Расчет сплошной подшипник

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2010 в 22:18, курсовая работа

Описание работы

Исследуем сплошной подшипник (Ω = 360 °С), имеющий размеры D=120 мм и В=120мм, который работает при нагрузке F=40000Н и при скорости Nj=45,00-1. Предполагается, что эти рабочие условия являются критическими для теплового баланса. Корпус подшипника, имеющий площадь поверхности А=0,3м2, и неразрезная втулка подшипника изготовлены из алюминиевого сплава. Вал изготовлен из стали. Смазочное масло подают через отверстие размером dL=5мм, расположенное диаметрально противоположно нагруженной зоне втулки подшипника. В качестве смазки используют масло со степенью вязкости VG 46 (ИСО 3448).

Файлы: 1 файл

Записка.doc

— 414.00 Кб (Скачать файл)

       Исследуем сплошной подшипник (Ω = 360 °С), имеющий размеры D=120 мм и В=120мм, который работает при нагрузке F=40000Н и при скорости Nj=45,00-1. Предполагается, что эти рабочие условия являются критическими для теплового баланса. Корпус подшипника, имеющий площадь поверхности  А=0,3м2, и неразрезная втулка подшипника изготовлены из алюминиевого сплава. Вал изготовлен из стали. Смазочное масло подают через отверстие размером dL=5мм, расположенное диаметрально противоположно нагруженной зоне втулки подшипника. В качестве смазки используют масло со степенью вязкости VG 46 (ИСО 3448).

       Прежде  всего исследуют возможность  работы подшипника без смазки под  давлением. В этом случае диссипация тепла происходит только путем конвекции. Окружающая температура составляет Tamb=40oС, максимальная допустимая температура подшипника Tlim=70oС.

       Если  температура подшипника превысит Tlim, то следует предусматривать подачу смазочного материала под давлением с внешним масляным охлаждением. В таких случаях предполагается, что смазочный материал подают в подшипник с избыточным давлением реn = 5 х 105 Па, а температура масла на входе составляет Tеn = 60 O С. 
 
 
 
 
 

 

        Размеры и рабочие параметры подшипника даны в таблице 1

    Таблица 1 – Размеры и рабочие  параметры подшипника 

       Нагрузка на подшипник        F = 40000 Н
       Скорость вала        NJ = 45,00 с-1
       Скорость подшипника        NВ = 0 с-1
       Угол охвата        Ω = 360 о
Максимальный  внутренний диаметр подшипника Dmax=120,070х10-3 м
Минимальный внутренний диаметр подшипника Dmin 120,050х10-3 м
       Диаметр смазочного отверстия        dL = 5 х10-3 м
       Максимальный диаметр  вала DЈ,max=119,950х10-3м
       Минимальный диаметр  вала DЈ,min=119,930х10-3 м
       Относительная длина  подшипника        В/D = 0,5
Средняя высота неровностей поверхности  скольжения подшипника        rzB  = 2 х10-6 м
Средняя высота неровностей поверхности скольжения вала        rzj = 1 х10-6 м
Коэффициент линейного расширения подшипника α I,В = 23 х10-6 K-1
Коэффициент линейного расширения вала α I,J = 11 х10-6 K-1
Теплоотводящая  поверхность корпуса подшипника        А = 0,3м2
       Коэффициент теплопередачи        kA = 20 Вт/(м2×К)
       Температура окружающей среды        Tamb = 40 o C
       Температура смазочного материала на входе подшипника при  смазке под давлением        Tеn = 60 o C
       Избыточное давление подачи смазочного материала при смазке под давлением        реn = 5 х10-5 Па
       Объемная удельная теплоемкость смазочного материала Ρс=1,8 х10-6 Дж/( м3×К)
       Предельные значения:         
максимальная  допустимая удельная нагрузка на подшипник         = 10 х10-6 Па
предельно допустимая температура подшипника        Tlim = 70 o C
       критическая толщина смазочного слоя h min = 9 х10-6 м
       Смазочный материал        VG 46

               

       Вязкостно-температурная  зависимость для масла VG 22 и ρ = 900 кг/м3 представлена в таблице 1.

    Таблица 1–Вязкостно-температурная зависимость для масла VG 46 и ρ=900 кг/м3

       Tеff , o C        η eff (Tеff), Па×с
       40        0,042
       50        0,029
       60        0,019
       70        0,014

       Проверим  ламинарный поток по уравнению 

       

         При предполагаемой температуре подшипника ТB,0=60 °С и предполагаемой плотности смазочного материала ρ=900кг/м3. Для вычислений определим, значение Относительный зазор в подшипнике в соответствии с уравнениями составляет:

       

       

       

       

       

       

       Изменение относительного зазора в результате теплового воздействия составляет в соответствии с уравнением:

       

       

       Эффективный относительный зазор в подшипнике в соответствии с уравнением составляет:

       

       

       Предполагаемая температура подшипника 

                Эффективная динамическая вязкость смазочного материала при Teff=60 °С в соответствии с входными параметрами

       

       

       

       Поток является ламинарным, поэтому настоящий  стандарт для данного случая применим. Определим удельную нагрузку на подшипник в соответствии с уравнением :

       

       

       Удельная  нагрузка на подшипник  допустима, так как < lim. Отвод тепла путем конвекции.

       Эффективная угловая скорость согласно уравнению  составляет:

       Угловая скорость вала

       

       Угловая скорость подшипника       

                                                          

                                                       

       

       Число Зоммерфельда согласно уравнению :

       

       

       Относительный эксцентриситет является функцией величин  So, B/D, W и определяется по таблицам

       

       Минимальная толщина смазочного слоя согласно уравнению:

       

       

 

       Удельный  коэффициент трения согласно уравнению:

       

       Коэффициент трения

       

       Расход  тепла, обусловленный мощностью  трения, согласно уравнению:

       

       

       Расход  тепла через корпус подшипника и  вал в окружающую среду согласно уравнению составляет:

       

       

       Из  соотношения Pth, f = Pth, amb следует, что

       

       Так как T B, 1 > ТB,0 , то следует, что температура подшипника ТB,0=60 °С должна быть скорректирована. Скорректированное предположение о температуре подшипника

       

       Результаты  дальнейшей итерации приведены в таблице 3. На седьмом этапе расчета разность между предполагаемой температурой подшипника ТB,0 и расчетной температурой подшипника ТB,1 составляет менее 1 °С. Температура подшипника ТB рассчитана с достаточной степенью точности. Так как ТB > Тlim, то диссипация тепла путем конвекции оказывается недостаточной. Поэтому подшипник следует охлаждать смазочным материалом (смазка под давлением)

 Таблица 3 – Результаты итераций

Параметры Единицы измерения Этапы расчета
1 2 3 4 5 6
TB,0=Teff °С 60 105,6 198,27 91,49 266,25 136,5
ηeff Па с 0,019 0,0045 0,002 0,0065 0,002 0,0027
Ψeff   1,48 2,03 5,28 1,86 3,96 2,4
S0 - 2,26 18 96,9 10,5 154,14 41,9
ε - 0,425 0,82 0,966 0,716 0,95 0,883
hmin м 51,06 22 6,4 31,7 11,88 0,017
f'/ψeff - 1,48 3,1 0,5 5 0,9 3,5
Pf Вт 1485,3 4268,2 1064,8 6307,6 2414 5697,2
TB °С 287,6 751,4 217,5 1091,3 442 989,5
TB,0 °С 105,5 198,27 91,49 266,2554 136,5 245,9
 

При расчетах в этом случае используется смазочный  материал VG 46 и относительная длинна подшипника В/D = 0,5. Но в этом случае не выполняется условие температур ( Разность между предполагаемой температурой подшипника ТB,0  и расчетной температурой подшипника   ТB,1 составляет менее 1 градуса).

Поэтому ведем расчет при VG32 и В/D=0,75.

     Таблица 1–Вязкостно-температурная зависимость для масла VG 32 и ρ=900 кг/м3

       Tеff , o C        η eff (Tеff), Па×с
       40        0,03
       50        0,021
       60        0,014
       70        0,009

       Проверим  ламинарный поток по уравнению 

       

         При предполагаемой температуре подшипника ТB,0=60 °С и предполагаемой плотности смазочного материала ρ=900кг/м3. Для вычислений определим, значение Относительный зазор в подшипнике в соответствии с уравнениями составляет:

       

       

       

       

       

       

       Изменение относительного зазора в результате теплового воздействия составляет в соответствии с уравнением:

       

       

       Эффективный относительный зазор в подшипнике в соответствии с уравнением составляет:

       

       

       Предполагаемая температура подшипника 

Информация о работе Расчет сплошной подшипник