Канавки шкивов для клиновых ремней нормального сечения.



Размеры, мм.

Таблица 2.5

Сечение ремня

С

е

t

s

Расчётные диаметры при угле j 0

34 36 38 40
О 2.5 7.5 12 8 63-71 80-100 112-160 180
А 3.3 9 15 10 90-112 125-160 180-400 450
Б 4.2 11 19 12.5 125-160 180-224 250-500 560
В 5.7 14.5 22.5 17 - 200-315 355-630 710
Г 8.1 20 37 24 - 315-450 500-900 1000
Д 9.6 23.5 44.5 29 - 500-560 630-1120 1250
Е 12.5 31 58 38 - - 800-1400 1600

Поликлиновые ремни. Размеры, мм.

Таблица 3.1

Сечение ремня t H h r1 r2 Длина D1 M1, H м Масса (кг) 1 м ремня с 10 рёбрами
К 2.4 4 2.35 0.1 0.4 400-2000 40 40 0.09
Л 4.8 9.5 4.85 0.2 0.7 1250-4000 80 18-400 0.45
М 9.5 16.7 10.35 0.4 1.0 2000-4000 180 ³ 130 1.6

Примечания: 1. Стандартные длины поликлиновых ремней в указанных интервалах такие же как и клиновых ремней.

2. Стандартные диаметры шкивов для поликлиновых ремней такие же как и для клиновых.

3. Рекомендуемые числа рёбер ремней:

                              сечение……………….К              Л              М

                         число рёбер…………. 2-36      4-20           2-20

Поликлиновые ремни.

 

По сравнению с клиновыми поликлиновые ремни более гибки, поэтому для них можно применять шкивы меньшего диаметра, следовательно, габариты передачи уменьшаются; нагрузка по ширине ремня распределяется равномерно, тогда как в передачах с клиновыми ремнями необходимо тщательно подбирать ремни по длине для обеспечения одинакового натяжения.

 

Расчёт поликлиновой передачи.

3.1.1. Выбрать поперечное сечение поликлинового ремня, в зависимости от момента ведущего вала по табл.3.1.

3.1.2. Определяем диаметр меньшего шкива, при вращающем моменте на ведущем валу M 1 £ 250 Н × м

при М1=260 ¸ 900 Н × м, , здесь D 1 в мм.

Полученный результат округляют по стандарту (см. раздел 2).

3.1.3. Находят D 2 , округляют его также, уточняют передаточное отношение (с учётом относительного скольжения e)и частоту вращения ведомого шкива.

3.1.4. Межосевое расстояние a принимают в зависимости от u и отношения ;

u 1 – 2 C в.2 до 3 Св.3 до 6
2 – 1.5 1.5 – 1 1 – 0.85

 

3.1.5. Определяют расчётную длину L ремня, округляют до стандартного значения.

3.1.6. Пересчитать межосевое расстояние по формуле:

3.1.7. Требуемое число рёбер поликлинового ремня:

где

Здесь Р10 – окружное усилие, передаваемое поликлиновым ремнём с 10 рёбрами при i = 1, a 1 = 180 0, длине L 0 и спокойной работе в одну смену. Значение Р10 приведены в таблице (3.2). Коэф. С a, учитывающий влияние угла обхвата, определяют по формуле: .

Коэф. С L, учитывающий длину ремня определяют в зависимости от отношения L / L 0, где L 0 – эталонная длина, указана в табл.3.2:

Коэф. режима работы СР принимают таким же, как и для плоскоремённой передачи (см. раздел 1).

Поправка  учитывает уменьшение напряжения изгиба ремня на большом шкиве по сравнению с тем, которая возникает при изгибе на малом шкиве: здесь DР1 в Н; D1 в м; D M1 в Н×м (табл. 3.3).

Если число рёбер получается больше рекомендуемого (см. прим. 3 к табл.3.1), то следует увеличить диаметры шкивов, повысив тем самым окружную скорость и соответственно снизив расчётное окружное усилие.

Дальнейший расчёт выполняют так же, как и для клиноремённой передачи.

 

                                                                                                    

                                                                                                      

 

 

Значение Р10 для поликлиновых ремней с 10 рёбрами при u = 1,

a = 180 0 , длине L 0 и спокойной работе в одну смену.

Таблица 3.2

Сечение ремня

D1, мм

Значение Р10 ,Н, при окружной скорости V , м/с

  5 10 15 20 25 30

К

(L0=710 мм)

40 280 240 214 185 - -
50 330 290 266 240 212 -
63 380 340 307 285 256 227
71 400 360 326 300 276 247
80 410 370 346 320 292 263
90 430 390 358 335 308 280
100 440 400 373 345 320 290
112 450 410 386 360 328 303
125 460 420 400 375 348 317
140 470 430 412 380 352 320
160 480 440 412 385 360 340

Л

(L0 =1600 мм)

80 780 640 527 415 - -
100 1000 860 746 635 520 -
112 1100 960 846 735 612 -
125 1180 1040 925 815 690 570
140 1260 1100 1000 890 770 630
160 1340 1200 1076 970 850 717
180 1400 1260 1130 1030 910 780
200 1440 1300 1190 1080 960 827
224 1500 1350 1240 1130 1010 870
250 1540 1400 1280 1170 1050 917
280 1580 1430 1310 1200 1090 953
315 1600 1470 1350 1240 1120 990
355 1640 1500 1380 1280 1160 1020

М

(L0 =2240 мм)

180 2900 2400 2010 1640 1270 807
200 3260 2770 2380 2015 1616 1180
224 3600 3130 2740 2375 1980 1540
250 3940 3440 3050 2690 2280 1870
280 4200 3740 3350 2990 2600 2130
315 4300 4000 3620 3250 2840 2400
355 4740 4240 3870 3500 3120 2660
400 4960 4460 4070 3700 3320 2870
450 5140 4650 4270 3900 3480 3060
500 5300 4780 4400 4050 3640 3200
630 5600 5070 4660 4350 3920 3500
800 5800 5310 4930 4550 4160 3730
1000 5960 5410 5070 4700 4320 3900

Значения D М1 , Н × м , для поликлиновых ремней.

Таблица 3.3

Сечение ремня
1 1.1 1.25 1.5 2 2.5
К 0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7
Л 0 1.8 3.6 4.5 5.0 5.4
М 0 13.8 27.6 34.5 38.0 41.4

 

                                                                                                   

                                                                                                  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов М. Н. “Детали машин”: Учебник для студентов высших технических учебных заведений. – 5-е изд. Переработанное. – М. Высш. школа. 1991. – 383 ст.

2. Решетев Д. Н. “Детали машин”: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов. – 4-е изд. Переработанное и дополн. – М. Машиностроение. 1989 – 436 с.

3. Чернавский, Ицкович и др.: “Курсовое проектирование деталей машин”.


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!