Проектування та розрахунок двухступінчатого редуктора
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
ЗМІСТ
А Н О Т А Ц І Я 2
ВСТУП 7
ГЛАВА 1. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДУ ТА ПІДБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА 8
1.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ВИХІДНОМУ ВАЛУ. 8
1.2 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ККД ПРИВОДУ. 8
1.3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА. 8
1.4 ВИБИРАЄМО ПОТРІБНУ ЧАСТОТУ ОБЕРТАННЯ ВАЛУ ДВИГУНА. 8
1.5 ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА. 10
1.6 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА. 10
1.7 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ШВИДКОХІДНОЇ І ТИХОХІДНОЇ ПЕРЕДАЧІ СТУПЕНІВ РЕДУКТОРА. 10
1.8 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ І ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ КОЖНОГО ВАЛА ПРИВОДА І КРУТНІ МОМЕНТИ. 10
ГЛАВА 2. РОЗРАХУНОК ЗАКРИТОЇ КОСОЗУБОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ (ШВИДКОХІДНА СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА) 13
2.1 ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК НА КОНТАКТНУ ВИТРИВАЛІСТЬ 13
2.1.1 Вибір матеріалу зубчатих коліс. 13
2.1.2 Визначення допустимі напруження. 13
2.1.3 Визначення міжосоьвої відстань. 14
2.1.4 Визначення ширини зубчатих коліс. 14
2.1.5 Вибираємо модуль зачеплення. 15
2.1.6 Вибираємо число зубців коліс. 15
2.1.7 Визначення діаметрів кіл коліс. 15
2.1.8 Визначення колової швидкості коліс і вибираємо ступінь точності передачі. 16
2.1.9 Визначення сил діючих в зачепленні 16
2.2 ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ 16
2.2.1 Виконуємо перевірку на згинну витривалість зубів. 19
ГЛАВА 3. РОЗРАХУНОК ЗАКРИТОЇ КОСОЗУБОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ (ТИХОХІДНА СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА) 21
3.1 ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК НА КОНТАКТНУ ВИТРИВАЛІСТЬ 21
3.1.1 Вибір матеріалу зубчатих коліс. 21
3.1.2 Визначення допустимі напруження. 21
3.1.3 Визначення міжосоьвої відстані 22
3.1.4 Визначення ширини зубчатих коліс. 22
3.1.5 Вибираємо модуль зачеплення. 23
3.1.6 Вибираємо число зубців коліс. 23
3.1.7 Визначення діаметрів кіл коліс. 23
3.1.8 Визначення колової швидкості коліс і вибираємо ступінь точності передачі. 24
3.1.9 Визначення сил діючих в зачепленні 24
3.2 ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ 24
3.2.1 Виконуємо перевірку на згинну витривалість зубів. 27
ГЛАВА 4. РОЗРАХУНОК ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ. 29
4.1 ВИБІР ЧИСЛА ЗУБЦІВ МЕНШОЇ ЗІРОЧКИ. 29
4.2 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ЗУБЦІВ ВЕДЕНОЇ ЗІРОЧКИ. 29
4.3 ВИЗНАЧЕННЯ КРОКУ ЛАНЦЮГА. 29
4.4 ВИЗНАЧЕННЯ КОЛОВОЇ ШВИДКОСТІ ЛАНЦЮГА. 30
4.5 ВИЗНАЧЕННЯ КОЛОВОГО ЗУСИЛЛЯ. 30
4.6 ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ПИТОМОГО ТИСКУ В ШАРНІРІ. 30
4.7 ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГА ПО ДОПУСТИМІЙ ЧАСТОТІ ОБЕРТАННЯ МАЛОЇ ЗІРОЧКИ. 30
4.8 ВИКОНАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПЕРЕДАЧІ. 31
4.8.1 Прийняття міжосьової відстані. 31
4.8.2 Визначення попереднього сумарного числа зубів зірочок. 31
4.8.3 Визначення необхідної довжини ланцюга. 31
4.8.4 Уточнення міжосьової відстані. 31
4.8.5 Визначення розмірів зірочок. 31
4.9 ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ДІЮЧИХ НА ЛАНЦЮГ. 32
4.10 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ЩО ДІЄ НА ВАЛИ. 32
4.11 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗАПАСУ МІЦНОСТІ. 32
ГЛАВА 5. РОЗРАХУНОК ВЕДУЧОГО ВАЛА ДВОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОСОЗУБОГО РЕДУКТОРА. 34
5.1 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ. 34
5.1.1 Вибір матеріалу вала. 34
5.1.2 Викреслення розрахункової схеми вала в вертикальній площині 34
5.1.3 Викреслення розрахункової схеми вала в горизонтальній площині. 34
5.1.4 Визначення рівнодіючі реакції опор і сумарні моменти згину в перерізі І-І. 35
5.1.5 Визначення еквівалетних моментів. 35
5.1.6 Визначення діаметр вала в перерізі І-І. 37
5.1.7 Розробка конструкції вала. 37
5.2 РОЗРАХУНОК ВАЛА НА ОПІР ВТОМЛЕНОСТІ. 37
5.2.1 Визначення для вала найменшого допустимого запаса міцності. 37
5.2.2 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі І-І. 38
5.2.3 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІ-ІІ. 39
5.2.4 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІІ-ІІІ. 40
5.2.5 Перевірка запасу міцності в перерізі ІV-ІV. 41
ГЛАВА 6. РОЗРАХУНОК ПРОМІЖНОГО ВАЛА ДВОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОСОЗУБОГО РЕДУКТОРА. 42
6.1 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ. 42
6.1.1 Вибір матеріалу вала. 42
6.1.2 Викреслення розрахункової схеми вала в вертикальній площині 42
6.1.3 Викреслення розрахункової схеми вала в горизонтальній площині. 43
6.1.4 Визначення рівнодіючі реакції опор і сумарні моменти згину в перерізі І-І. 43
6.1.5 Визначення сумарні моменти згину в перерізі ІI-IІ. 44
6.1.6 Визначення еквівалетних моментів. 44
6.1.7 Визначення діаметр вала в перерізах І-І, ІІ-ІІ. 46
6.1.8 Розробка конструкції вала. 46
6.2 РОЗРАХУНОК ВАЛА НА ОПІР ВТОМЛЕНОСТІ. 46
6.2.1 Визначення для вала найменшого допустимого запаса міцності. 46
6.2.2 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі І-І. 47
6.2.3 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі ІІ-ІІ. 48
ГЛАВА 7. РОЗРАХУНОК ВЕДЕНОГО ВАЛА ДВОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОСОЗУБОГО РЕДУКТОРА. 51
7.1 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ. 51
7.1.1 Вибір матеріалу вала. 51
7.1.2 Викреслення розрахункової схеми вала в вертикальній площині 51
7.1.3 Викреслення розрахункової схеми вала в горизонтальній площині. 51
7.1.4 Визначення рівнодіючі реакції опор і сумарні моменти згину в перерізі І-І. 52
7.1.5 Визначення еквівалетних моментів. 52
7.1.6 Визначення діаметр вала в перерізі І-І. 55
7.1.7 Розробка конструкції вала. 55
7.2 РОЗРАХУНОК ВАЛА НА ОПІР ВТОМЛЕНОСТІ. 55
7.2.1 Визначення для вала найменшого допустимого запаса міцності. 55
7.2.2 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі І-І. 56
7.2.3 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІ-ІІ. 58
7.2.4 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІІ-ІІІ. 58
7.2.5 Перевірка запасу міцності в перерізі ІV-ІV. 59
ГЛАВА 8. ВИБІР ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ ТА ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК НА ЇХ МІЦНІСТЬ. 60
ГЛАВА 9. ВИБІР ПІДШИПНИКІВ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ. 61
9.1 ВЕДУЧИЙ ВАЛ. 61
9.2 ПРОМІЖНИЙ ВАЛ. 61
9.3 ВЕДЕНИЙ ВАЛ. 62
ГЛАВА 10. ВИБІР СОРТУ МАСЛА ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ РЕДУКТОРА. 63
ГЛАВА 11. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ БОЛТІВ ТА КОНСТРУКЦІЇ РЕДУКТОРА. 64
ЛІТЕРАТУРА 65
ДОДАТОК 66
А Н О Т А Ц І Я 2
ВСТУП 7
ГЛАВА 1. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДУ ТА ПІДБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА 8
1.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ВИХІДНОМУ ВАЛУ. 8
1.2 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ККД ПРИВОДУ. 8
1.3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДВИГУНА. 8
1.4 ВИБИРАЄМО ПОТРІБНУ ЧАСТОТУ ОБЕРТАННЯ ВАЛУ ДВИГУНА. 8
1.5 ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА. 10
1.6 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА. 10
1.7 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ШВИДКОХІДНОЇ І ТИХОХІДНОЇ ПЕРЕДАЧІ СТУПЕНІВ РЕДУКТОРА. 10
1.8 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ І ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ КОЖНОГО ВАЛА ПРИВОДА І КРУТНІ МОМЕНТИ. 10
ГЛАВА 2. РОЗРАХУНОК ЗАКРИТОЇ КОСОЗУБОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ (ШВИДКОХІДНА СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА) 13
2.1 ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК НА КОНТАКТНУ ВИТРИВАЛІСТЬ 13
2.1.1 Вибір матеріалу зубчатих коліс. 13
2.1.2 Визначення допустимі напруження. 13
2.1.3 Визначення міжосоьвої відстань. 14
2.1.4 Визначення ширини зубчатих коліс. 14
2.1.5 Вибираємо модуль зачеплення. 15
2.1.6 Вибираємо число зубців коліс. 15
2.1.7 Визначення діаметрів кіл коліс. 15
2.1.8 Визначення колової швидкості коліс і вибираємо ступінь точності передачі. 16
2.1.9 Визначення сил діючих в зачепленні 16
2.2 ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ 16
2.2.1 Виконуємо перевірку на згинну витривалість зубів. 19
ГЛАВА 3. РОЗРАХУНОК ЗАКРИТОЇ КОСОЗУБОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ (ТИХОХІДНА СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА) 21
3.1 ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК НА КОНТАКТНУ ВИТРИВАЛІСТЬ 21
3.1.1 Вибір матеріалу зубчатих коліс. 21
3.1.2 Визначення допустимі напруження. 21
3.1.3 Визначення міжосоьвої відстані 22
3.1.4 Визначення ширини зубчатих коліс. 22
3.1.5 Вибираємо модуль зачеплення. 23
3.1.6 Вибираємо число зубців коліс. 23
3.1.7 Визначення діаметрів кіл коліс. 23
3.1.8 Визначення колової швидкості коліс і вибираємо ступінь точності передачі. 24
3.1.9 Визначення сил діючих в зачепленні 24
3.2 ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ 24
3.2.1 Виконуємо перевірку на згинну витривалість зубів. 27
ГЛАВА 4. РОЗРАХУНОК ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ. 29
4.1 ВИБІР ЧИСЛА ЗУБЦІВ МЕНШОЇ ЗІРОЧКИ. 29
4.2 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ЗУБЦІВ ВЕДЕНОЇ ЗІРОЧКИ. 29
4.3 ВИЗНАЧЕННЯ КРОКУ ЛАНЦЮГА. 29
4.4 ВИЗНАЧЕННЯ КОЛОВОЇ ШВИДКОСТІ ЛАНЦЮГА. 30
4.5 ВИЗНАЧЕННЯ КОЛОВОГО ЗУСИЛЛЯ. 30
4.6 ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ПИТОМОГО ТИСКУ В ШАРНІРІ. 30
4.7 ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГА ПО ДОПУСТИМІЙ ЧАСТОТІ ОБЕРТАННЯ МАЛОЇ ЗІРОЧКИ. 30
4.8 ВИКОНАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПЕРЕДАЧІ. 31
4.8.1 Прийняття міжосьової відстані. 31
4.8.2 Визначення попереднього сумарного числа зубів зірочок. 31
4.8.3 Визначення необхідної довжини ланцюга. 31
4.8.4 Уточнення міжосьової відстані. 31
4.8.5 Визначення розмірів зірочок. 31
4.9 ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ДІЮЧИХ НА ЛАНЦЮГ. 32
4.10 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ЩО ДІЄ НА ВАЛИ. 32
4.11 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗАПАСУ МІЦНОСТІ. 32
ГЛАВА 5. РОЗРАХУНОК ВЕДУЧОГО ВАЛА ДВОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОСОЗУБОГО РЕДУКТОРА. 34
5.1 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ. 34
5.1.1 Вибір матеріалу вала. 34
5.1.2 Викреслення розрахункової схеми вала в вертикальній площині 34
5.1.3 Викреслення розрахункової схеми вала в горизонтальній площині. 34
5.1.4 Визначення рівнодіючі реакції опор і сумарні моменти згину в перерізі І-І. 35
5.1.5 Визначення еквівалетних моментів. 35
5.1.6 Визначення діаметр вала в перерізі І-І. 37
5.1.7 Розробка конструкції вала. 37
5.2 РОЗРАХУНОК ВАЛА НА ОПІР ВТОМЛЕНОСТІ. 37
5.2.1 Визначення для вала найменшого допустимого запаса міцності. 37
5.2.2 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі І-І. 38
5.2.3 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІ-ІІ. 39
5.2.4 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІІ-ІІІ. 40
5.2.5 Перевірка запасу міцності в перерізі ІV-ІV. 41
ГЛАВА 6. РОЗРАХУНОК ПРОМІЖНОГО ВАЛА ДВОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОСОЗУБОГО РЕДУКТОРА. 42
6.1 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ. 42
6.1.1 Вибір матеріалу вала. 42
6.1.2 Викреслення розрахункової схеми вала в вертикальній площині 42
6.1.3 Викреслення розрахункової схеми вала в горизонтальній площині. 43
6.1.4 Визначення рівнодіючі реакції опор і сумарні моменти згину в перерізі І-І. 43
6.1.5 Визначення сумарні моменти згину в перерізі ІI-IІ. 44
6.1.6 Визначення еквівалетних моментів. 44
6.1.7 Визначення діаметр вала в перерізах І-І, ІІ-ІІ. 46
6.1.8 Розробка конструкції вала. 46
6.2 РОЗРАХУНОК ВАЛА НА ОПІР ВТОМЛЕНОСТІ. 46
6.2.1 Визначення для вала найменшого допустимого запаса міцності. 46
6.2.2 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі І-І. 47
6.2.3 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі ІІ-ІІ. 48
ГЛАВА 7. РОЗРАХУНОК ВЕДЕНОГО ВАЛА ДВОСТУПЕНЕВОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО КОСОЗУБОГО РЕДУКТОРА. 51
7.1 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ. 51
7.1.1 Вибір матеріалу вала. 51
7.1.2 Викреслення розрахункової схеми вала в вертикальній площині 51
7.1.3 Викреслення розрахункової схеми вала в горизонтальній площині. 51
7.1.4 Визначення рівнодіючі реакції опор і сумарні моменти згину в перерізі І-І. 52
7.1.5 Визначення еквівалетних моментів. 52
7.1.6 Визначення діаметр вала в перерізі І-І. 55
7.1.7 Розробка конструкції вала. 55
7.2 РОЗРАХУНОК ВАЛА НА ОПІР ВТОМЛЕНОСТІ. 55
7.2.1 Визначення для вала найменшого допустимого запаса міцності. 55
7.2.2 Перевірка запаса міцності по границі витривалості в перерізі І-І. 56
7.2.3 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІ-ІІ. 58
7.2.4 Перевірка запасу міцності в перерізі ІІІ-ІІІ. 58
7.2.5 Перевірка запасу міцності в перерізі ІV-ІV. 59
ГЛАВА 8. ВИБІР ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ ТА ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК НА ЇХ МІЦНІСТЬ. 60
ГЛАВА 9. ВИБІР ПІДШИПНИКІВ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ. 61
9.1 ВЕДУЧИЙ ВАЛ. 61
9.2 ПРОМІЖНИЙ ВАЛ. 61
9.3 ВЕДЕНИЙ ВАЛ. 62
ГЛАВА 10. ВИБІР СОРТУ МАСЛА ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ РЕДУКТОРА. 63
ГЛАВА 11. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ БОЛТІВ ТА КОНСТРУКЦІЇ РЕДУКТОРА. 64
ЛІТЕРАТУРА 65
ДОДАТОК 66
Дополнительная информация
Курсовой проект защищался отлично!
Имеется чертежи и записка!
Удачи на защите!
Имеется чертежи и записка!
Удачи на защите!
Другие работы
Основы теории цепей. Лабораторная работа 1. Вариант 3.
BuffetBoy
: 9 января 2026
Лабораторная работа № 1
Законы Ома и Кирхгофа в резистивных цепях
Цель работы:
Изучение, исследование и проверка законов Ома и Кирхгофа в разветвленной электрической цепи, содержащей источник и резистивные элементы.
100 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 3 Вариант 14
Z24
: 20 февраля 2026
Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d=12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qυ, теплопроводность материала стержня λ.
Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.
120 руб.
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 10 Вариант 3
Z24
: 3 ноября 2025
Вначале в U-образную трубку налили ртуть, а затем в одно колено трубки налили воду плотностью ρв=1000 кг/м3, а в другую жидкость плотностью ρж. При совпадении верхних уровней жидкости и воды высота столба воды равна hв. Определить разность уровней ртути Δh, если плотность ртути ρрт=13600 кг/м³.
150 руб.
Эксплуатация магистральных газопроводов
GrantForse
: 29 января 2012
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Развитие газовой промышленности в России...................................................
1.2. Состояние и перспектива развития газотранспортной системы............................
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА
2.1. Классификация трубопроводов....................................................................
2.2. Основные и вспомогательные сооружения магистральных трубопроводов............
2.3. Состав и физические свойства природных газов.....
500 руб.