Если указанное ограничение не выполняется, то необходимо увеличить межосевое расстояние и повторить расчет угла охвата.
ж)Определяют требуемую длину ремня L по формуле: , мм Полученное значение округляем до целого: L=5500 з)Определяют число пробегов ремня в секунду по формуле , (3.5) где L - длина ремня, м; [U] - допускаемое число пробегов ремня. Для плоских ремней [СУ] = 5 с"1. Если указанное ограничение не выполняется, необходимо увеличить длину ремня до размера, превышающего L. Определяют расчетную толщину ремня по формуле: к) В зависимости от полученной скорости ремня V(1. табл. 7.1) выбирают вид ремня, толщину прокладки ( 1=1,5) и определяют требуемое количество прокладок по формуле: , л) Определяют фактическую толщину ремня по формуле: , м) Определяют допускаемое полезное напряжение по формуле: [σ] = δ0ФlKαKvK0Kp, где σ01 - номинальное полезное напряжение при стандартных условиях (горизонтальная передача при угле обхвата = 180°, скорость ремня V = 10 м/с, спокойная односменная работа и нормальные условия окружающей среды)[1] Значения σ01 для прорезиненных ремней при напряжении от предварительного напряжения σ0= 1,8 МПа в зависимости от отношения: , (3.6) определим по формуле: , Ка - коэффициент, учитывающий угол охвата на малом шкиве, определяемый по формуле Кα = 0,003α+ 0,46; Кv - коэффициент, учитывающий влияние натяжения от центробежной силы, уменьшающей сцепление ремня со шкивом, определим по формуле Kv = 1,006 - 0,0001 V2 + 0,006 V; К0 - коэффициент, учитывающий расположение передачи (1,табл., 7.2): K0=1 Кр - коэффициент, учитывающий влияние режима работы (1,табл., 7.3): Kp=0,8 Kv = 1,006 - 0,0001 27,322 + 0,006 27,32=1,095 н) Определяют окружную силу Ft„ передаваемую ремнем: , где T1 - крутящий момент на валу меньшего шкива, Нм. о) Определяют требуемую ширину ремня по формуле , (3.7) п) Определяют время работы ремня t (ч) по формуле (3.8) где σу - напряжение упругости (для плоских прорезиненных ремней σу= 7 МПа (1)); Кц- коэффициент, учитывающий влияние передаточного числа, определяется по формуле Кu = 0,3333U + 0,6667; Кu = 0,33333 + 0,6667=1,0677 σmax ~ максимальное напряжение, возникающее в сечении ремня при набегании его на шкив меньшего диаметра (МПа), определяется по формуле; σmax=σ1+σи+σv ои - напряжение изгиба при огибании меньшего шкива (МПа), определяется по формуле : , Мпа Е - модуль упругости (для прорезиненных ремней Е «200 МПа); σv- напряжение от центробежных сил (МПа), определяется по формуле: , где р - плотность материала ремня, кг/м3 (1100-1200) [1]. р) Определяют силу предварительного натяжения ремня F0, H, по формуле F0=o0δb, где σ0 = 1,8 МПа с) Определяют силу, действующую на вал Fв, H, по формуле FB=2F0sin(0,5α), Максимальное натяжение (с учетом последующего ослабления) принимают в 1,5 раза больше: Fв=1205,1 Н д)Количество спиц определяется по формуле: (3.9) Где D диаметр шкифа,мм. D1=180; D2=560; Длина большей оси элипса h спицы равна: , Для малого шкива: Длина большей оси элипса h спицы р
Рисунок 3.3-Конструкция шкивов Для большего шкива: Диаметр ступицы dв определяется по формуле: , Длина ступицы lcn определяется по формуле: ,
Для шкивов плоскоременных передач диаметр d, ширину обода B и стрелу выпуклости h принимают по ГОСТ 17383 в зависимости от ширины b ремня ([1].табл 8.9): B=63 мм H=1 мм D=315 мм
|