вхідного вала редуктора:  
В        
, 
  де - момент на вхідному валу. 
 , приймаємо максимальне значення консольної сили. 
  Реакції від сили: 
  ;; 
 . 
 ;; 
В   
 Перевірка: - реакції знайдені правильно. 
В  
  6.4.1.3 Для розрахунку підшипників  
  ; 
 . 
   Зовнішня осьова сила, що діє на вал:. 
   6.4.2 Еквівалентні навантаження  
  Для типового режиму навантаження II коефіцієнт еквівалентності. 
  ; 
 ; 
 . 
В  
  6.4.3 Еквівалентна динамічна радіальне навантаження  
  Мінімально необхідні для нормальної роботи радіально-наполегливих підшипників осьові сили: 
  ; 
 . 
   Знаходимо осьові сили навантажують підшипники. Так як і, то по табл.7.4 [Глава 7] (уч. П.Ф. Дунаєв, О.П. Льоліком): 
  ; 
 . 
   Ставлення, що менше (при обертанні внутрішнього кільця). Тоді для опори  1 :,. p> Ставлення, що більше (при обертанні внутрішнього кільця). Тоді для опори  2 :,. p> Приймаємо відповідно табл.7.6 [Глава 7] (уч. П.Ф. Дунаєв, О.П. Льоліком);. p> Еквівалентна динамічна радіальна навантаження в опорах  1  і  2 : 
  ; 
В  
  6.4.4 Розрахунковий ресурс підшипника  
  Для підшипника більш навантаженою опори  2  обчислюємо розрахунковий скоригований ресурс підшипника при (ймовірність безвідмовної роботи 90%), (звичайні умови застосування), (роликовий підшипник): 
В   
  6.5 Розрахунок підшипників на проміжному валу  
   Вихідні дані: 
  Гј частота обертання вала -; 
  Гј ділильний діаметр шестірні тихохідної щаблі -; 
  Гј ділильний діаметр колеса швидкохідної щаблі -; 
  Гј осьова сила, що діє на шестерню -; p> Гј радіальна сила, що діє на шестерню -; 
  Гј окружна сила, що діє на шестерню -; 
  Гј осьова сила, що діє на колесо -; 
  Гј радіальна сила, що діє на колесо -; 
  Гј окружна сила, що діє на колесо -; p> Гј відстань між торцями для зовнішніх кілець підшипників -; 
  Гј лінійні розміри -,; 
  Гј параметри обраного підшипника: 
  Підшипник 7206А ГОСТ 27365-87 
  Розміри: Вантажопідйомність: br/>В  
 
 Розрахункові параметри: 
В В В В  
  6.5.1 Радіальні реакції опор  
 В            
 Відстань між точками програми радіальних реакцій при установці радіально-наполегливих підшипників за схемою В«ВраспорВ»: 
  , 
				
				
				
				
			   де - зміщення точки прикладання радіальної реакції від торця підшипника, для роликових конічних радіально-наполегливих однорядних підшипників: 
  , 
 ; 
 ; 
 ; 
В  
  6.5.1.1 Від сил в зачепленні:  
  Г? в площині YOZ: 
  ;; 
 ;; 
В  
 Перевірка: - реакції знайдені правильно. 
  Г? в площині XOZ: 
  ;; 
 . 
 ;; 
В   
 Перевірка: - реакції знайдені правильно. 
  Сумарні реакції опор: 
  ; 
 . 
В  
  6.5.1.3 Для розрахунку підшипників  
  ; 
 . 
   Зовнішня осьова сила, що діє на вал:. 
   6.5.2 Еквівалентні навантаження  
  Для типового режиму навантаження II коефіцієнт еквівалентності. 
  ; 
 ; 
 . 
   6.5.3 Еквівалентна динамічна радіальне навантаження  
  Мінімально необхідні для нормальної роботи радіально-наполегливих підшипників осьові сили: 
  ; 
 . 
  Знаходимо осьові сили навантажують підшипники. Так як і, то по табл.7.4 [Глава 7] (уч. П.Ф. Дунаєв, О.П. Льоліком): 
  ; 
 . 
   Ставлення, що менше (при обертанні внутрішнього кільця). Тоді для опори  1 :,. p> Ставлення, що менше (При обертанні внутрішнього кільця). Тоді для опори  2 :,. p> Приймаємо відповідно табл.7.6 [Глава 7] (уч. П.Ф. Дунаєв, О.П. Льоліком);. p> Еквівалентна динамічна радіальна навантаження в опорах  1  і  2 : 
  ; 
В  
  6.5.4 Розрахунковий ресурс підшипника  
  Для підшипника більш навантаженою опори  2  обчислюємо розрахунковий скоригований ресурс підшипника при (ймовірність безвідмовної роботи 90%), (звичайні умови застосування), (роликовий підшипник): 
 В  
В  
  6.6 Розрахунок підшипників на тихохідному валу  
   Вихідні дані: 
  Гј частота обертання вала -; 
  Гј ділильний діаметр шестірні швидкохідної щаблі -; 
  Гј осьова сила, що діє на колесо -; 
  Гј радіальна сила, що діє на колесо -; 
  Гј окружна сила, що діє на колесо -; p> Гј відстань між торцями для зовнішніх кілець підшипників -; 
  Гј лінійні розміри -,; 
  Гј параметри обраного підшипн...