波状档边带式输送机的设计 联系客服

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5.3联轴器的强度校核

由于整个装置载荷平稳,速度较高,无特殊要求,考虑装拆方便及经济问题,我们选用弹性套柱销联轴器,取工作情况系数 k?1.3。由于电机输出轴径为80mm,选择联轴器类型为HLA12-120, 联轴器承受转矩

Tc?9550?

KP01.3?0.3?9550??82.2N.m?T?125N.m故: 合适; n03000

5.4轴承强度的校核

根据根据条件,轴承预计寿命16×365×8=48720小时; 1、计算输入轴承

(1)已知nⅡ=458.2r/min 两轴承径向反力:FR1=FR2=500.2N ; 初先两轴承为角接触球轴承7206AC型。 根据课本

P265(11-12)得轴承内部轴向力

FS=0.63FR

FS1=FS2=0.63FR1=315.1N ;

(2)∵FS1+Fa=FS2;Fa=0 故任意取一端为压紧端,现取1端为压紧端 FA1=FS1=315.1N FA2=FS2=315.1N; (4)计算当量载荷

P1、P2根据课本P263表(11-9)取f P=1.5;根据课本P262(11-6)式得P1=fP(x1FR1+y1FA1)=1.5×(1×500.2+0)=750.3N; P2=fp(x2FR1+y2FA2)=1.5×(1×500.2+0)=750.3N; (5)轴承寿命计算

∵P1=P2故取P=750.3N; ∵角接触球轴承 ε=3 ;

轴承运动和换向时承受过大的冲击负荷,或当轴承静止时,由于机器振动等因素都会使接触处形成凹坑。外界硬粒进入轴承内,也可在接触表面形成压痕,这种永久变形量超过一定限度,就会防碍直线运动平稳性,引起振动和噪音,振动会进一步冲击凹坑周围材料,造成恶性循环,使凹坑面积扩大,这种永久变形量用基本额定静载荷限定。钢球和套圈接触点两者永久变形量之和等于钢球直径的万分之一时的静载荷,定义为基本额定静载荷C0。

轴承使用时,冲击力很难测定,常用选取适当的静载荷安全系统来保证轴承静载荷不超过基本额定静载荷。选型时使轴承承受的静载荷P0 C0/FS,不受振动和冲击场合FS取1.0 1.5,受振动和冲击工作场合FS取2.0~7.0。

轴承由于反复承受工作载荷,首先在表面下一定深度处,强度较弱部分形成裂纹,继而发展到接触表面,使金属成片状剥落下来,这种剥落称为疲劳剥落。在安装、润滑、密封正常的情况下,绝大多数轴承的破坏是疲劳破坏,一般所说的轴承寿命就是指轴承的疲劳寿命。直线轴承额定寿命规定为5万米,

通过限定基本额定动载荷C来保证。由于轴承寿命具有分散性,即同一批材料、相同工艺生产、相同使用条件下的轴承寿命不相同,所以轴承基本额定动载荷C定义为一批相同的轴承在相同条件下运行5万米,轴承不生任何疲劳剥落现象所能承受的动载荷。 5.5输送带下垂度的校核

在输送带自重和载荷重量的作用下,输送带在两托辊之间必然有悬垂度。托辊间距愈大或输送带张力愈小,其垂度将愈大。如果垂度过大,输送带在两组托辊之间将发生松驰现象,可能导致物料撒落且将引起输送带运行阻力加大,故各国均规定了允许的最大垂度值。ISO5048中规定输送带垂度不超过托辊间距的0.5%~2.0 %,我国设计规范中规定为2.5%。

为满足输送带的垂度条件,对于任何一个运输系统,承载分支输送带的最小力 Szmin需满足:Szmin>5(q+qa)cosβ;

回空分支输送带的最小张力Skmin需满足:Skmin>5qd*cosβ;

?若输送带最小张力不满足(5-35)与(5-36)式中之一,则应增大初张力,直到满足垂度条件为止。

致 谢

在论文完成之际,我首先向我的导师致以衷心的感谢和崇高的敬意!在这期间,导师在学业上严格要求,精心指导,在生活上给了我无微不至的关怀,给了我人生的启迪,使我在顺利的完成学业阶段的学业的同时,也学到了很多做人的道理,明确了人生目标。导师严谨的治学态度,渊博的学识,实事求是的作风,平易近人、宽以待人和豁达的胸怀,深深感染着我,使我深受启发,必将终生受益。

经过近半年努力的设计与计算,论文终于可以完成了,我的心里无比的激动。虽然它不是最完美的,也不是最好的,但是在我心里,它是我最珍惜的,因为它是我用心、用汗水成就的,也是我在大学四年来对所学知识的应用和体现。

四年的学习和生活,不仅丰富了我的知识,而且锻炼了我的能力,更重要的是从周围的老师和同学们身上潜移默化的学到了许多。在此,向他们表示深深的谢意与美好的祝愿。