Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (КП Расчет электропривода).doc
Скачиваний:
1339
Добавлен:
22.03.2016
Размер:
29.38 Mб
Скачать

5.2 Методика расчёта роликового конического однорядного

подшипника

5.2.1 Расчетная схема. Исходные данные

Расчётная схема подшипника приведена на рисунке 5.2.

Рис. 5.2 Расчётная схема подшипника

Исходные данные:

силы реакции опор RA = и RB = ;

осевая сила Fa;

частота вращения выходного вала nвых = n2;

нагрузка спокойная, переменная, реверсивная, с умеренными толчками;

ресурс работы t часов.

подшипники роликовые конические однорядные с параметрами (таблица 40 [Р. 10]):

d – диаметр внутреннего кольца, мм;

D – диаметр наружного кольца, мм;

Т - ширина подшипника, мм;

r] – табличная (допускаемая) динамическая грузоподъёмность подшипника, кН;

0] – табличная (допускаемая) статическая грузоподъёмность подшипника, кН;

Y – коэффициент восприятия осевой нагрузки;

е – коэффициент осевого нагружения.

Внутреннее кольцо подшипника поставлено на вал с натягом и вращается вместе с валом, а наружное кольцо в корпусе неподвижное; схема установки подшипников на валах – враспор.

Проверочный расчет производится по динамической грузоподъемности для наиболее нагруженной опоры.

5.2.2 Расчёт по динамической грузоподъемности

Определяются осевые соотношения Rsот радиальных сил нагружения и суммируются с внешней осевой силойFa, т.е.

RS = 0,83 eRA(B) ; (5.3)

Ra=Rs+Fa. (5.4)

Для нормальной работы роликового конического подшипника необходимо, чтобы в опоре осевая сила, нагружающая подшипник, была не меньше осевой составляющей от действия радиальных нагрузок, т.е.

Ra ≥RS.

Рассчитывается эквивалентная нагрузка по формуле:

RE = (V·X·RА(В) + Y·Ra) · Kσ · KT, (5.5)

где V– коэффициент вращения (V= 1 при вращении внутреннего кольца подшипника относительно радиальной нагрузки иV= 1,2 при вращении наружного кольца);

Х – коэффициент радиального нагружения (для конических роликовых подшипников уточняется в зависимости от отношения Fa/VFr > е или < е и окончательно выбирается по таблице 41 [Р. 10], гдеFr=RA(B),Fa=Ra;

Кσ– коэффициент безопасности, принимают по таблице 42 [Р. 10], в зависимости от вида нагружения и области применения (Кσ= 1,3 …1,5);

КТ– температурный коэффициент выбирается по таблице 43 [Р. 10], при температуре нагрева масла в картере редуктора до 1000С КТ= 1,0;

Определяется действительная (расчётная) динамическая грузоподъемность подшипника по формуле:

Сr тр=RE , (5.6)

где а23= 0,6…0,7 – коэффициент совместного влияния на ресурс материала колец, тел качения и условий эксплуатации;

m≈ 3,33 – показатель степени для роликовых конических подшипников, который для приближённых расчётов можно приниматьm= 3.

Расчётное значение динамической нагрузки должно быть меньше допускаемой (табличной) динамической грузоподъемности

Сr< [С r].

При необходимости определяется расчетная долговечность (ресурс) подшипника

Lh=a23. (5,7)

Выбранный роликовый конический подшипник должен удовлетворять условиям:

Lh≥LhТРи Сr< [С r].

Примеры проверочного расчета роликовых конических подшипников по динамической грузоподъемности

Пример 1. Проверочный расчет роликового конического подшипника для выходного вала цилиндрического косозубого редуктора