Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Расчет подшипников на заданный ресурс



Исходные данные: Fr1, Fr2.

Расчет производят в следующей последовательности.

1 Предварительно назначают тип и схему установки подшипников (см. раздел 6.3).

2 Для назначенного подшипника выписываем следующие данные:

- для шариковых радиальных и радиально-упорных с углом контакта α < 180 из таблиц 35, 36, 37, 38 значения базовых динамической Сr и статической С0r радиальных грузоподъемностей;

- для шариковых радиально-упорных с углом контакта α ≥ 180 из таблицы 38 значение Сr, а из таблицы 46 значения коэффициентов Х радиальной, Y осевой нагрузок, коэффициента е осевого нагружения;

- для конических роликовых из таблиц 41, 42, 43 значения Сr, Y и е, а так же принимают Х = 0, 4.

 

Таблица 46 - значения коэффициентов Х радиальной, Y осевой нагрузок, коэффициента е осевого нагружения для радиально-упорных шариковых подшипников с углом контакта α ≥ 180

Тип подшипника α , 0 Относительная осевая нагрузка Подшипники однорядные Подшипники двухрядные е
> е > е
Х Y Х Y Х Y
    Радиальный шариковый       0, 014     0, 56 2, 30     1, 0         0, 56 2, 30 0, 19
0, 028 1, 99 1, 99 0, 22
0, 056 1, 71 1, 71 0, 26
0, 084 1, 55 1, 55 0, 28
0, 110 1, 45 1, 45 0, 30
0, 170 1, 31 1, 31 0, 34
0, 280 1, 15 1, 15 0, 38
0, 420 1, 04 1, 04 0, 42
0, 560 1, 00 1, 00 0, 44
    Радиально-упорный шариковый     0, 014     0, 45 1, 81     1, 0 2, 08     0, 74 2, 94 0, 30
0, 029 1, 62 1, 84 2, 63 0, 34
0, 057 1, 46 1, 69 2, 37 0, 37
0, 086 1, 34 1, 52 2, 18 0, 41
0, 110 1, 22 1, 39 1, 98 0, 45
0, 170 1, 13 1, 30 1, 84 0, 48
0, 290 1, 04 1, 20 1, 69 0, 52
0, 430 1, 01 1, 16 1, 64 0, 54
0, 570 1, 00 1, 16 1, 62 0, 54
        0, 015     0, 44 1, 47     1, 0 1, 65     0, 72 2, 39 0, 38
0, 029 1, 40 1, 57 2, 28 0, 40
0, 058 1, 30 1, 46 2, 11 0, 43
0, 087 1, 23 1, 38 2, 00 0, 46
0, 114 1, 19 1, 34 1, 93 0, 47
0, 176 1, 12 1, 26 1, 82 0, 50
0, 290 1, 02 1, 14 1, 66 0, 55
0, 440 1, 00 1, 12 1, 63 0, 56
0, 580 1, 00 1, 12 1, 63 0, 56
  - 0, 41 0, 87 0, 92 0, 67 1, 41 0, 68
  -
  - 0, 37 0, 66 0, 66 0, 60 1, 07 0, 95
  - 0, 35 0, 57 0, 55 0, 57 0, 93 1, 14

 

3 Из условия равновесия вала и условия ограничения минимального уровня осевых нагрузок на радиально-упорные подшипники определяют осевые силы Fai.

4 Для подшипников шариковых радиальных, а так же шариковых радиально-упорных с углом контакта α < 180 по таблице 46 в зависимости от соотношения находят значения Х, Y и е.

5 Сравнивают соотношение с коэффициентом е и окончательно принимают значения коэффициентов Х и Y: при принимают Х = 1 и Y = 0; при > е для подшипников шариковых радиальных и радиально – упорных окончательно принимают записанные ранее ( п.п. 2 и 4) значения коэффициентов Х и Y.

Здесь V – коэффициент вращения кольца: V = 1 при вращающемся внутреннем кольце подшипника относительно направления радиальной нагрузки и V = 1, 2 при вращающемся наружном кольце.

Для двухрядных конических роликовых подшипников е = 1, 5tgα : при коэффициенты Х = 1; Y = 0, 45tgα , а при > е, Х = 0, 67 и Y = 0, 67tgα .

6 Вычисляют эквивалентную динамическую нагрузку:

- радиальную для шариковых радиальных и шариковых или роликовых радиально-упорных:

 

 

- радиальную для подшипников с короткими цилиндрическими роликами:

 

- осевую для упорных подшипников:

 

 

Значение коэффициента Кσ безопасности принять по таблице 47, а температурного коэффициента КТ – в зависимости от рабочей температуры tРАБ подшипника по таблице 48.

 

Таблица 47 – Значения коэффициента безопасности Кσ

Характер нагрузки Кσ Область применения
Спокойная нагрузка без толчков 1, 0 Маломощные кинематические редукторы и приводы. Механизмы ручных кранов, блоков. Тали, ручные лебедки. Приводы управления.
Легкие толчки: кратковременные перегрузки до 125% номинальной нагрузки 1, 0…1, 2 Прецезионные зубчатые передачи. Металлорежущие станки (кроме строгальных, долбежных и шлифовальных). Гироскопы. Механизмы подъема кранов. Электротали и монорельсовые тележки. Лебедки с механическим приводом. Легкие вентиляторы и воздуходувки.
Умеренные толчки; вибрационная нагрузка; кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки 1, 3…1, 5 Зубчатые передачи. Редукторы всех типов. Механизмы передвижения крановых тележек и поворота кранов. Буксы рельсового подвижного состава.
То же в условиях повышенной надежности 1, 5…1, 8 Механизмы изменения вылета стрелы кранов. Шпиндели шлифовальных станков. Электрошпиндели.
Нагрузки со значительными толчками и вибрациями; кратковременные перегрузки до 200% номинальной нагрузки 1, 8…2, 5 Зубчатые передачи. Дробилки и копры. Кривошипно-шатунные механизмы. Валки прокатных станов. Мощные вентиляторы.
Нагрузка с сильными ударами; кратковременные перегрузки до 300% номинальной нагрузки. 2, 5…3, 0 Тяжелые ковочные машины. Лесопильные рамы. Рабочие роликовые конвейеры крупносортных станов, блюмингов, слябингов.

 

Таблица 48 – Значения температурного коэффициента КТ

tРАБ, 0С ≤ 100
КТ 1, 0 1, 05 1, 10 1, 15 1, 25 1, 35 1, 4

 

Для работы при повышенных температурах применяют подшипники со специальной стабилизирующей термообработкой или изготовленные из теплостойких сталей.

Для подшипников, работающих при типовых режимах нагружения расчеты удобно вести с помощью коэффициента эквивалентности КЕ (таблица 49).

Таблица 49 – Значения коэффициента эквивалентности КЕ в зависимости от режима работы механизма

Режим работы I II III IV V
КЕ 1, 0 0, 8 0, 63 0, 56 0, 5 0, 4

 

При этом по известным максимальным длительно действующим силам (соответствующих максимальному из длительно действующих моментов Тmax) находят эквивалентные нагрузки:

 

,

 

по которым в соответствии с п.п. 2…6 ведут расчет подшипников как при постоянной нагрузке.

7 Определяют скорректированный по уровню надежности и условиям применения расчетный ресурс (долговечность) подшипника, ч.:

 

 

где С – базовая динамическая грузоподъемность подшипника (радиальная Сr или осевая Са), Н; Р – эквивалентная динамическая нагрузка (радиальная Рr или осевая Раs, а при переменном режиме нагружения РЕr или РЕа), Н; k – показатель степени; k = 3 для шариковых и k = для роликовых подшипников; n – частота вращения кольца, мин-1; а1 – коэффициент долговечности в функции необходимой надежности принимают по таблице 50; а23 – коэффициент, характеризующий совместное влияние на долговечность особых свойств металла деталей подшипника и условий его эксплуатации.

Вместо индекса s в обозначении ресурса записывают цифру s = 100 - Рt , где Рt – надежность при определении ресурса. Так, при 90%-ной надежности – L10a, при 95%-ной – L5a, при 97%-ной – L3a.

 

Таблица 50 – Значения коэффициента надежности а1

Вероятность безотказной работы, Рt, %
Обозначение ресурса L10a L5a L4a L3a L2a L1a
Коэффициент надежности, а1 0, 62 0, 53 0, 44 0, 33 0, 21

 

Для обычных условий применения подшипников (материал обычной плавки, наличие перекосов колец, отсутствие надежной гидродинамической пленки масла) значения коэффициента а23 выбирают по таблице 51.

Таблица 51 – Значения коэффициента а23

Вид подшипника а23
Для шариковых, кроме сферических 0, 7…0, 8
Для роликовых конических 0, 6…0, 7
Для шарикоподшипников цилиндрических, шарикоподшипников сферических двухрядных   0, 5…0, 6
Для роликовых радиальных двухрядных сферических подшипников   0, 3…0, 4

 

Формулы справедливы при частотах вращения свыше 10 мин-1 до предельных по каталогу, а так же если Рr (или Ра), а при переменных нагрузках Рrmax (или Раmax) не превышают 0, 5Сr (или 0, 5Са).

8 Подшипник пригоден, если расчетный ресурс больше или равен требуемому:

 

 

Конструирование редуктора


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.024 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь