Назначение подшипникового узла?
От чего зависит выбор типоразмера подшипника?
Порядок проектирования подшипникового узла.
Дать определение статической и динамической грузоподъемности подшипника.
Как рассчитывается эквивалентная динамическая нагрузка?
6. Что характеризуют коэффициенты а1 и а2?
Как учитывается при подборе подшипника вращение колец?
ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ
ПРИМЕР 10.1.
Ведущий вал
Подбираем подшипник по более нагруженной опоре. Намечаем радиальные шариковые подшипники средней серии №308, для которых имеем:
d = 40 мм;
D = 90 мм;
B = 23 мм;
C = 31,3кН;
С0 = 22,3 кН.
Эквивалентная нагрузка по формуле
где - радиальная нагрузка
- осевая нагрузка;
(вращается внутреннее кольцо);
(по таблице 10.4);
(по таблице 10.1).
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует е ≈ 0,23.
Отношение
Следовательно, по таблице 10.2 принимаем .
Отсюда имеем
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где – частота вращения ведущего вала.
Ведомый вал
Выбираем подшипники по более нагруженной опоре 4.
Намечаем для вала шариковые радиальные подшипники средней серии №312, для которых имеем
d = 60 мм;
D = 130 мм;
B = 31 мм;
C = 62,9 кН;
С0 = 48,4 кН.
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует е ≈ 0,20 (получаем интерполируя).
Отношение
Следовательно,
Поэтому
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где – частота вращения ведомого вала.
ПРИМЕР 10.2
Ведущий вал
Выбираем шарикоподшипник радиально-упорный однорядный (по ГОСТ 831-75) №36207 легкой серии со следующими параметрами:
d = 35 мм – диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);
D = 72 мм – внешний диаметр подшипника;
C = 30,8 кН – динамическая грузоподъемность;
C0 = 17.8 кН – статическая грузоподъемность.
α = 12º.
Радиальные нагрузки на опоры
Осевая сила, действующая на вал:
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует .
В радиально-упорных шарикоподшипниках при действии на них радиальных нагрузок возникают осевые составляющие R, определяемые по формулам:
Тогда осевые силы, действующие на подшипники, установленные враспор, согласно таблице 10.6 будут равны
Эквивалентная нагрузка вычисляется по формуле
где Pr1 = 2521,3 Н – радиальная нагрузка;
V = 1 (вращается внутреннее кольцо подшипника);
Кб = 1,1 - коэффициент безопасности (см. таблицу 10.4);
КТ = 1 - температурный коэффициент (см. таблицу 10.1).
Отношение
В этом случае имеем
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где – частота вращения вала.
Рассмотрим подшипник второй опоры.
Отношение
Тогда
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где – частота вращения вала.
Ведомый вал
Выбираем шарикоподшипник радиально-упорный однорядный (по ГОСТ 831-75) №36212 легкой серии со следующими параметрами:
d = 60 мм – диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);
D = 110 мм – внешний диаметр подшипника;
C = 61,5 кН – динамическая грузоподъемность;
C0 = 39,3 кН – статическая грузоподъемность.
α = 12º.
Радиальные нагрузки на опоры:
Осевая сила, действующая на вал
Отношение
Этой величине по таблице 10.2 соответствует е = 0,304.
В радиально-упорных шарикоподшипниках при действии на них радиальных нагрузок возникают осевые составляющие R, определяемые по формулам
Тогда осевые силы, действующие на подшипники, установленные враспор, согласно таблице 10.6 будут равны
Эквивалентная нагрузка вычисляется по формуле
где Pr1 = 1702,752 Н – радиальная нагрузка;
V = 1 (вращается внутреннее кольцо подшипника);
Кб = 1,1 - коэффициент безопасности (см. таблицу 10.4);
КТ = 1 - температурный коэффициент (см. таблицу 10.1).
Отношение
Тогда
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где – частота вращения вала.
Рассмотрим подшипник второй опоры.
Отношение
Тогда
Расчетная долговечность
Расчетная долговечность
где – частота вращения вала
Дата добавления: 2021-06-28; просмотров: 295;