Расчет и выбор посадок для соединений комбинированной упруго-втулочной пальцевой муфты
- Authors: Леонов О.А.1, Шкаруба Н.Ж.1, Вергазова Ю.Г.1, Хасьянова Д.У.2, Пупкова Д.А.1
-
Affiliations:
- Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
- Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 63-68
- Section: НАДЕЖНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ
- URL: https://journals.rcsi.science/0235-7119/article/view/282282
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0235711924050077
- EDN: https://elibrary.ru/NTTTRU
- ID: 282282
Cite item
Abstract
В статье рассмотрены особенности использования упругих втулочно-пальцевых муфт. Представлен расчет и выбор посадок для случая применения упруго втулочно-пальцевых полумуфт разных исполнений с различными диаметрами посадочных отверстий. В качестве объекта исследований было выбрано соединение вала электродвигателя А280S8 — вала вакуумного насоса ВВН1-25 с упругой втулочно-пальцевой муфтой. Установлено, что соединения вала электродвигателя с муфтой Ø80 мм при сборке методом запрессовки должна быть назначена посадка Н8/t6, а при нагреве муфты – Н8/t7. Для соединения вала вакуумного насоса ВВН1-25 с муфтой Ø65 мм при любом виде сборки можно назначить посадку Н8/t6, при которой наибольший натяг на 4 мкм превышает установленную границу наибольшего технологического натяга, что может привести к разрушению чугунной муфты. В связи с этим, рекомендовано заводу-изготовителю муфт повысить точность оборудования для того, чтобы обеспечить посадку для соединения вала вакуумного насоса ВВН1-25 с муфтой Ø65 мм в виде Н7/t6, которая будет удовлетворять рассчитанным требованиям точности.
Keywords
About the authors
О. А. Леонов
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
Author for correspondence.
Email: metr@rgau-msha.ru
Russian Federation, Москва
Н. Ж. Шкаруба
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
Email: metr@rgau-msha.ru
Russian Federation, Москва
Ю. Г. Вергазова
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
Email: metr@rgau-msha.ru
Russian Federation, Москва
Д. У. Хасьянова
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
Email: metr@rgau-msha.ru
Russian Federation, Москва
Д. А. Пупкова
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева
Email: metr@rgau-msha.ru
Russian Federation, Москва
References
- Граков С. А. Упругие муфты для снижения динамических нагрузок в приводах машин // Динамика систем. механизмов и машин. 2018. Т. 6. № 1. С. 40.
- Tadeo A. T., Cavalca K. L. A Comparison of Flexible Coupling Models for Updating in Rotating Machinery Response // J. of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2003. V. 25 (3). P. 235.
- Ramteke H. P., Mehta G. D. Flexible Coupling ‒ A Research Review // Machines. Mechanism and Robotics. 2019. P. 887. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0550-5_81
- Melezhik R., Vlasenko D. Load simulation and substantiation of design values of a pin flexible coupling with a flexible disk-type element // Mining Science and Technology. 2021. V. 6. P. 128. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-2-128-135
- Chen X., Wang T. Dynamic behavior analysis of rigid-flexible coupling planar mechanism considering dry clearances and lubrication clearances // J. of Mechanical Science and Technology. 2023. V. 37. P. 1585. https://doi.org/10.1007/s12206-023-0302-3
- Khidir T. C. Design and Analysis of Bushed Pin Flexible Coupling // Int. J. of All Research Education and Scientific Methods. 2017. V. 5 (4). P. 38.
- ГОСТ 21424-93. Муфты упругие втулочно-пальцевые. Параметры и размеры. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. 15 с.
- Melnyk V., Vlasovets V., Konoplianchenko I., Tarelnyk V., Dumanchuk M., Martsynkovskyy V., Semirnenko Y., Semirnenko S. Developing a system and criteria for directed choice of technology to provide required quality of surfaces of flexible coupling parts for rotor machines // J. of Physics: Conf. Series. 2021. V. 1741. P. 012030. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1741/1/012030
- Wang G., Chen H., Qi S., Wu J., Yu L. Study on compensatory magnitude of axial misalignment for flexible couplings assembled by interference fit // Proceedings of the ASME Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, 2011. P. 745. https://doi.org/10.1115/GT2011–45347
- ГОСТ 12080-66. Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты. М.: Изд-во стандартов, 1994. 16 с.
- Leonov O. A., Shkaruba N. Zh., Vergazova Yu.G., Golinitskiy P. V., Pupkov D. A. Fit of Elastic Sleeve–Pin Couplings with Shafts // Russian Engineering Research. 2023. V. 43 (4). P. 399. https://doi.org/10.3103/S1068798X2305012X
- Leonov O. A., Shkaruba N. Zh., Vergazova Y. G., Khasyanova D. U. Justification of Keyed Joint Fits // J. of Mach. Manuf. and Reliab. 2022. V. 51 (6). P. 548. https://doi.org/10.3103/S1052618822060073
- Якушев А. И., Бежелукова Е. Ф., Плуталов В. Н. Допуски и посадки ЕСДП для гладких цилиндрических деталей (расчет и выбор). М.: Изд-во стандартов, 1978. 256 с.
Supplementary files
