilárdság kiszámítása).
Axiális erők hajlítónyomatéka:
Megtaláljuk az A és B hordozók reakcióit:
Meghatározzuk a normál és tangenciális feszültségeket a maximális terhelés hatására:
-A teljes hajlító pillanat, ahol
- túlterhelési tényező (aszinkron motorokhoz = 2,2).-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
-keresztmetszeti terület;
-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
Mivel a tengely ellenáll a megadott terhelésnek.
3.3 Kis sebességű tengely (statikus szilárdság kiszámítása).
Ft = 8622 N; Fr = 3379,5 H; Fa = 3446,2 H; T = 1002,75 Nm
Megtaláljuk az A és B hordozók reakcióit:
Meghatározzuk a normál és tangenciális feszültségeket a maximális terhelés hatására:
- A teljes hajlító pillanat, ahol
-túlterhelési tényező (aszinkron motorokhoz = 2,2).-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
-keresztmetszeti terület;
-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
Mivel a tengely ellenáll a megadott terhelésnek.
Fáradási ellenállás számítása:
Számítjuk ki az S biztonsági tényezőt a veszélyes O.O.
, [S] = az együttható 1,5-2,5-elfogadható értéke. Stabilitási ráta.
Hangsúlyozza a veszélyes szakaszokat
;;
-hatékony stressz-koncentrációs együtthatók;
-az abszolút keresztmetszeti méretek befolyásának együtthatói;-a felületi minőség hatásának együtthatói;
-a felületi keményedés hatása;;
3.4 Hajtó tengely (statikus szilárdság kiszámítása).
Megtaláljuk az A és B hordozók reakcióit:
Meghatározzuk a normál és tangenciális feszültségeket a maximális terhelés hatására:
; ;-A teljes hajlító pillanat, ahol
-túlterhelési tényező (aszinkron motorokhoz = 2,2).-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
-keresztmetszeti terület;
-a tengely szelvényének ellenállásának pillanata;
Mivel a tengely ellenáll a megadott terhelésnek.
A hegesztett kötés számítása:
Hegesztési típus: a hegesztést kézi elektródákkal választjuk meg.
Ezt a csatlakozási módot a hajtótengely, különösen a hegesztett lánckerék kialakításában használják. Ebben az esetben olyan speciális hüvelyeket alkalmaznak, amelyekhez a csillagok hegesztettek, egyetlen szerkezetet alkotva, amely biztosítja számunkra az egység összeszerelését és a hajtótengely öngyorsítását a gyártás során.
T-kötések sarokvarratokkal.
A kapcsolatot tangenciális feszültségekkel számolják, a veszélyes keresztmetszet a derékszögű felezővonal mentén történik.
ahol [ '] a hegesztett varratok statikus terhelésének megengedett feszültsége. A csatlakozandó részek megengedett szakítószilárdságának frakcióiban meghatározva;
T3 a lánckerék nyomatéka, T3 = 443,72 Nm;
Wk a torziós rezisztencia pillanat.
Üreges kör alakú szakaszra
k a hegesztési varrat, 0,5 * d k d belül van,
d a kisebb hegesztett munkadarab vastagsága, d = 8 mm;
Wk = 3,14 * 66 2 * 0,7 * 5/4 = 14368,6 mm 3;
Mivel a kézzel történő hegesztés fokozott minőségű elektródákkal történik,
ahol S a biztonsági tényező.
Anyagként acél 3:
Ezután [] p = 220 / 1,4 = 157,14 MPa,
[Τ '] = 0,65 * 157,14 = 102,14 MPa.
= (443,75 * 10 3/2) / 14368,6 = 15,44 MPa.