Звіт про лабораторну роботу

ЖУРНАЛ

до виконання лабораторних робіт із курсу

“Деталі машин”

 

для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ

 

 

ПолтНТУ 2003


1. Звіт про лабораторну роботу

“ЦИЛІНДРИЧНІ ЗУБЧАСТІ РЕДУКТОРИ”

1.Стислий опис і ескіз редуктора циліндричного (аркуш розміром 120x240).

2.Виконати необхідні виміри, підрахунки і записати їх у табл. 1.1-1.3.

 

Таблиця 1.1 – Приєднувальні і установлювальні розміри

№ п/п Обумовлені параметри Позначення Значення обумовлених параметрів Позиція на рис. 1.1
Діаметр вхідного кінця вала, мм dвх  
  Довжина вхідного кінця вала, мм lвх  
  Розмір шпонки вхідного вала, мм l ´ b ´ h  
Діаметр вихідного кінця вала, мм dвих  
  Довжина вихідного кінця вала, мм lвих  
  Розмір шпонок вихідного вала, мм l ´ b ´ h  
Розміри опорних лап, мм    
  довжина lл  
  ширина bл  
  товщина hл  
Кількість отворів під фундаментні болти n ф.б  
  Діаметр отворів під фундаментні болти, мм d ф.б  
  Відстань між осями отворів під фундаментні болти, мм    
  довжина l ф.б  
  ширина b ф.б  
Розміри такелажних вузлів, мм D  

Таблиця 1.2 – Характеристика передач досліджуваного редуктора

№ п/п Обумовлені параметри Позначення, розрахун­кові формули і реко­мендовані спів­відношення Значення обумовлених параметрів
Виміряне Розрахун­кове
1 2 3 4 5
Передаточне відношення:      
  – швидкохідного ступеня u1 = z2 / z1 z2= , z1=  
  – тихохідного ступеня u2 = z4 / z3 z4= , z3=  
  – загальне редуктора u = u1 * u2  
Ширина вінців зубчастих коліс, мм:  
  – швидкохідного ступеня b1, b2  
  – тихохідного ступеня b3, b4  
Міжосьова відстань, мм:  
  – швидкохідного ступеня (станд.) аш  
  – тихохідного ступеня (станд.) а т  
Коефіцієнт ширини зубчастих коліс yаш = в2 / а (станд.) yаш = в2 / аш yат = в2 / ат  
Модуль окружний зубчастих коліс, мм (станд.) m=2aш / (z1+z2) mtm=2aт / (z3+z4)  
Кут нахилу зубців, o (6-14o)  
Модуль нормальний зубчастих коліс, мм m= m соsb m= m соsb  

Продовження таблиці 1.2

1 2 3 4 5
Діаметри ділильних кіл зубчастих коліс, мм d1 = mt1 × z; d2 = mt2 × z; d3 = mt3 × z; d4 = mt4 × z – – – –  
Діаметри виступів зубчастих коліс, мм da1 = d1 + 2 mn1 da2 = d2 + 2 mn2 da3 = d3 + 2 mn3 da4 = d4 + 2 mn4 – – – –  
Діаметри западин, мм df1 = d1 - 2,5mn1; df2 = d2 - 2,5mn2; df3 = d3 - 2,5mn3; df4 = d4 - 2,5mn4; – – – –  

 

Таблиця 1.3. – Характеристика окремих деталей і елементів редуктора

№ п/п Параметри Розрахункові формули і рекомендовані співвідношення Значення параметрів Позиція на рис. 1.1
Виміряні Розрахун­кові
Товщина стінки корпуса редуктора, мм d =0,025 ат +3>= 8    
Товщина стінки кришки редуктора, мм d1 =0,02 ат +3>= 8    
Товщина верхнього фланця корпуса, мм hк = 1,5d    
Товщина фланця кришки, мм hф = 1,5d1    
Ширина верхнього фланця корпуса, мм bкр = 2,7dd      
Ширина фланця кришки, мм bк = bкр    
Товщина ребер кришки і корпуса, мм k =0,925d     10, 11
Діаметр фундаментних болтів, мм dd1 = 0,033 ат +12    
Діаметри болтів, мм: – біля підшипників – з’єднуючі кришку з корпусом – які кріплять оглядову кришку – які кріплять кришки підшипників dd2 = 0,725 dd1 dd3 = 0,55 dd1 dd4 = 0,35 dd1 dd5 = М8…М12    
Діаметр штифтів, мм Dш = 0,35 d1    
Відстань між внутрішніми поверхнями стінок і зовнішніми сторонами коліс, мм l =1,25 d      
Відстань між дном корпуса і зовнішнім діаметром колеса, мм H >= 7,5 mn      

 


3. Зробити розрахунок для лабораторного зразка редуктора:

Кст = m1 / m 100 =

Ку = m 2 / m 100 =

Кст – коефіцієнт стандартизації;

Ку – коефіцієнт уніфікації;

m1, m2 – число найменувань відповідно стандартних виробів, уніфікованих (повторюваних) деталей;

m – загальне число найменувань деталей.

4. Визначити приблизну масу редуктора

G = 0,25 r L B H =

де r – щільність, r = 8 т/м (г/см)

5. Висновки з роботи та відповіді на запитання.

Звіт про лабораторну роботу

“ЧЕРВ’ЯЧНІ РЕДУКТОРИ”

1.Стислий опис і кінематична схема редуктора (аркуш розміром 120 240).

2.Виконати необхідні виміри, підрахунки і записати їх у табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1. – Характеристика деталей і елементів редуктора

№ п/п Найменування параметрів Позначення, розрахункові формули і рекомендовані співвідношення Значення параметрів розрахункові
виміряних розрахо­ваних
1 2 3 4 5
1. Міжосьова відстань, мм aw  
2. Осьовий крок, мм Р  
3. Діаметр вершин витків черв’яка, мм da1  
4. Довжина нарізаної частини черв’яка, мм b1  
5. Ширина вінця черв’ячного колеса, мм b2  
6. Діаметр вихідного кінця вала черв’ячного колеса, мм d  
7. Кількість заходів черв’яка z1  
8. Кількість зубів черв’ячного колеса z2  
9. Передаточне число редуктора, визначене кінематичним методом и  
10. Стандартне значення міжосьової відста­ні, що знаходиться в межах точності вимірів, мм aw  
11. Модуль, мм m = Р / p, m = h1 /2,2 – –  
12. Найближче стандартне значення модуля m  
13. Ділильний діаметр черв’яка, мм d1 = da1 – 2m  
14. Коефіцієнт діаметра черв’яка q = d1 / m  
15. Висота витка черв’яка, мм h1 = 2,2m    
16. Діаметр западин черв’яка, мм df1 = d1 – 2,4m df1 = (q – 2,4)m    
17. Кут підйому витка черв’яка на ділильному циліндрі, градус g = arctg (z1/ q)    
18. Діаметр вершин зубів черв’ячного колеса в середній частині, мм da2 = (z2 + 2)m    
19. Ділильний діаметр черв’ячного колеса, мм d2 = da2 – 2m d2 = z2m    
20. Діаметр западин черв’ячного колеса, мм df = d2 – 2m    
21. Перевірка міжосьової відстані, мм aw = (q + z2)m / 2 aw = (d1 + d2) / 2    
22. Крутний момент, що передається валом черв’ячного колеса Т2, Нм [tK] – допустиме дотичне напруження, МПа d – діаметр вихідного кінця вала черв’ячного колеса, мм Т2 = 0,2 d [tK] [tK] = 20 MПа    
23. Передаточне число редуктора u = z2 / z1    
24. Частоти обертання (об/хв) і кутові швидкості (рад/с) вала черв’яка і вала черв’ячного колеса. n1 = 720 об/хв, n2 = n1/u, w1 = pn1/30, w2 = w1/u    
25. Колові швидкості черв’яка і черв’ячного колеса, м/с n1 = pd1n1, n2 = pd2n2    
26. Швидкість ковзання, м/с nS = n1/cosg    
27. Найбільший крутний момент на валу черв’яка, Н м Т1 = Т2/uh, h = 0,85    
28. Максимальна потужність, Вт N1 = T1 w1    
29. Сили, що діють у зачепленні, Н: – колова сила черв’яка Ft1, рівна осьовій силі колеса Fa2 Ft1 = Fa2 = 2T1/d1    
30. – колова сила колеса Ft2 , рівна осьовій силі черв’яка Fa1 Ft2 = Fa1 = 2T2/d2    
31. – радіальна сила Fr = Ft2 ∙ tga = = Ft2 ∙ tg20° = = Ft2 ∙ 0,364    

3. Висновки з роботи та відповіді на запитання.