Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методические указания к расчету валаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
на изгиб с кручением 1. Определить моменты, приложенные к шкивам, пользуясь формулой М = 9,55 кНм, (7.4.1) где N – мощность, квт; n – число оборотов в мин. 2. Построить эпюру крутящих моментов Мк 3. Вычислить по найденным моментам и заданным диаметрам шкивов их окружные усилия t1, t2, T1, Т2. Подсчитать силы давления шкивов на вал, их вертикальные и горизонтальные составляющие. 4. Составить расчетные схемы вала при изгибе в вертикальной и горизонтальной плоскостях, считая подшипник А шарнирной подвижной опорой, а В – шарнирной неподвижной. 5. Найти вертикальные и горизонтальные реакции подшипников. Проверить и указать на схемах найденные значения реакций. 6. Построить эпюры изгибающих моментов Мв в вертикальной плоскости и Мг – в горизонтальной. 7. Получить значения суммарных изгибающих моментов в поперечных сечениях вала по центрам шкивов и подшипников с помощью формулы Миз = (7.4.2) Отметить, что на концах вала Миз = 0. 8. Вычертить эпюру суммарных изгибающих моментов, совместив плоскости их действия в различных поперечных сечениях с плоскостью чертежа. Учесть, что такая эпюра на некоторых участках вала не будет прямолинейной. 9. При помощи эпюр Мк и Миз выявить опасное сечение и установить величину максимального расчетного момента по третьей теории прочности с помощью формулы Мр = (7.4.3) 10. Вычислить диаметр вала сплошного кругового поперечного сечения по формуле d ≥ (7.4.4) и подобрать по найденной величине окончательное значение диаметра вала d из следующего ряда: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм. 11. Вычислить диаметр вала кольцевого поперечного сечения по формуле dН ≥ , где α = – отношение внутреннего и наружного диаметров кольцевого поперечного сечения. Пример расчета вала на изгиб с кручением Горизонтальный стальной вал с тремя жестко закрепленными на нем шкивами вращается в подшипниках А и В со скоростью n об/мин посредством приводного ремня, который идет под углом α1 горизонту и передает на шкив с диаметром D1 мощность N кВт. Два других шкива передают мощность 0,5N кВт каждый с вала на исполнительные механизмы через их ремни, имеющие один и тот же угол наклона к горизонту а 2(рис. 20). Требуется подобрать диаметр вала сплошного круглого поперечного сечения по результатам его расчета на изгиб с кручением при допускаемом напряжении [σ] = 80 МПа. Выявить экономию материала от замены сплошного круглого поперечного сечения на кольцевое с отношением внутреннего диаметра к наружному α = 0,8 по всей длине вала. Дано: N = 40 кВт, n = 500 об/мин, α1 = 60°, α 2=45°, D1 = 1,2m, D2 =1,1m, а = 0,2 м, b = 0,4 м, с = 0,3 м. 1. Моменты, приложенные к шкивам М1= 9,55 = 9,55 = 0,764 кНм, М2= 9,55 = 9,55 = 0,382 кНм, 2. Крутящие моменты в поперечных сечениях вала I участок 0 < Z <а МК = М2 = 0,382 кНм II участок а ≤ Z ≤ 2 a + b Мк = М2 – М1 = 0,382 – 0,764 = – 0,382 кНм Эпюра Mк показана на рис. 21. СХЕМА ВАЛА ПРИ КРУЧЕНИИ Рис. 20 ЭПЮРА Мк [кНм] Рис. 21 3. Силы давления шкивов на вал Т1 – t1· = М1; (2t1 – t1) = M1, t1 = = = 1,273 кН,
Т1 = 2 · 1,273 = 2,546 кН, t2 = = = 0,695 кН, Т2 = 2t2 = 2 · 0,695 = 1,389 кН. Сила давления большого шкива на вал P1 = T1 + t1 = 2,546 + 1,273 = 3,819 ≈ 3,82 кН. Сила давления малых шкивов на вал Р2 = Т2 + t 2 = 1,389 + 0,695 = 2,084 кН ≈ 2,08 кН. Вертикальные составляющие сил давления шкивов Р1В = P1 · sinα1 = 3,82 · 0,866 = 3,3 кН (вниз), Р2В = Р2 · sinα2 = 2,08 · 0,707 = 1,473 кН (вниз). Горизонтальные составляющие сил давления шкивов Р1г = Р1 · cosα1 = 3,82 · 0,5 = 1,91 кН (влево), Р2г = Р2 · cosα2 = 2,08 · 0,707 = 1,473 кН (вправо). 4. Расчетная схема вала при изгибе показана на рис. 22а и 22в. 5. Реакции подшипников В вертикальной плоскости ΣMAj = 0; –RВb · 0,7 – 1,47 · 0,4 + 3,31 · 0,2 + 1,47 · 0,4 = 0 RBb = 3,31 = 0,95 kH. ΣMBi = 0; –RАв · 0,7 + 1,47 · 0,3 + 3,31 · 0,9 + 1,47 · 1,1 = 0 RAB =1,47 + 3,31 +1,47 = 0,63 + 4,26 + 2,31 = 7,20 Кн
ΣY = 0; 7,20 – 1,47 – 3,31 – 1,47 – 0,95 = 0 7,20 – 7,20 = 0 В горизонтальной плоскости ΣМАi = 0; Рис. 22 0,63 + 2,31 2,46 = 0,48 кН Проверка ΣY = 0; 0,55 + 0,48 + 1,91 – 1,47 – 1,47 = 0 2,94 – 2,94 = 0 6. Изгибающие моменты В вертикальной плоскости в сеч. С Мв = 0, сеч. Д Мв = -1,47 × 2 = -0,294 кН×м, в сеч. А Мв = -1,47×0,4 - 3,31× 0,2 = -0,588 - 0,662 = -1,250 кН×м, в сеч. Е Мв = -0,95 × 0,3 = -0,285 кН×м, в сеч. B Мв = 0 В горизонтальной плоскости в сеч. С Мг = 0, в сеч. Д Мг = -1,47×0,2 = -0,294 кН×м, в сеч. А Мг= -1,47×0,4+1,91×02 = -0,588 + 0,382 = -0,206 кН×м, в сеч. Е Мг= 0,55 × 0,3 = 0,165 кН×м, в сеч. В Мг= 0 7. Суммарные изгибающие моменты в сеч. С в сеч. Д кН×м,
в сеч. А кН×м,
в сеч. Е кН×м, в сеч. В . Эпюры Мви Мг показаны на рис. 22б, 22г. 8. Результирующая эпюра изгибающих моментов показана на рис. 22д. 9. Расчетный момент Совместное влияние изгиба и кручения здесь учитывается по третьей теории прочности с помощью следующей формулы для расчетного момента Из рассмотрения эпюр Мк и Миз следует, что опасным является сечение А, так как в нем изгибающий момент максимален Миз= 1,27 кН×м, а крутящий момент Мк = 0,38 кН×м имеет такую же величину, как и в других сечениях, и значит в этом сечении Мр по приведенной формуле получается максимальным кН×м 10. Диаметр вала сплошного кругового поперечного сечения Принимаем диаметр вала d = 60мм. 11. Диаметр вала кольцевого поперечного сечения Принимаем диаметр dн = 70 мм, тогда dв=0,8×70 = 56 мм. 12. Экономия материала при применении полого вала по отношению к сплошному будет
Приложение
Задания к расчетно-графическим работам ЗАДАНИЕ К РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1 по теме “ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ”
Срок выполнения - 4 недели с момента выдачи
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 507; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.243.86 (0.008 с.) |