Спроектировать винтовой горизонтальный конвейер

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2013 в 22:46, курсовая работа

Краткое описание

Винтовые конвейеры (шнеки, транспортеры) получили большое распространение в различных отраслях промышленности. Винтовые конвейеры предназначены для горизонтального, наклонного и вертикального перемещения непрерывным потоком сыпучих (цемента, гипса, извести, шлака, песка и т. д.), а также влажных и тестообразных (мокрая глина, строительные растворы и бетонные смеси) материалов на расстояние 5—40 м.

Вложенные файлы: 1 файл

n1.doc

— 1.90 Мб (Скачать файл)

 

 

Рассмотрим одну секцию вала

Вал винта рассчитывается на сложное сопротивление от эксцентрично приложенной на радиусе r осевой силы Рос и Рпопер.

Рис.4. Расчетная схема вала винта.

         Эпюры изгибающего и крутящего моментов

 

Определим реакции RA и RB:

                                                                  (27)

 Н

                                                                   (28)

 Н

Построение эпюры изгибающих моментов:

  

 Н·м

 Н·м

 

8.2. Проверочный расчет вала винта

 

Из эпюр изгибающего и крутящего  моментов видно, что опасное сечение вала расположено посередине пролета между опорами (рис. 4).

Вал винта будет изготовлен из стали марки Ст 45 с пределом прочности sв = 700 Н/мм2.

Определим для опасного сечения  запас прочности и сравним  его с допускаемым [4] [S]=1,25…2,5.

 

Определение напряжения в опасном сечении вала

Нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу, при котором амплитуда напряжений sа равна расчетным напряжениям изгиба sи:

,                                (29)

где Мизг – изгибающий момент в рассматриваемом сечении, Нм;

       Wнетто – осевой момент сопротивления сечения вала, мм3.

Для круглого полого сечения вала:

                                (30)

 мм3

  Н/мм2

Касательные напряжения изменяются по нулевому циклу, при котором амплитуда цикла tа равна половине расчетных напряжений кручения tк:

,                                       (31)

где Мкр – крутящий момент, Нм;

      Wrнетто – полярный момент инерции сопротивления сечения вала, мм3.

Полярный момент инерции для круглого полого сечения вала определим по формуле:

                                (32)

 мм3

 Н/мм2

 

Определение коэффициента концентрации нормальных и касательных напряжений для расчетного сечения вала

;                      (33)

,                      (34)

где Кs – эффективный коэффициент концентрации нормального напряжения, таблица 11.2 [4, стр. 257], для опасного сечения вала Кs=2,2;

Кt - эффективный коэффициент концентрации касательного напряжения, таблица 11.2 [4, стр. 257], для опасного сечения вала Кt=1,6;

Кd – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения, таблица 11.3 [4, стр. 258], Кd =0,81;

КF – коэффициент влияния шероховатости, таблица 11.4 [4, стр.258], КF = 1,0;

Ку – коэффициент влияния поверхностного упрочнения, таблица 11.5   [4, стр. 258], Ку = 1,5.

Определение пределов выносливости в расчетном сечении вала

;                       (35)

,                                                  (36)

где s-1 – предел выносливости при симметричном цикле изгиба, Н/мм2;

t-1 – пределы выносливости при симметричном цикле кручения Н/мм2.

               (37)

 Н/мм2

                         (38)

 Н/мм2

 Н/мм2

 Н/мм2

 

Определение  коэффициента  запаса  прочности  по нормальным и касательным напряжениям

;                                 (39)

                        (40)

Определение общих коэффициентов  запаса  прочности

                             (41)

Условие (41) выполняется. Запас прочности вала винта обеспечен.

 

 

 

 

 

9. Подбор подшипников для опор вала винта

 

Вал винта поддерживается двумя  концевыми подшипниками и промежуточными подвесными подшипниками.

Промежуточные подшипники установлены  на оси, имеющей на одном конце  фланец, на другом – квадратную форму, посредством которых малые секции вала соединены между собой.

В качестве опор вала применяются подшипники качения.

Каждая секция вала установлена в роликовые конические однорядные подшипники враспор.

Пригодность подшипников  определяется  сопоставлением расчетной  динамической грузоподъемности С, Н, с базовой Сr, или базовой долговечности L10h, ч, с требуемой Lh, ч, по условиям:

Сrр ≤ Сr  или L10h ³ Lh

 

                        (42)

,                                 (43)

где RЕ – эквивалентная динамическая нагрузка, Н

w - угловая скорость соответствующего вала,

m = 3,33 – для роликовых.

По диаметру вала из каталога выбираем роликовый подшипник:

Условное обозначение: 7309

d= 45 мм,

D= 100 мм,

Т= 27,5 мм,

b= 26 мм,

c= 22 мм,

r= 2,5 мм,

r1= 1,0 мм,

a = 11,

Сr= 76,1 кН

С0r= 59,3 кН

е = 0,29

Y = 2,09

Yо = 1,15.

 

  Схема нагружения подшипников

 

Определим нагрузки в подшипниках.

Для роликоподшипников характерны следующие соотношения:

                        (44)

где е – поправочный коэффициент.

Rr1 = RА= 173,49; Rr2 = RВ= 100,69 Н; Fa = Рос

 Н

 Н

Ra1 = RS1

Ra2 = RS1+ Fa

Ra1 = 41,76 Н

Ra2 = 41,76 + 866,66 = 908,42 Н

Рис.5. Схема нагружения подшипников вала

Определение эквивалентной динамической нагрузки подшипников

Эквивалентная динамическая нагрузка, Н:

  при                        (45)

  при                (46)

где Кб – коэффициент безопасности, находим по таблице 9.4 [4, стр. 133] Кб=1,1;

КТ – температурный коэффициент, при рабочей температуре до 100° С находим по таблице 9.5 [4, стр. 135] КТ = 1,0;

Х – коэффициент радиальной нагрузки, находим по таблице 9.1 [4, стр.129], Х = 0,4.

Определим для каждого подшипника соотношение и сравним полученное значение с е.

V – коэффициент вращения, для подшипников с вращающемся внутренним кольцом V = 1.

Найдем эквивалентную динамическую нагрузку.

Н

Н

Определение расчетной динамической грузоподъемности

кН

8637,99 ≤76100

Определение базовой долговечности

часов

61408738 ³ 43800

Определение пригодности подшипников

Условие С ≤ Сr и L10h ³ Lh выполняется, следовательно, выбранные подшипники пригодны для конструирования подшипниковых узлов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Подбор муфт для привода конвейера

 

10.1 Подбор муфты для  соединения вала электродвигателя  и быстроходного вала редуктора

 

Определим крутящий момент в этом соединении:

,                (47)

где  Кр – коэффициент режима нагрузки, таблице 10.26 [5, стр. 237] Кр= 1,5;

Мкр – вращающий момент на соответствующем валу редуктора, Нм.

 Нм

По ГОСТ 21424-93 выбираем упругую втулочно-пальцевую муфту с внутренними диаметрами полумуфт 22 мм и максимальном крутящим моментом 63 Нм. Диаметр пальца dп = 10 мм, диаметр упругой втулки dв = 19 мм.

 

10.2 Подбор муфты для  соединения выходного вала редуктора  и вала винта

 

Типоразмер муфты выбираем по диаметру валов и по величине расчетного крутящего момента:

,                (48)

По ГОСТ 21424-75 выбираем упругую втулочно-пальцевую муфту с внутренними диаметрами полумуфт 50 и 45 мм и максимальном крутящим моментом 710 Нм. Диаметр пальца dп = 18 мм, диаметр упругой втулки dв = 35 мм.

Заключение

 

 

В ходе выполнения курсового проекта  был спроектирован винтовой конвейер со следующими параметрами:

- диаметр винта 300 мм;

- мощность на валу винта 0,683 кВт;

- номинальная частота вращения винта 41,94 об/мин;

- диаметр вала винта внешний 48 мм;

- диаметр вала винта внутренний 36 мм;

- число промежуточных опор вала 4;

- привод конвейера:

  Двигатель 4АМ80А6У3:  Р = 0,75 кВт, n = 1000 об/мин;

  Редуктор типоразмера Ц2У-160: U =24,9; n = 1000 об/мин;

Быстроходный вал -  муфта 63-25-I.1-32-II.2-У3 ГОСТ 21424-93;

Тихоходный вал - муфта 710-48-I.1-45-II.2-У3 ГОСТ 21424-93.

 

 

 

 

 

 

Литература

 

  1. Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта. М.: Машиностроение, 1987.
  2. Марон Ф.Л., Кузьмин А.В. Справочник по расчетам подъемно-транспортных машин. Минск: Высшая школа, 1977.
  3. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.: Машиностроение, 1983.
  4. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование по деталям машин. М.: Высшая школа, 1991.
  5. ГОСТ 20373-94. Редукторы и мотор-редукторы зубчатые. Варианты сборки. – Введ. 01.07.1996. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1996.
  6. ГОСТ 21424-93. Муфты упругие втулочно-пальцевые. Параметры и размеры. – Введ. 01.07.1996. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1996.



Информация о работе Спроектировать винтовой горизонтальный конвейер