calcul lanturi om

5
Metodica de calcul a transmisiilor prin lanţuri cu role sau cu bucşe Tabelul 1 Nr. crt. Mărimea de calculat Relaţii de calcul. Recomandări 1. DATE DE PROIECTARE 1.1 Puterea P, kW P = 7,5kW 1.2 Raportul de transmitere al transmisiei i lant 1,2 1.3 Momentul de torsiune la roata de lanţ conducătoare M t1 , Nmm Se calculează cu relaţia , sau se adoptă o valoare calculată anterior, pentru arborele pe care se va monta roata de lanţ conducătoare (de exemplu, arborele de ieşire dintr- un reductor). 1.4 Turaţia roţii de lanţ conducătoare n 1 , rot/min n 1 = 590 1.5 Condiţii funcţional- constructive - Caracterul sarcinii (statică sau dinamică) - Înclinarea liniei centrelor roţilor(transmisie orizontală, verticală sau înclinată) - Modul de reglare a întinderii transmisiei (prin depla-sarea uneia din roţi, cu ajutorul unor roţi sau role de întindere sau transmisii fără reglare) - Modul de ungere (prin barbotare, picurare, sau cu pompă) 2. ELEMENTE GEOMETRICE SI CINEMATICE 2.1 Numărul de dinţi ai roţii de lanţ conducătoare, z 1 Se adopta z 1 = 28 2.2 Numărul de dinţi ai roţii de lanţ =28*1,2=34, z 2 <z 2max,

Upload: piui01

Post on 22-Dec-2015

2 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Metodica de calcul a transmisiilor prin lanţuri cu role sau cu bucşe

TRANSCRIPT

Page 1: Calcul Lanturi OM

Metodica de calcul a transmisiilor prin lanţuri cu role sau cu bucşe

Tabelul 1Nr.crt.

Mărimea de calculat Relaţii de calcul. Recomandări

1. DATE DE PROIECTARE1.1 Puterea P, kW P = 7,5kW

1.2Raportul de transmitere al transmisiei ilant

1,2

1.3Momentul de torsiune la roata de lanţ conducătoare Mt1, Nmm

Se calculează cu relaţia

,

sau se adoptă o valoare calculată anterior, pentru arborele pe care se va monta roata de lanţ conducătoare (de exemplu, arborele de ieşire dintr-un reductor).

1.4Turaţia roţii de lanţ conducătoare n1, rot/min

n1 = 590

1.5Condiţii funcţional-constructive

- Caracterul sarcinii (statică sau dinamică)- Înclinarea liniei centrelor roţilor(transmisie orizontală,

verticală sau înclinată)- Modul de reglare a întinderii transmisiei (prin depla-

sarea uneia din roţi, cu ajutorul unor roţi sau role de întindere sau transmisii fără reglare)

- Modul de ungere (prin barbotare, picurare, sau cu pompă)

2. ELEMENTE GEOMETRICE SI CINEMATICE

2.1Numărul de dinţi ai roţii de lanţ conducătoare, z1

Se adopta z1 = 28

2.2Numărul de dinţi ai roţii de lanţ conduse, z2

=28*1,2=34, z2<z2max,

z2max=120 – pentru lanţul cu role;z2max=90 – pentru lanţul cu bucşe.

2.3 Pasul p, mm Se aleg din standarde câteva variante de lanţuri (de regulă 3 variante) cu paşi diferiţi şi mai mici decât valoarea obţinută, pentru care calculul se efectuează în paralel.

2.4Diametrul roţii de lanţ conducătoare Dd1, mm

2.5Diametrul roţii de lanţ conduse Dd2, mm

2.6 Viteza medie vm, m/s<vmax, vmax=15

m/s

Tabelul 1 (continuare)

Page 2: Calcul Lanturi OM

0 1 2

2.7Aria de strivire dintre bolţ şi bucşă As, mm2

în care:a1 – lungimea suprafeţei de contact dintre bolţ şi bucşă egală cu lăţimea peste eclisele inetrioare, în mm, aleasă din STAS 5174d3 – diametrul bolţului, în mm, ales din STAS 5174

3. STABILIREA VARIANTEI OPTIME DE LANŢ

3.1Coeficientul de corecţie global, Ke

= 1,2*1,35*1*1,25*0,8*1=1,62

3.1.1Coeficientul de dinami-citate al sarcinii Kd

Kd = 1 – pentru sarcini statice;Kd = 1,2....1,5 – pentru sarcini dinamice.

3.1.2Coeficientul distanţei dintre axe (A), KA

KA = 0,8 – pentru A = (60...80)p;KA = 1 – pentru A = (30...50)p;KA = 1,25 – pentru A < 25p.

3.1.3Coeficientul înclinării liniei centrelor roţilor faţă de orizontală Ki

Ki = 1 – pentru înclinări de până la 600;Ki = 1,25 – pentru înclinări mai mari de 600.

3.1.4Coeficientul modului de reglare a întinderii transmisiei Kr

Kr = 1 – la reglarea prin deplasarea uneia din roţi;Kr = 1,1 – la reglarea prin roţi sau role de întindere;Kr = 1,25 – la transmisii fără reglare.

3.1.5Coeficientul modului de ungere a transmisiei Ku

Ku = 0,8 – pentru ungere prin barbotare sau cu pompă;Ku = 1 – pentru ungere prin picurare;Ku = 1,5 – pentru ungere periodică.

3.1.6Coeficientul regimului de funcţionare Kf

Kf = 1 – pentru funcţionare într-un schimb;Kf = 1,25 – pentru funcţionare în două schimburi;Kf = 1,45 – pentru pentru funcţionare în trei schimburi.

3.2Forţa utilă admisibilă Fua, N unde pa reprezintă presiunea admisibilă a peliculei de

lubrifiant (anexa A2).

3.3Puterea utilă admisibilă Pua, kW

kW

3.4 Numărul de rânduri zr

Dacă se consideră că fiecare rând preia aceeaşi sarcină, numărul de rânduri zr e dat de relaţia

3.5Stabilirea variantei optime de lanţ

Variantele de lanţ având zr >3 se elimină. Dintre variantele de lanţ având , se alege varianta cu pasul cel mai mic.

4. DEFINITIVAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

4.1Distanţa dintre axe preliminară Aprel, mm

Aprel = (30...50)p=40*27=1080mm

4.2 Numărul de zale W

Page 3: Calcul Lanturi OM

Tabelul 1 (continuare)0 1 2

4.3 Lungimea lanţului L, mm L=Wp

4.4Distanţa dintre axe recalculată Arec, mm

Pentru asigurarea săgeţii de montaj, distanţa dintre axe recalculată se micşorează cu (0,002....0,004)Arec:

=275,54*0.998=270mm.5. FORŢE ÎN TRANSMISIA PRIN LANŢ

5.1Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a lanţului Fq, N

???????????

5.1.1

Coeficientul de poziţie a liniei centrelor roţilor faţă de orizontală, la calculul forţei de întin-dere datorată greutăţii proprii a lanţului, Kp

Kp = 6 – la transmisii orizontale;Kp = 4 – la înclinări de până la 400;Kp = 2 – la înclinări mai mari de 400;Kp = 1 – la transmisii verticale.

5.1.2Greutatea pe metru liniar de lanţ q, N/m

,?????????????????????unde m reprezintă masa pe metru liniar de lanţ, în kg/m, dată în STAS 5174 (notată cu G), iar g=9,81m/s2

acceleraţia gravitaţională.

5.2Forţa de întindere datorată forţelor centrifuge Fc, N

5.3Forţa din ramura pasivă a lanţului F1, N

5.4 Forţa utilă Fu, N

5.5Forţa din ramura activă a lanţului F2, N

5.6Verificarea lanţului la rupere

> ca =7...14

5.7Forţa care acţionează asupra arborilor Q, N

,unde Kg = 1,15 pentru transmisiile orizontale;Kg = 1,01 pentru transmisiile verticale.

Page 4: Calcul Lanturi OM