Привод цепного конвейера

Кинематический и силовой расчет привода. Мощность на валу исполнительного механизма. Вычисление передаточного отношения привода и разбивка его между цепной передачей и редуктором. Предохранительная фрикционная муфта. Компоновка вала приводных звездочек.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 04.04.2015
Размер файла 714,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерств образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет)

Факультет "Физико-металлургический"

Кафедра "Физического металловедения и физики твердого тела"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине "Детали машин"

Привод цепного конвейера

Содержание

Введение

1. Кинематический и силовой расчет привода. Выбор электродвигателя

1.1 Разработка кинематической схемы

1.2 Определение мощности на валу исполнительного механизма

1.3 Определение расчетной мощности на валу двигателя

1.4 Определение частоты вращения вала исполнительного механизма

1.5 Определение частоты вращения вала электродвигателя

1.6 Выбор электродвигателя

1.7 Определение передаточного отношения привода и разбивка его между цепной передачей и редуктором

1.8 Определение мощностей, вращающих моментов и частот вращения валов

2. Компоновка исполнительного механизма

2.1 Предварительное определение диаметра вала

2.2 Подбор подшипников

2.3 Расчет вала по эквивалентному моменту

2.4 Подбор подшипников качения

3. Проектирование муфты

3.1 Расчет предохранительной фрикционной муфты

3.2 Расчет цилиндрической пружины

3.3 Выбор зубчатого соединения муфты

4. Расчет исполнительного механизма

4.1 Компоновка вала приводных звездочек

4.2 Конструктивные размеры звездочек

5. Выбор быстроходной муфты

Заключение

Библиографический список

Введение

привод вал редуктор муфта

Цель курсового проектирования - систематизировать, закрепить, расширить теоретические знания, а также развить расчетно-графические навыки студентов. Основные требования, предъявляемые к создаваемой машине: высокая производительность, надежность, технологичность, минимальные габариты и масса, удобство в эксплуатации и экономичность. В проектируемых редукторах используются различные передачи.

В данной курсовой работе разработан привод цепного конвейера, состоящий из следующих частей: двигатель электрический асихронный с короткозамкнутым ротором; муфта упругая; редуктор цилиндрический двухступенчатый (Ц2С) ; предохранительная фрикционная муфты и исполнительного органа. Рассмотрим назначение, а также достоинства и недостатки всех компонентов.

Электродвигатель предназначен для преобразования электрической энергии в механическую, а также обеспечения номинальной мощности и частоты вращения на входном валу редуктора. Достоинства: малый вес, максимальный момент доступный при 0 об/мин, высокий КПД, возможность рекуперации энергии. Недостатки электродвигателя: малое плечо на одной зарядке, долгая зарядка, малый срок службы батареи, большой объем и вес батареи.

Редуктор цилиндрический двухступенчатый применяются в промышленных приводах общего назначения. В них используется двухступенчатая передача. Редуктор относится к классу общепромышленных механизмов и служат для связки различных узлов машин и механизмов с изменением вращающего момента и скорости вращения

Муфта предназначена для передачи вращающего момента от электродвигателя на исполнительный механизм без изменении его значения и направления. Фрикционные муфты служат для плавного сцепления валов под нагрузкой на ходу при любых скоростях. Предохранительная муфта предназначена для предохранения машин от перегрузок. Компенсирующие муфты позволяют соединяемым валам надежно работать при небольших неточностях монтажа, компенсировать деформации валов под нагрузкой и температурные деформации.

Исполнительным органом является две звездочки.

1. Кинематический и силовой расчет привода. Выбор стандартного оборудования

1.1 Разработка кинематической схемы

Рисунок 1. Кинематическая схема привода

1- Двигатель электрический асинхронный с короткозамкнутым ротором, 2 - Муфта упругая, 3- Редуктор цилиндрический двухступенчатый (Ц2С), 4 - Муфта, 5- Исполнительный механизм: две звездочки

1.2 Определение мощности на валу исполнительного механизма

Мощность P2, кВт, на валу исполнительного органа определяется по формуле:

,

где Ft - окружное усилие, Н;

vt - окружная скорость, м/с

1.3 Определение рассчетной мощности на валу двигателя

Расчетная мощность на валу двигателя Р1, кВт, определяется с учетом потерь в приводе:

,

где з - общий КПД привода равный

з = 0,97·0,97=0,94.

При этом:

1.4 Определение частоты вращения вала исполнительного механизма

Частота вращения приводного вала n3, об/мин,

где Z- число зубьев ведущей звездочки цепного конвейера;

t- шаг цепи цепного конвейера, мм.

1.5 Определение частоты вращения вала электродвигателя

Частота вращения вала электродвигателя n1, мин-1:

n1= n2·Я,

где n2 - частота вращения приводного вала, n2 =112,5 мин-1;

Я - передаточное отношение привода.

Я =Я1·Я2

Согласно [1, стр10, табл. 2] передаточное отношение для зубчатой закрытой цилиндрической передачи:

Я1=3…6

Я2=3…6.

Я =(3…6)*(3…6)=9…36

Тогда n1= 112,5*(9…36)=(1012,5…4050).

Так как в мотор- редукторах с фланцевым консольным креплением редуктора к электродвигателю, установленному на плите на лапах , для уменьшения габаритов редуктора частоту вращения вала электродвигателя следует выбирать близкой к среднему значению найденного интервала оптимальных частот примем

n1=1.500 мин -1.

1.6 Выбор электродвигателя

Электродвигатель выбираем по следующим критериям: частота вращения вала, мощность, этому соответствует электродвигатель АИР80В4 с мощностью 1,5 кВт, синхронная частота вращения n= 1500 .

Рисунок 2. Эскиз электродвигателя

1.7 Определение передаточного отношения привода и разбивка его между цепной передачей и редуктором

Уточняем передаточное отношение привода по формуле:

.

1.8 Определение мощностей, вращающих моментов и частот вращения валов

Связь между мощностью предыдущего и последующего валов выражаются зависимостью:

j = (1, 2…(k-1)) ,

гдеk - порядковый номер исполнительного механизма на кинематической схеме привода (см. Рисунок 1);

Таблица 2 Силовые и кинематические параметры привода

Номер вала

Мощность Р, кВт

Частота вращения n,

Вращающий момент Т, Нм

1

1,28

1395

8,76

2

1,2

112,5

101,78

Вращающие моменты вычислим по формуле:

j = 1,2…k,

Вычислим вращающие моменты на всех валах:

1.9 Определение типа редуктора

Исходя из рассчитанных вращающих моментов на выходном валу и частоты вращения на входном валу, выбираем редуктор Ц2С-63-12,5-1-У3

Входной и выходной концы вала конические

1- категория точности

У3- климатическое уплотнение У и категории размещения 3 по ГОСТ 15150

12,5- номинальное передаточное число

125 - вращающий момент на выходном валу, Нм

500- радиальная сила на входном валу, Н

2800 - радиальная сила на выходном валу, Н

0,98 - КПД

Основные технические данные редуктора Ц2С-63 (рисунок 3)

Техническая характеристика цилиндрических двухступенчатых соосных редукторов типа Ц2С

Типоразмер редуктора

Номинальные передаточные числа

Вращающий момент на выходном валу, Н

Радиальная сила на валу, Н

КПД

Входном

Выходном

Ц2С - 63

12.5

125

500

2800

0,98

Таблица 3

Параметры

Типоразмер редуктора

Параметры

Типоразмер редуктора

Ц2С -63

Ц2С - 63

aw

63

d2

28

A1

110

d3

20, 20

A2

150

d4

25,90

B

110

d5

М12Ч1,5

B1

185

d6

М16Ч1,5

H

140

d7

12

H1

270

h1

4

H2

16

h2

5

L1

360

l1

50

L2

160

l2

60

L3

48

l3

36

L4

15

l4

45

b1

4

t1

2,5

b2

5

t2

3

d1

22

Объем заливаемого масла, л

0,6

Масса, кг

17,5

2. Проектирование приводного вала исполнительного механизма

2.1 Предварительное определение диаметра вала

Рассчитаем минимальный диаметр вала:

где [ф]=15ч30 МПа - допускаемое напряжение для тихоходного нагруженного вала.

Полученный результат округляют до ближайшего стандартного, в нашем случае до 26 мм. Выходной диаметр: dвых.ред. = 28 мм

Диаметр вала в местах установки подшипников dП, мм определяем по формуле:

Принимаем =35

где t - высота заплечика; t = 3.

Подшипники упираются в бурт:

Принимаем = 40мм

где r - координата фаски подшипника; r = 2.

Диаметр вала под ступицей звездочек

Диаметр наружной звездочки:

dнар. ст. = 1,5?dст;

dнар. ст = 1,5?36 = 54 мм.

Диаметр бурта вала между звездочками

= +4 = 36+4=40 мм

Длина ступицы:

Lст = 1,2?dст;

Lст = 1,2?36 =43,2 мм.

Принимаем Lст=40мм

Длина выходного конца вала

Lвых=1,2? dв? = 1,2 26=31,2;

Принимаем Lвых =32

2.2 Подбор шпонок

Прочность - основной критерий работоспособности шпоночных соединений. Шпонки выбирают по таблицам ГОСТов в зависимости от диаметра вала, а затем соединения проверяют на прочность. Размеры шпонок и пазов в ГОСТах подобраны из условия прочности на смятие, поэтому основным проверочным расчетом шпоночных соединений является расчет на смятие.

Проверку шпонок на срез в большинстве случаев не производят. При расчете многошпоночного соединения допускают, что нагрузка распределяется равномерно между всеми шпонками.

Шпонка призматическая для выходного конца диаметра вала d = 26 мм:

Сечение шпонки:

b= 8 мм; h=7 мм;

Глубина и радиус закругления пазов:

глубина паза валаt1 = 4 мм;

глубина паза ступицыt2 = 3,3 мм.

Фаска у шпонки - (0,25 - 04), выберем 0,3

Шпонка призматическая для вала под ступицей звездочки d=36 мм:

Сечение шпонки:

b= 10 мм; h=8 мм;

Глубина и радиус закругления пазов:

глубина паза валаt1 = 5 мм;

глубина паза ступицыt2 = 3,3 мм.

Рисунок 4 - Эскиз шпоночного соединения.

Напряжение смятия не должно превышает допустимое:

усм ? [усм];

см] = 150 Мпа.

Напряжение смятия:

усм= ;

где Т - момент, действующий на валу

d - диаметр вала, h - высота шпонки

Lраб - рабочая длина шпонки.

Lраб= ;

Lраб1 = = 15 мм.

Lраб2= ;

Lраб2 = = 4,7 мм

Полная длина шпонки:

L = Lраб + b;

= 15+8 = 23 мм.

Принимаем по ГОСТ У3360-78:

Тогда:

,

усм1= = 131,7 Мпа.

усм2= = 4,4 Мпа.

усм=131,7? [усм]=150,

усм=4,4? [усм]=150 - условие выполняется, следовательно, шпонки работоспособны.

2.3 Расчет вала по эквивалентному моменту

Рассчитаем окружное усилие по следующей формуле:

где dд - делительный диаметр звездочки.

где z - число зубьев звездочки;

t - шаг зубьев звездочки.

Тогда:

Построим эпюры действующей на исполнительный механизм сил и моментов (рисунок 5).

Находим силы, действующие на узел звездочки

На основании опыта конструирования

Рисунок 6 - Силы действующие на узел звездочки

Изгибающий момент:

.

Эквивалентный момент:

Напряжение изгиба в опасном сечении(под ступицей звездочки):

(13)

где WХ - момент сопротивления изгибу.

,

где d7 =28 - диаметр выходного конца редуктора в среднем сечении.

Тогда:

.

Напряжение кручения в опасном сечении:

(14)

где WР - полярный момент сопротивления кручения.

.

Следовательно:

.

Эквивалентное напряжение:

.

Материал вала Сталь 45 по ГОСТ 1050-88. Термообработка - улучшенная (закалка с высоким отпуском). Твердость HB=240…280. Для него уТ=540 МПа. Тогда:

.

Запас прочности по пределу текучести обеспечен.

Минимальный запас прочности по пределу текучести, при кратковременных перегрузках:

где КП - коэффициент перегрузки.

Принимаем КП = 1,3, следовательно:

.

Условие выполняется.

2.4 Подбор подшипников качения

Для опор вала исполнительного органа применим шариковые радиальные сферические двухрядные подшипники (ГОСТ 28428 - 90), из-за возможных перекосов опор подшипников. Назначаем подшипники легкой серии № 1207.

dП = 35мм;

D = 72 мм;

B = 17 мм;

r= 2 мм;

С=15,9кН

Ресурс подшипника выражают в миллионах оборотах L или в часах до появления признаков усталости материала колец и тел качения, которые связаны между собой соотношением

=

Где n- частота вращения кольца подшипника, .

Базовый расчетный ресурс в миллионах оборотов, соответствующий 90 % надежности ( вероятность отказа 10 % ), определяют для подшипников, выполненных из обычных материалов, по обычной технологии и работающих в обычных условиях, по формуле

=(

Где С - базовая динамическая грузоподъемность подшипника, С=16кН по табл;

P- эквивалентная динамическая нагрузка, которая учитывает условия нагружения и конструкцию подшипника, Н;

k- показатель степени: k = 3 для шарикоподшипников и k = 10/3 для роликоподшипников.

Эквивалентная динамическая нагрузка в зависимости от типа подшипника вычисляется по формуле:

Для радиальных и радиально-упорных подшипников

P==(ХV + Y)

- радиальная нагрузка на подшипники =0,5

- осевая сила (=0)

V-коэффициент вращения внутреннего кольца с валом; V = 1

XиY - коэффициенты радиальной и осевой динамической нагрузки, Н; Х, Y = 1

Kб - коэффициент безопасности, для цепных конвейеров Kб=1,3…1,5. Примем Kб = 1,4

КТ - температурный коэффициент, при t<100°С КТ=1;

КЕ - коэффициент режима нагружения, для тяжелого режима КЕ = 0,8.

Тогда:

Отсюда:

Рассчитаем срок службы в часах:

Lh ? L;

Где Lh - долговечность подшипника

L - Срок службы подшипника, указанный в техническом задании.

Lh= ;

Где n - частота вращения вала; n = 112,5 мин-1

б - коэффициент; б = 3

P - эквивалентная нагрузка.

Lh = =18087часа.

Срок службы подшипника удовлетворяет данным условиям.

3. Проектирование муфты

Муфта -- устройство, предназначенное для соединения друг с другом концов валов и свободно сидящих на них деталей и передачи крутящего момента. Служат для соединения двух валов, расположенных на одной оси или под углом друг к другу. Принимаем муфта комбинированная. Справа полумуфта - фрикционная предохранительная многодисковая, слева компенсирующая зубчатая.

3.1 Расчет предохранительной фрикционной муфты

Фрикционная муфта выбирается по ГОСТ 15622-96

Рисунок 10 - фрикционная муфта.

Наружный диаметр фрикционных элементов

d=28

, выберем

Внутренний диаметр фрикционных элементов

, выберем =62

Определим суммарное усилие пружин

0,3, =0,2…0,3 - допускаемое давление, принимаем

)=3414,8 Н

5) Задаем число пружины n=8…10, принимает n=8

Усилие рабочее на одну пружину

Н

6) Приведенный радиус кольца трения

Определим предельный момент срабатывания муфты:

где=1,35 - коэффициент кратковременных пиковых перегрузок в приводе,

Тн - номинальный момент на валу.

8) Требуемое число пар трения ,

где

Принимаем z=6

9) Количество дисков:

а) ведущих

б) ведомых

3.2 Расчет цилиндрической пружины

Основное применение имеют пружины из круглой проволоки благодаря их меньшей стоимости и в связи с тем, что нитки круглого сечения луше других работают на кручение.

Пружина сжатия из круглой проволоки характеризуется следующими геометрическими параметрами:

d - диаметр проволоки ,мм;

D- средний диаметр пружины, мм;

С=D/d - индекс пружины;

t- шаг пружины в свободном расстоянии

полное число витков;

Z - число рабочих витков;

высота пружины при полном ее сжатии, мм;

- длина проволки для изкотовления

- длина упруго деформируемой части проволки

1) Усилие рабочее на одну пружину

Fкон = ;

Fкон ==Н

Где n - количество пружин; n = 8

наименьшее рабочее усиление, при котором диски полностью износились и нужно менять или подкручивать до

- наибольшее рабочее усиление, при котором муфта усела, межосевое пространство отсутствует

(1,1…1,2), выберем 1,2

=/1,2=355,6 Н

2) Индекс пружин, с = 6

Коэффициент учитывающий кривизну витков

K = ;

K = 1,24

3) Зададим допускаемое касательное напряжение

кр] = 0,4 фв=0,4

Где фв - предел выносливости материала проволоки

4) Диаметр проволоки

Выбираем пружину второго класса

d = 1,6;

d =1,6=3,8 мм.

принимает d=4 мм

Зависимость между пружины и усиление F представлены на рисунке т.е чем больше сила, тем больше усиление

Эскиз пружины - рисунок 11

Принимаем - = 3мм, из подобия треугольника следует ,

=1,2

=18 мм; =18-3=15;

Найдем число рабочих витков пружины z:

Полное число витков

Шаг пружины в свободном состоянии

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Кинематический, силовой расчёты привода. Определение мощности на валу исполнительного механизма. Определение расчётной мощности вала электродвигателя. Определение частоты вращения вала исполнительного механизма. Расчет закрытых цилиндрических передач.

    курсовая работа [440,9 K], добавлен 11.10.2008

  • Проектирование привода пластинчатого конвейера по заданным параметрам. Кинематический и силовой расчет привода. Выбор электродвигателя и редуктора. Расчет открытой зубчатой передачи. Компоновка вала приводных звездочек. Расчет комбинированной муфты.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.10.2011

  • Кинематический и силовой расчеты привода цепного конвейера с одноступенчатым коническим редуктором. Вычисление зубчатой и открытой передач, определение размеров элементов корпуса редуктора. Подбор шпоночных соединений, муфт и посадок сопряженных деталей.

    курсовая работа [778,5 K], добавлен 23.10.2011

  • Основные требования, предъявляемые к вертикальному валу цепного конвейера. Выбор электродвигателя и кинематический расчет. Определение передаточного числа привода и его ступеней. Расчет цилиндрической зубчатой передачи. Допускаемые контактные напряжения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.01.2013

  • Описание назначения и устройства проектируемого привода цепного сборочного конвейера. Выбор электродвигателя и кинематический расчет. Определение допускаемых напряжений. Проектный расчет валов, подбор подшипников. Расчет тихоходного и промежуточного вала.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 09.08.2010

  • Данные для разработки схемы привода цепного конвейера. Выбор электродвигателя и кинематический расчет. Расчёт клиноремённой и червячной передачи. Ориентировочный и приближенный расчет валов. Эскизная компоновка редуктора. Подбор подшипников качения.

    курсовая работа [954,9 K], добавлен 22.03.2015

  • Кинематическая схема привода цепного конвейера. Определение мощности, крутящего момента и частоты вращения каждого вала привода. Проектный расчет зубчатых передач. Проверочный расчет наиболее нагруженного вала на усталостную прочность и жесткость.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.01.2023

  • Определение коэффициента полезного действия механизма привода и требуемая мощность на валу двигателя. Определение главных параметров червячного зацепления. Проектный расчет открытой цепной передачи. Вычисление нагрузок в ветвях цепи и на валы звездочек.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 04.06.2014

  • Технико-экономическая характеристика и расчет стоимости проекта. Условия эксплуатации и ресурс приводного устройства. Энергетический расчет привода ленточного конвейера. Выбор стандартного редуктора. Расчет вала ведомой звездочки цепной передачи.

    курсовая работа [325,9 K], добавлен 18.12.2010

  • Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет. Определение коэффициента полезного действия привода передачи. Разбивка передаточного числа привода по ступеням. Частота вращения приводного вала. Выбор твердости, термообработки и материала колес.

    задача [100,5 K], добавлен 11.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.