Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: 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 |
V этап. Вывод уравнений для оценки показателей безотказности объекта.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Для оценки безотказности нагруженной детали на любой момент времени
V I этап. Формулирование уравнения перехода объекта в предельное состояние (состояние параметрического отказа). Уравнение перехода нагруженной детали в предельное состояние (состояние параметрического отказа по выбранному параметру
VI I этап. Вывод уравнений для оценки показателей долговечности (ресурса) объекта. Ресурс (длительность существования нагруженной детали до разрушения (отказа)) определяется решением уравнения (2.5) относительно
Предложенная методика (2.1) - (2.6) позволяет определять показатели безотказности (запас надежности Для упрощения расчетов по модели (2.1) - (2.6) при оценке долговечности нагруженных элементов механических систем в работе [1] предложена графическая интерпретация процесса определения ресурса
Рис. 2.2. Номограмма для оценки долговечности нагруженных элементов На данной номограмме для нагруженного элемента из стали 25 с указанными механическими свойствами, для расчетных значений напряжения Справочный материал для расчета показателей безотказности и долговечности нагруженных деталей машин и конструкций из различных материалов по методике (2.1) - (2.6), примеры расчетов, а также соответствующие типовые номограммы, представлены в приложении. В каждой последующей расчетно-практической работе используются оба способа оценки надежности нагруженных объектов: статический и кинетический. В качестве нагруженной детали рассматривается консольный стержень (балка), подвергаемый определенному виду нагружения внешними силовыми факторами: силой 2.2. Литература 1. Анцупов В.П., Анцупов А.В. (мл.), Анцупов А.В., Слободянский М.Г. Прогнозирование надежности деталей и узлов металлургического оборудования при их проектировании и эксплуатации: учеб. пособие. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. тех. ун-та, 2012.-77 с. 2. Анцупов В.П., Корчунов А. Г. Анцупов А.В. (мл.), Анцупов А.В. Основы диагностики и надежности технических объектов: учеб. пособие. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. тех. ун-та, 2012.-114 с. РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ НАГРУЖЕННОГО ЭЛЕМЕНТА, ПОДВЕРЖЕННОГО РАСТЯЖЕНИЮ»
3.1. Цель работы Определить показатели надежности стержня, подверженного стационарному растяжению, по критериям статической и кинетической прочности и предложить способы повышения его долговечности.
3.2. Расчетная схема нагружения объекта Исследуемым объектом в данной работе является металлический стержень с пределом текучести материала
а б Рис.3.1. Расчетная схема а – схема внешнего нагружения элемента; б – эпюра нормальных напряжений в произвольном поперечном сечении стержня На схеме, рис.3.1:
3.3. Методика и контрольный пример расчета показателей надежности элемента по статическому критерию прочности
Методику расчета показателей безотказности и долговечности нагруженного стержня построим в соответствии с методологией (1.1)-(1.7). В качестве исходных данных для контрольного примера примем следующие значения необходимых для расчета параметров:
1. На первом этапе в качестве параметра состояния нагруженного стержня принимаем внутреннее напряжение - В соответствии со статическим подходом «Сопротивления материалов», растягивающее напряжение, возникающее в точках любого поперечного сечения нагруженного стержня от действия силы
где 2. На втором этапе формулируем уравнение (1.2) состояний объекта. Уравнение состояний нагруженного объекта представляет собой зависимость, определяющую изменение выбранного параметра (здесь Поскольку параметр состояния по условию (3.1) не зависит от времени
т.е. нагруженный элемент по выбранному параметру 3. На третьем этапе формулируем кинетическое уравнение (1.3) повреждаемости стержня в виде зависимости для оценки скорости изменения параметра состояния во времени - Учитывая (3.2), кинетическое уравнение (1.3) повреждаемости объекта вырождается в условие:
4. На четвертом этапе формулируем условие (1.4) работоспособности элемента и оцениваем вид его состояния. Условие работоспособности растягиваемого стержня, с учетом (3.2), запишем в виде:
Поскольку условие работоспособности выполняется, нагруженный стержень находится в работоспособном состоянии. 5. На пятом этапе формулируем уравнение (1.5) для оценки безотказности нагруженного стержня. С этой целью запишем выражение (1.5) и рассчитаем коэффициент запаса надежности элемента по выбранному параметру
6. На шестом этапе необходимо сформулировать уравнение (1.6) перехода элемента в предельное состояние. Однако, согласно условию (3.2) параметр состояния элемента имеет постоянное значение - Поэтому уравнение (1.6) перехода элемента в предельное состояние сформулировать невозможно, т. е. для заданных условий нагружения в любой момент времени
7. На седьмом этапе сформулируем уравнение (1.7) для оценки долговечности нагруженного стержня. Поскольку по условию (3.2) параметр состояния элемента имеет постоянное значение -
Вывод. С позиций статического подхода к оценке надежности нагруженных объектов, исследуемый стержень по выбранному параметру 3.4. Методика и контрольный пример расчета показателей надежности элемента по кинетическому критерию прочности
Методику расчета показателей безотказности и долговечности нагруженного стержня по кинетическому критерию прочности построим в соответствии с методологическим подходом (2.1)-(2.6). Расчетная схема растягиваемого стержня представлена рис. 3.1. В качестве исходных данных для контрольного примера примем следующие значения необходимых для расчета параметров: 1 группа. Внешние и внутренние параметры нагруженного элемента:
2 группа. Физико-механические характеристики материала стержня – Сталь 25, в исходном состоянии:
3 группа. Теплофизические характеристики материала:
4 группа. Основные физические константы:
1. На первом этапе в качестве параметра состояния нагруженного стержня принимаем плотность потенциальной энергии дефектов структуры материала 2. На втором этапе формулируем уравнение (2.1) состояний нагруженного стержня в виде:
где
3. На третьем этапе формулируем кинетическое уравнение (2.2) повреждаемости структуры локальных объемов материала стержня и определяем скорость
где
так как
4. На четвертом этапе формулируем условие (2.3) работоспособности элемента и оцениваем вид его состояния для назначенного ресурса Условие работоспособности (2.3), с учетом (3.8) и (3.9), запишем в виде:
где
Для назначенного ресурса
Поскольку условие работоспособности (3.10) для назначенного ресурса
нагруженный стержень на данный момент времени 5. На пятом этапе формулируем уравнение (2.4) для оценки безотказности нагруженного стержня. С этой целью запишем уравнение (2.4) и рассчитаем коэффициент запаса надежности элемента по выбранному параметру
6. На шестом этапе сформулируем уравнение (2.5) перехода нагруженного стержня в предельное состояние с учетом (3.8) и (3.10.а) в виде:
7. На седьмом этапе формулируем уравнение (2.6) для оценки долговечности нагруженного стержня. С этой целью решим уравнение (3.12) относительно
Вывод. Проведенные с позиций кинетического подхода расчеты показателей надежности исследуемого стержня, подверженного стационарному растяжению, показали следующее: - состояние нагруженного элемента по выбранному параметру - основной показатель безотказности растянутого стержня – запас его надежности по выбранному параметру: при при для назначенного в исходных данных ресурса - - прогнозируемый предельный ресурс исследуемого элемента (предельная длительность пребывания стержня под нагрузкой от момента ее приложения до момента отказа (разрушения)) составляет -
3.5. Графическая интерпретация кинетического подхода к определению ресурса нагруженного элемента Для упрощения расчетов при оценке долговечности нагруженных элементов механических систем, можно использовать типовые номограммы. Номограммы представляют собой графическую интерпретацию модели (2.1)–(2.6) процесса формирования отказа нагруженных элементов, выполненных из различных материалов, и служат для приближенной оценки их ресурса. В частности, номограмма для элементов, изготовленных из стали25, представлена на рис.3.2.
Рис. 3.2. Номограмма для оценки ресурса нагруженных элементов Ресурс исследуемого стержня, подверженного растяжению согласно расчетной схеме, рис.3.1, и приведенным исходным данным, можно оценить по номограмме следующим образом. По рассчитанному значению напряжения
3.6. Исследование способов повышения долговечности объекта
Данный раздел предназначен для приобретения студентами творческих навыков проведения аналитических исследований в виде разработки новых решений, направленных на повышение долговечности исследуемого технического объекта. Используя методику расчета (3.8) –(3.13) и номограмму на рис.3.2, каждому студенту необходимо самостоятельно решить следующие задачи. 1. Выяснить влияние на долговечность растянутого стержня следующих параметров: - растягивающей силы - температуры стержня - твердости поверхности стержня - диаметра стержня - применения новых марок стали: Ст45 (отжиг); Ст45 (нормализация); Ст45(закалка); Ст40Х (отжиг), 20Х13, характеристики которых представлены в приложении; - построить графики зависимостей: 2. На основании полученных результатов предложить практические способы повышения долговечности исследуемого в данной работе нагруженного элемента. 3.7. Общие выводы по работе В данном разделе необходимо выделить наиболее целесообразный подход к оценке надежности растягиваемого стержня и перечислить наиболее эффективные способы повышения его долговечности. РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ НАГРУЖЕННОГО ЭЛЕМЕНТА, ПОДВЕРЖЕННОГО ИЗГИБУ»
4.1. Цель работы Определить показатели надежности стержня, подверженного стационарному изгибу, по критериям статической и кинетической прочности и предложить способы повышения его долговечности.
4.2. Расчетная схема нагружения объекта
Исследуемым объектом в данной работе является металлический стержень (балка) с пределом текучести материала
а б Рис.4.1. Расчетная схема а – схема внешнего нагружения элемента; б – эпюра нормальных напряжений в опасном поперечном сечении стержня На схеме, рис.4.1:
4.3 Методика и контрольный пример расчета показателей надежности элемента по статическому критерию прочности
Методику расчета показателей безотказности и долговечности нагруженного стержня построим в соответствии с методологией (1.1)-(1.7). В качестве исходных данных для контрольного примера примем следующие значения необходимых для расчета параметров:
1. На первом этапе в качестве параметра состояния нагруженного стержня принимаем внутреннее напряжение - В соответствии со статическим подходом «Сопротивления материалов», максимальное растягивающее напряжение, возникающее в точках опасного поперечного сечения изгибаемого стержня, определяется известным выражением согласно (1.1):
где
2. На втором этапе формулируем уравнение (1.2) состояний объекта. Уравнение состояний нагруженного объекта представляет собой зависимость, определяющую изменение выбранного параметра (здесь Поскольку параметр состояния по условию (4.1) не зависит от времени
т.е. нагруженный элемент по выбранному параметру 3. На третьем этапе формулируем кинетическое уравнение (1.3) повреждаемости стержня в виде зависимости для оценки скорости изменения параметра состояния во времени - Учитывая (4.2), кинетическое уравнение (1.3) повреждаемости объекта вырождается в условие:
4. На четвертом этапе формулируем условие (1.4) работоспособности элемента и оцениваем вид его состояния. Условие работоспособности растягиваемого стержня, с учетом (4.2), запишем в виде:
Поскольку условие работоспособности выполняется, нагруженный стержень находится в работоспособном состоянии по выбранному параметру 5. На пятом этапе формулируем уравнение (1.5) для оценки безотказности нагруженного стержня. С этой целью запишем выражение (1.5) и рассчитаем коэффициент запаса надежности элемента по выбранному параметру
6. На шестом этапе необходимо сформулировать уравнение (1.6) перехода элемента в предельное состояние. Однако, согласно условию (4.2) параметр состояния элемента имеет постоянное значение - Поэтому уравнение (1.6) перехода элемента в предельное состояние сформулировать невозможно, т. е. для заданных условий нагружения в любой момент времени
7. На седьмом этапе сформулируем уравнение (1.7) для оценки долговечности нагруженного стержня. Поскольку по условию (4.2) параметр состояния элемента имеет постоянное значение -
Вывод. С позиций статического подхода к оценке надежности нагруженных объектов, исследуемый стержень по выбранному параметру 4.4. Методика и контрольный пример расчета показателей надежности элемента по кинетическому критерию прочности
Методику расчета показателей безотказности и долговечности нагруженного стержня по кинетическому критерию прочности построим в соответствии с методологическим подходом (2.1)-(2.6). Расчетная схема растягиваемого стержня представлена рис. 4.1. В качестве исходных данных для контрольного примера примем следующие значения необходимых для расчета параметров: 1 группа. Внешние и внутренние параметры нагруженного элемента:
2 группа. Физико-механические характеристики материала стержня – Сталь 25, в исходном состоянии:
3 группа. Теплофизические характеристики материала:
4 группа. Основные физические константы:
1. На первом этапе в качестве параметра состояния нагруженного стержня принимаем плотность потенциальной энергии дефектов структуры материала 2. На втором этапе формулируем уравнение (2.1) состояний нагруженного стержня в виде:
где
3. На третьем этапе формулируем кинетическое уравнение (2.2) повреждаемости структуры локальных объемов материала стержня и определяем скорость
где
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 260; 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 - 216.73.216.147 (0.013 с.) |