Пример. 75-3180206 Е Т202:шариковый радиальный однорядный легкой широкой серии с диаметром отверстия 30 мм, имеет два армированных уплотнения
75-3180206 Е Т202:шариковый радиальный однорядный легкой широкой серии с диаметром отверстия 30 мм, имеет два армированных уплотнения, класс точности 5, радиальный зазор по 7-му ряду, сепаратор из пластического материала. 12М42-201:шариковый радиальный однорядный легкой серии с диаметром отверстия 12 мм, класс точности 2, радиальный зазор по 4-му ряду, момент трения по 12-му ряду.
Муфты. Муфты – это устройства, предназначенные для соединения валов между собой и передающие крутящие моменты от одного вала к другому. Муфты, осуществляющие постоянные соединения, носят название постоянных (неуправляемых), а те, что позволяют в процессе работы машины разъединять соединяемые детали – сцепных (управляемых). Постоянные муфты.
Могут быть: - глухими, предназначенными для соединения строго соосных валов. Наиболее распространенными глухими муфтами являются: а) втулочные; б) поперечно-свертные.
- компенсирующими, ими соединяются валы, имеющие некоторую подвижность или несоосность. Наиболее распространенными являются: а) втулочно-пальцевая; б) плавающая или крестовая. Рис.3.5. Муфты: а – втулочная; б – упругая втулочно-пальцевая; в – плавающая муфта; г – шарнирная; 1 – ведущий вал; 2 – втулка; 3 – шпонка; 4 – ведомый вал; 5 – установочный винт; 6, 10 – левая полумуфта; 7 – палец; 8 – резиновая втулка; 9, 12 – правые полумуфты; 13 – левая вилка; 14 – крестовина; 15 – правая вилка Втулочные муфты наиболее просты (рис.3.5., а). Крутящий момент от ведущего вала 1 на втулку 2 и от нее ведомому валу 4 передается с помощью шпонок 3 или штифтов, а сама в осевом направлении фиксируется установочными винтами 5. Недостаток таких муфт заключается в необходимости большого осевого смещения валов при монтаже и демонтаже. Втулочно-пальцевая муфта (рис.3.5, б), поперечно-свертная, состоит из двух полумуфт-фланцев 6 и 9, укрепленных на ведущем и ведомых валах. В одной из полумуфт закреплены пальцы 7 с надетыми на них резиновыми втулками. Эти втулки входят в цилиндрические отверстия второй полумуфты. Таким образом, крутящий момент от одной полумуфты к другой передается через упругий элемент – резиновые втулки, позволяющие компенсировать незначительную неточность в установке валов. Широко применяются для соединения вала электродвигателя с валом передачи. Плавающая муфта (рис.3.5, в) состоит из двух полумуфт 10 и 12, закрепленных на ведущем и ведомых валах. Между полумуфтами устанавливается диск 11 с крестообразно расположенными на его торцах двумя выступами, которые входят в соответствующие пазы полумуфт. Такие плавающие муфты позволяют передавать значительные крутящие моменты и широко используются для соединения, например, барабанов лебедок с редукторами их приводов. Шарнирные муфты нашли широкое применение в приводах колесных машин (рис.3.5, г). Они применяются для постоянного соединения валов, работающих под углом один к другому, позволяя изменять этот угол при передаче крутящего момента. Такая муфта состоит из двух вилок 13 и 15, соединенных между собой крестовиной.
Сцепные муфты.
Применяемые в строительно-дорожных машинах сцепные муфты по способу передачи крутящего момента могут быть: - кулачковыми (обеспечивают постоянную жесткую связь ведущего и ведомого вала, но не допускают их включения на ходу под нагрузкой и при значительной разнице в угловых скоростях между ними); - зубчатыми (в которой передача крутящего момента производится с помощью большого количества кулачков-зубьев, выполненных на одной полумуфте в виде внутреннего зацепления, а на другой – в виде внешнего с равным первой муфте числом зубьев. Применяются в коробках передач автомобилей, тракторов и других самодвижущихся машин); - фрикционными (в которых крутящий момент передается за счет сил трения). В зависимости от формы поверхностей трения различают следующие фрикционные муфты: а) дисковые; б) конусные; в) ленточные; г) пневмокамеры. - гидравлическими. Тема 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ.
Передачей называется устройство, предназначенное для передачи механической энергии на расстояние.
В зависимости от способа передачи энергии различают: - механические; - с преобразованием энергии (гидравлические, электрические и пневматические).
В строительных и дорожных машинах наиболее распространенными являются механические и гидравлические передачи. В каждой передаче тело, которое передает мощность, называется ведущим, а тело, которому передается эта мощность, ведомым. В зависимости от способа передачи движения от ведущего тела вращения ведомому различают передачи (рис.4.1): - трением с непосредственным контактом тел вращения (фрикционные) и зацеплением (могут быть зубчатыми или червячными, а с гибкой связью - цепными); - передачи с гибкой связью (ременные).
Рис.4.1. Механические передачи: а – фрикционная; б – ременная; в – зубчатая; г – червячная; д - цепная Основным параметром любой передачи является передаточное число, под которым понимают отношение угловой скорости ведущего тела передачи к угловой скорости ее ведомого тела или соответствующее отношение частот вращения
i = ω1 / ω2 = n1 / n2.
При i > 1 ведомый вал передачи вращается медленнее ведущего, а при i < 1, наоборот – быстрее. В строительных машинах в большинстве случаев применяют передачи, у которых i > 1, то есть замедляющие. Это необходимо для уменьшения скорости движения рабочего органа машины при больших угловых скоростях вала двигателя и ли для увеличения крутящего момента.
Многоступенчатая передача – это ряд последовательно соединенных передач, в которой ведомый вал первой пары является ведущим для второй и т.д. (рис.4.2.). Рис.4.2. Многоступенчатая (трехступенчатая) передача
Общее передаточное число такой передачи равно произведению передаточных чисел отдельных ступеней; для приведенного на рис.4.2 примера его можно записать как iобщ = i1i2i3 = ∙ ∙ .
Здесь i1 – передаточное число ременной передачи; i2 i3 – передаточные числа первой и второй пары зубчатых колес. Как известно из теоретической механики, для одного и того же вала крутящий момент М, передаваемая мощность N и угловая скорость связаны зависимостью
M = N / ω. Для первого вала эту зависимость можно записать как M = N1 / ω1, для второго – M2 = N2 / ω2 и т.д. Разделив второе выражение на первое, получим
= или М₂ = М₁ · . Очевидно, отношение N₁/ N₂ представляет собой коэффициент полезного действия передачи η;, 𝜔₁/ 𝜔₂ передаточное отношение i.
|