расчёт ременной передачи. Клиноременной
Скачать 232.96 Kb.
|
СЧ 15 (т.к. 𝑉<30м/с ) Конфигурация обода шкива: Размеры определяем по таблице (таб.7.12. на стр. 138)1 – ГОСТ 20889-80 Ширина обода шкива равна: 𝐵=(𝑧−1)𝑒+2𝑓=(5−1)19+2∙12,5=101мм Получаем следующую конфигурацию обода малого шкива 3. Проверочный расчет ременной передачи. 𝑉 3.1 Проверка долговечности ремня по частоте пробегов Для клиноременной передачи: 𝜗=𝐿р ≤[𝜗]кл =10÷15с−1 𝜗=6,03=4,31с−1<[𝜗]кл −условие выполнено! 3.2 Проверка прочности ремня Прочностной проверочный расчет ведется по опасному сечению ведущей ветви ремня при набегании на малый шкив, в котором действуют максимальные напряжения: 1 𝜎𝑚𝑎𝑥=𝜎 +𝜎𝑉+𝜎𝑢≤[𝜎р] где: 1 𝜎 – напряжение растяжения: 𝐹 𝐹 1 0 0 𝑡 𝜎 =𝐴0+2𝐴𝑡𝑧 где 𝐹– окружная сила 𝑡 𝐹=2000𝑇 =2000∙73=912,5Н 1 0 где 𝐹 – сила предварительного натяжения ремня 0,85𝐹𝐶𝐿𝐶р 0,85∙912,5∙0,9∙1,5 220 912,5 0 𝑧𝐶𝛼 5∙0,95 Получаем: 1 𝜎 =133+2∙133∙5=2,34МПа 𝜎𝑉– напряжение от центробежных сил: 𝜎𝑉=𝜌𝑉2∙10−6=1400∙6,032∙10−6=0,05МПа 𝜌=1250…1400кг/м3- плотность материала клинового ремня. 𝜎𝑢–напряжение изгиба 𝜎𝑢=Е𝜀=120∙10,5=7,88МПа Е – модуль упругости материала ремня, МПа; Для резинотканевых ремней: Е =100÷200МПа 𝜀– относительная линейная деформация; 𝜀=ℎ 1 ℎ- толщина клинового ремня; [𝜎р]– допускаемое напряжение растяжения; для клинового ремня [𝜎р]=10МПа Окончательно, подставив все, получаем: 1 𝜎𝑚𝑎𝑥=𝜎 +𝜎𝑉+𝜎𝑢=2,34+0,05+7,88=10,27>[𝜎р] Определим перенапряжение: ∆𝜎=𝜎𝑚𝑎𝑥−[𝜎р]=10,27−10=2,7%<5% р Перенапряжение меньше 5%, можно считать, что |