Сопротивление движению при передвижении грузов на катках и колесах
Рассматривается движение грузов на катках и доказано, что сопротивление качению цилиндра на 30% больше чем для плоского груза. А также показано, что при проектировании узлов качения с подшипниками, преимущество следует отдавать роликоподшипникам.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 26.02.2019 |
Размер файла | 176,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
УДК 629.11.012.25
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ГРУЗОВ НА КАТКАХ И КОЛЕСАХ
Л.Н. Бондаренко, В.В. Колбун, А.С. Овчинников
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна
Рассматривается движение грузов на катках и доказано, что сопротивление качению цилиндра на 30% больше чем для плоского груза. А также показано, что при проектировании узлов качения с подшипниками, преимущество следует отдавать роликоподшипникам.
Постановка проблемы. При перекатывании криволинейной поверхности по другой поверхности возникают сопротивления, которые называются трением второго рода или трением качения. Существует несколько гипотез появления сопротивления качению.
Рейнольдс (1875) объясняет появление трения качения тем, что при взаимном сжатии элементов, которые перекатываются, появляется скольжение в отдельных точках, что приводит к появлению сопротивления качения [1].
Если сила Р приложена в центре катка (рис. 1), который движется, тогда
узел качение роликоподшипник катка
,
где k - коэффициент трения, R - радиус катка, Q - сила нормального давления. Но в результате неопределенности гипотез о причине возникновения сопротивления при качении и сложности картины распределения давлений, сопротивление при качении находится экспериментально.
Это не дает возможности инженеру на стадии проектирования принимать участие в создании материалов.
Возможность аналитического определения коэффициента трения качения появилась с появлением теории контактных деформаций Герца (1882-1883).
Впервые аналитически величину коэффициента трения качения нашел Табор [2], но присутствие в формулах для линейного и точечного контактов коэффициента гистерезисных расходов, величину которого определять неизвестно как, что затрудняет их использование.
В [3] получены аналитически-экспериментальные формулы:
- при начальном линейном контакте
, (1)
- при начальном точечном контакте
, (2)
где R - радиус тела качения в метрах; b - полуширина пятна контакта в направлении движения.
Имея выражения для k, решим две известные задачи [4].
Материал исследований.
Передвижение плоского груза на катках.
Условие задачи: Q - вес платформы; q - вес катка; P - движущая сила; Q1 - вес груза, который действует на первый каток; Q2 - вес груза, который действует на второй каток; Q3…Qn - вес груза, который действует на третий каток и т.д.; k1 - коэффициент трения качения между платформой и катком; k2 - коэффициент трения качения между катками и опорной поверхностью.
Рис. 1. К условию задачи передвижения груза на катках
Радиусы катков из теории контактных напряжений Герца [5] при условии, что ширина катка B, модули упругости материалов одинаковые, коэффициент Пуассона равен 0,3, определяются по формуле:
, (3)
где - допустимые контактные напряжения.
Коэффициент трения качения при линейном контакте определяется по формуле (1) при полуширине пятна контакта в направлении движения
. (4)
Движущая сила при преодолении сопротивления одного катка
, (5)
тут , (6)
. (7)
Аналогично для второго катка:
и т.д. (8)
Для трех катков при Q1+Q2+Q3=Q
. (9)
Передвижение цилиндрического груза на катках.
При радиусе цилиндра R контактные напряжения определяются по формуле [5]:
, (10)
где np - коэффициент уравнения эллипса прикосновения, который зависит от соотношения R/r.
Напомним, что при точечном контакте величину допустимых напряжений можно принимать в 1,3…1,4 раза больше, чем при линейном контакте [5].
Величина полуширины пятна контакта в общем виде
, (11)
где nB - коэффициент, который зависит от соотношения R/r.
Если величины для первой задачи Q1=Q2=Q3=5000 Н; q=1000 Н; B=300 мм; =400 МПа; E=2,1.105 МПа; r=39 мм, то при этих данных коэффициенты трения качения k1=0,057 мм; k2=0,058 мм, а величина движущей силы составляет P=442,3+4,5=446,8 Н.
Для второго примера =600 МПа; D=116 мм.
Коэффициент трения качения трубы при равен k1=0,455 мм и величина движущей силы будет равняться P=657,7+4,5=662,2 Н.
Передвижение груза на колесах при подшипниках качения.
В [4] отмечается, что установка колеса может быть сведена к двум типам: колесо вращается относительно оси и колесо вращается вместе с осью. Там рекомендуется величину момента трения для одного подшипника определять по формуле
, (12)
где Q - усилие приложенное к одному подшипнику; f - коэффициент трения цапфы в подшипнике; r - радиус цапфы.
Но, как найти величину f для первого и второго типов установки колес, в учебнике не сказано.
Определение коэффициента трения подшипника, приведенного к цапфе для роликовых подшипников (рис. 2).
Рис. 2.
Задачу рассмотрим для роликоподшипника с короткими роликами № 2207 с внутренним диаметром d=35 мм, внешнем D=72 мм, статической нагрузкой Q=17,5 кН, числом роликов z=5(D+d)/(D-d), диаметром ролика dP=0,25(D-d), длинной B=dP [6].
Полуширина пятна контакта наиболее загруженного ролика силой P=4,6Q/z [1] с внутренней обоймой
,
где D01 - диаметр дорожки качения.
Для определения полуширины пятна контакта наиболее загруженного ролика с внешней обоймой b2 необходимо в знаменателе перед dp/2 поставить знак «минус» и D01 заменить на D02 - диаметр дорожки качения ролика по внешней обойме.
Для определения сопротивления качения всех роликов по внутренней и внешней обоймах можно найти нагрузку на наиболее загруженный ролик, найти коэффициент трения качения по формуле (1) [7], а потом и сопротивление качению всех роликов.
При выбранной нагрузке и размерах k1=0,024 мм, k2=0,028 мм. Коэффициент трения, приведенный к цапфе:
- при вращении внутренней обоймы:
,
- при вращении внешней обоймы:
,
что составляет µ1=0,014; µ2=0,020 (рекомендуемая величина для крановых колес µ=0,015…0,020 независимо от того, какое кольцо вращается).
Шарикоподшипники.
Нагрузка на наиболее нагруженный шарик [1]
,
где .
Полуширина пятна контакта наиболее загруженного шарика с подвижной внутренней обоймой
,
где - коэффициент, который является функцией отношением (2dш-1/rж)/(2/dш+2D); rж=0,515dш - радиус желоба; dш=0,3(D-d) - диаметр шарика.
Для нахождения полуширины пятна контакта шарика с внешней обоймой b2 необходимо D01 поменять на D02 - диаметр качения шарика по внешней обойме и перед 2/D02 поставить «минус».
При неизвестных величинах b1 и b2 коэффициент трения качения найдется по формуле (2) при замене R на dШ/2.
При статической нагрузке на шарикоподшипник Q=17,5 кН, что соответствует шарикоподшипнику № 308 с D=90 мм, d=40 мм, dш=15 мм, D01=50 мм, D02=80 мм, k1=0,055 мм, k2=0,076 мм, а приведенные к цапфе коэффициенты трения µ1=0,022; µ2=0,035 мм при величине, которая рекомендуется для узлов кранов µ=0,01…0,015.
Анализ приведенных формул и результатов расчетов позволяет сделать следующие выводы и предложения:
сопротивление качения цилиндра по каткам при допустимых контактных напряжениях при точечном контакте больше, чем плоского груза при допустимых напряжениях при линейном контакте приблизительно на 30 %;
приведенные к цапфе колеса имеют коэффициенты трения при вращении внутренней обоймы меньше на 37 % для роликоподшипников и на 14 % для шарикоподшипников, поэтому при проектировании узлов качения с подшипниками качения преимущество следует отдавать первой схеме.
Список литературы
1. Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин. - М.: Машиностроение, 1969. - 582 с.
2. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. - М.: Мир, 1989. - 510 с.
3. Бондаренко Л.М. Аналітично - експериментальне визначення коефіцієнта тертя кочення //Будівництво України. - 2001. - № 5. - С. 47 - 48.
4. Колчин Н.И., Мовнин М.С. Теория механизмов и машин. - Л.: Судпромиздат, 1962. - 616 с.
5. Справочник по сопротивлению материалов/ Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. - Киев: Наукова думка, 1988. - 736 с.
6. Проектирование механических передач/ Чернавский С.А., Снесарев Г.А., Козинцев Б.С. и др. - М.: Машиностроение, 1984. - 560 с.
7. Бондаренко Л.М., Ракша С.В., Брильова М.Г. Уточнення розрахункової схеми навантаження групи тіл кочення/ Підйомно-транспортна техніка. - Дніпропетровськ: ДІІТ. - № 1, 2005. - С. 47 -52.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Проектирование ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редуктором для перемещения штучных грузов. Конструирование опорных узлов и крышек подшипников. Расчет валов на сопротивление усталости и статическую прочность. Силовой расчет зубчатых передач.
курсовая работа [555,6 K], добавлен 14.05.2011Применение пластинчатых конвейеров. Подробный анализ составляющих на примере горизонтального пластинчатого конвейера. Расчет пластинчатого конвейера. Сопротивление движению ходовых катков по направляющим. Величина тягового усилия, выбор электродвигателя.
контрольная работа [32,1 K], добавлен 05.05.2012Особенности выполнения такелажных работ с использованием лебедок, домкратов, другого такелажного оборудования. Испытание грузоподъёмных устройств. Погрузка различного оборудования и грузов. Различные направления перемещения грузов. Перенос грузов вручную.
реферат [5,2 M], добавлен 16.11.2010Обоснование выбора нового привода коробки скоростей. Разработка зубчатой передачи и расчет шпинделя на усталостное сопротивление. Проектирование узлов подшипников качения и прогиба на конце шпинделя, динамических характеристик привода и системы смазки.
курсовая работа [275,3 K], добавлен 09.09.2010Назначение резьбовых, клиновых, шпоночных, шлицевых и клепанных соединений. Классификация способов сварки. Технологии спайки и склеивания. Сборка опор с подшипниками качения, с тепловым воздействием. Балансировка сборочных единиц. Виды покрытий машин.
презентация [1,1 M], добавлен 05.11.2013Влияние масштабного коэффициента на сопротивление усталости. Разработка конструкций вала, подбор шпонок, подшипников. Определение усилий в зацеплении. Расчёт на совместное действие изгиба. Эпюра крутящих моментов. Корректировка диаметров, перерасчет.
курсовая работа [799,7 K], добавлен 19.10.2012Эпюры изгибающих моментов ступенчатого вала в вертикальной и горизонтальной плоскости. Влияние изменения длины стойки на величину допускаемой нагрузки. Удельная потенциальная энергия деформаций стального кубика. Сопротивление поперечного сечения балки.
контрольная работа [875,5 K], добавлен 29.11.2013Построение эпюр нормальных и перерезывающих сил, изгибающих и крутящих моментов для пространственной конструкции. Расчет напряжение и определение размеров поперечных сечений стержней. Применение формулы Журавского для определения касательного напряжения.
курсовая работа [364,5 K], добавлен 22.12.2011Зависимость грузоподъемности стропа от способа обвязки. Правила выполнения зацепки грузов ветвевыми стропами. Выбор стропов в соответствии с массой и размерами груза. Расчет длины стропа, необходимого для обвязки груза. Перемещение вала дробилки.
контрольная работа [429,4 K], добавлен 18.10.2014Методы и средства определения характеристик бумаги. Методика исследования влияния веса одного квадратного метра бумаги на сопротивление раздиранию в продольном направлении, сопротивление продавливанию и влажности на ее качество и потребительские свойства.
курсовая работа [714,4 K], добавлен 11.03.2012