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濮良贵机械设计第10十版复习笔记和课后习题答案详解 第8章.docxVIP

濮良贵机械设计第10十版复习笔记和课后习题答案详解 第8章.docx

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濮良贵《机械设计》(第10版)笔记和课后习题(含考研真题)详解 第8章 带传动 8.1 复习笔记 【知识框架】 【通关提要】 本章详细介绍了带传动的受力分析和应力分析、带的弹性滑动和打滑、V带传动的设计计算及张紧轮的布置等。学习时需要重点掌握以上内容。关于带传动的受力分析及计算,多以选择题和计算题的形式出现;关于带的弹性滑动和打滑,多以选择题和简答题的形式出现;关于V带传动的设计计算及张紧轮的布置,多以选择题和填空题的形式出现。复习时需重点理解记忆。 【重点难点归纳】 一、概述(见表8-1-1) 表8-1-1 带传动的概述 二、带传动工作情况的分析 1.带传动的受力分析及计算(见表8-1-2) 表8-1-2 带传动的受力分析及计算 2.带的应力分析(见表8-1-3) 表8-1-3 带的应力分析 3.带的弹性滑动和打滑(见表8-1-4) 表8-1-4 带的弹性滑动和打滑 三、普通V带传动的设计计算 1.单根V带的额定功率及带传动的参数选择(见表8-1-5) 表8-1-5 单根V带的额定功率及带传动的参数选择 2.带传动的设计计算 (1)确定计算功率 计算功率Pca=KAP。 式中,Pca为计算功率;KA为工作情况系数;P为所需传递的额定功率。 (2)选择V带的带型 根据计算功率Pca和小带轮转速n1,选取普通V带的带型。 (3)确定带轮的基准直径dd并验算带速v ①初选小带轮的基准直径dd1 根据V带的带型,确定小带轮的基准直径dd1,应使dd1≥(dd)min。 ②验算带速v 根据计算带的速度。一般应使v=5~25m/s,最高不超过30m/s。 ③计算大带轮的基准直径 由dd2=idd1计算,并加以适当圆整。 (4)确定中心距a,并选择V带的基准长度Ld ①初定中心距a0 ②计算相应的带长Ld0 Ld0≈2a0+π(dd1+dd2)/2+(dd2-dd1)2/(4a0) 带的基准长度Ld根据Ld0由教材表8-2选取。 ③计算中心距a及其变动范围 传动的实际中心距近似为a≈a0+(Ld-Ld0)/2。 中心距的变动范围如下 (5)验算小带轮上的包角α1 由于小带轮上的包角小于大带轮上的包角,打滑通常发生在小带轮上,为了提高带传动的工作能力,应使 α1≈180°-(dd2-dd1)(57.3°/a)≥120° (6)确定带的根数z z=Pca/Pr=KAP/[(P0+ΔP0)KαKL] 带的根数一般应少于10根。否则,应选择横截面积较大的带型,以减少带的根数。 (7)确定带的初拉力F0 单根V带的初拉力:F0=500(2.5-Kα)Pca/(Kαzv)+qv2。 (8)计算带传动的压轴力Fp 带传动作用在轴上的压轴力Fp,可以近似地按带两边的初拉力的合力来计算,即 Fp=2zF0sin(α1/2) 式中,α1为小带轮的包角。 四、V带轮的设计(见表8-1-6) 表8-1-6 V带轮的设计 五、V带传动的张紧、安装与防护(见表8-1-7) 表8-1-7 V带传动的张紧、安装与防护 8.2 课后习题详解 8-1 V带传动的n1=1450r/min,带与带轮的当量摩擦系数fv=0.51,包角α1=180°,初拉力F0=360N。试问: (1)该传动所能传递的最大有效拉力为多少? (2)若dd1=100mm,其传递的最大转矩为多少? (3)若传动效率为0.95,弹性滑动忽略不计,从动轮输出功率为多少? 解:(1)最大有效拉力 (2)传递的最大转矩 T=Fecdd1/2=478.55×100/2=23927.5N·mm (3)由P=ηFecν/1000,其中带速ν=πdd1n1/(60×1000)=π×100×1450/(60×1000)=7.59m/s,可得输出功率P=ηFecν/1000=0.95×478.55×7.59/1000≈3.45kW。 8-2 V带传动传递的功率P=7.5kW,带速v=10m/s,紧边拉力是松边拉力的两倍,即F1=2F2,试求紧边拉力F1、有效拉力Fe和初拉力F0。 解:(1)由P=ηFecν/1000,可得有效拉力 Fe=1000P/ν=1000×7.5/10=750N (2)由Fe=F1-F2,且F1=2F2,可得紧边拉力 F1=2Fe=2×750=1500N (3)由F1=F0+Fe/2,可得初拉力 F0=F1-Fe/2=1500-750/2=1125N 8-3 已知一V带传动的n1=1450r/min,n2=400r/min,dd1=180mm,中心距a=1600mm,V带为B型,根数z=2,工作时有振动,一天运转16h(即两班制),试求带能传递的功率。 解:(1)计算大带轮直径 根据题意可得,大带轮的直径 dd2=dd1n1(1-ε)/n2=180×1450×(1-0.02)/400=639.45m

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