Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Проверочный расчет вала на усталостную прочность (вопрос 7) ⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8
В практике расчетов осей и валов пользуются рекомендациями [5] для определения необходимости проведения расчетов на цикли-ческую прочность. В настоящем пособии в учебных целях определе-ны запасы усталостной прочности во всех сечениях, где имеются концентраторы напряжений (сечения I-I…V-V, см. рис. 4.7). Выберем механические характеристики материала вала – стали 45 (табл. П.2 приложения): = 900МПа; = 650 МПа; = 390 МПа; = 380 МПа; = 230 МПа; = 0,1; =0,05.
Сечение I - I (см. рис.4.7). Концентраторами напряжений являются: галтель, напряженная посадка ступицы шестерни на вал и наличие вблизи сечения шпоночной канавки. Результаты научных исследований [5] показывают, что при наличии нескольких концентраторов напряжений в одном сечении, результирующее значение получается суммированием влияния отдельных концентраторов по достаточно сложным зависимостям, которые еще не нашли практического применения. Также установлено, что более сильные концентраторы поглоща-ют менее значимые. Поэтому расчеты проводят с учетом лишь одно-го концентратора, имеющего наибольшее значение. Эффективные коэффициенты концентрации при наличии шпоно-чной канавки принимаются по табл. П.3 приложения. При =900 МПа получим =1,9, =1,8. С учетом коэффициентов влияния абсолютных размеров поперечного сечения = 0,76 (табл. П.7 приложения) найдем значения коэффициентов снижения предела выносливости: =2,5; = 2,37. Эффективные коэффициенты концентрации для валов с галтелью радиуса r 1 = 0,1d 5 определяем по табл. П.5 приложения. При = 1,09, = 0,1 и = 900МПа получим = =1,43,
=1,17 (с учетом интерполяции). Тогда коэффициенты снижения предела выносливости равны
=1,88; = 1,54. Значения коэффициентов снижения предела выносливости для вала с посадкой шестерни найдем по табл. П.6 приложения. При посадке , = 900 МПа и d5 = 55 мм интерполируя получим: = 3,22; = 2,44. Сравнивая между собой значения коэффициентов снижения предела выносливости устанавливаем, что наибольшую концентрацию вызывает посадка шестерни на вал. Поэтому последние значения коэффициентов и будут приняты в расчет общих коэффициентов снижения предела выносливости по формулам (4.12) и (4.13):
;
где К F = 0,81 -коэффициент, учитывающий влияние шероховато-сти поверхности , определяемый по рис. П.1 приложения. В нашем случае обработка – тонкая обточка ( ), = 900 МПа. Найдем изгибающие моменты в рассматриваемом сечении I-I при z 1 = 52 мм (см. рис. 4.7):
МХ = - 4,47·0,052 кНм;
МУ = 12,3·0,052 = 0,640 кНм;
= 0,681 кНм. Момент сопротивления изгибу сечения, ослабленного шпоночной канавкой, определим по табл. П.3 приложения:
где b и t – ширина и глубина шпоночной канавки, принимаемые по табл. П.4 приложения. При d 5 = 55 мм найдем b 5=55 мм, t = 5 мм.
Нормальные напряжения от изгиба в вале изменяются по симме-тричному циклу. Амплитуда нормальных напряжений в сечении I-I равна:
46,9 МПа.
Тогда коэффициент запаса усталостной прочности при воздей-ствии нормальных напряжений для этого сечения по формуле (4.10) будет равен: = 3,34.
Для касательных напряжений цикл нагружения принимается отнулевым, т.к. вал имеет периодические остановки, а напряжения изменяются от нуля до максимального значения. Амплитуда и среднее значения напряжения цикла равны:
= 19,9 МПа, где = 39,8 МПа;
=30,8 ·10-6 м3
-момент сопротивления кручению сечения, ослабленного шпо-ночной канавкой, определяемый по табл. П.3 приложения. Коэффициент запаса усталостной прочности при воздействии касательных напряжений для рассматриваемого сечения вала по формуле (4.11) равен:
= 4,34.
Суммарный коэффициент запаса усталостной прочности в сечении I-I по выражению (4.9):
=2,06.
Принимаем, что рассматриваемый вал будет изготавливаться при обычном уровне технологии, ограниченной однородности материала и приближенной расчетной схеме. В этом случае минимально допустимое значение коэффициента запаса прочности можно принять равным 1,…2,0 (табл. П.8 прило-жения). Следовательно, запас прочности в сечении I-I обеспечен.
Рис. 4.7 Сечение II - II (см. рис. 4.7). Изгибающие моменты в рассматриваемом сечении с координатой z2 = 74 мм равны:
МХ = - 4,47·0,074 = - 0,331 кНм; МУ = 12,3·0,074 = 0,91 кНм; МИ = =0,968 кНм.
Момент сопротивления изгибу при d 1 = 60 мм находим:
W И = = 21,2·10-6 м3.
Полярный момент сопротивления W Р = 2·W И = 42,4·10-6 м3.
Амплитуда нормальных напряжений изгиба :
= 45,7 МПа.
Амплитуда и среднее значение цикла изменения касательного напряжения:
= = = 14,5 МПа. Концентратором напряжения является галтель. При = 0,1, = 1,08 и = 900 МПа определяем по табл. П.5 приложения = 1,44, = 1,17 (с интерполяцией).
Значение коэффициентов влияния абсолютных размеров поперечного сечения по табл. П.7 приложения. При d = d 1 = 60 мм и = 900 МПа, интерполируя получим = 0,71. Коэффициент влияния шероховатости поверхности по рис. П.1 приложения. Для и =900 МПа, ориентируясь на грубое точение, найдем К F = 0,73. Тогда общие коэффициенты снижения предела выносливости по формулам (4.12), (4.13):
-1 = 2,40; - 1 = 2,02 .
Запасы усталостной прочности по формулам (4.10), (4.11) и (4.9):
= 3,46; = 7,66; = 3,1,
что больше минимально допускаемого значения [n] = 1,5…2,0. Таким образом, усталостная прочность в сечении II-II достаточна.
Сечение III - III (см. рис. 4,7). Координата z3 = 126 мм. Изгибающие моменты равны:
МХ = -4,47·0,126 + 6,31·0,026 = -0,339 кНм;
МУ = 12,3·0,126 – 12,95·0,126 – 12,95·0,0026 = 1,213 кНм;
МИ = = 1,28 кНм;
Момент сопротивления изгибу при D 1 = 65 мм находится:
= 26,9·10-6 м3.
Полярный момент сопротивления WP = 2·W И = 53,8·10-6 м3.
Амплитудные и средние значения циклов напряжений:
= 47,6 МПа, = 11,4 МПа.
Концентраторами напряжений являются галтель и среднепрес-совая посадка подшипника. Расчет сечения I-I показал, что значение эффективного коэффициента концентрации от посадки намного больше, чем от галтели. Поэтому учитываем только посадку, для которой по табл. П.6 приложения при = 900 МПа и D1 = 65 мм находим: = 4,38; =3,1. По рис. П.1 приложения при =900 МПа и шлифовании получим К F = 0,9. Значения общих коэффициентов снижения предела выносливости по формулам (4.12), (4.13):
- 1 = 4,49; - 1 =3,21
Запасы усталостной прочности по формулам (4.10), (4,11) и (4.9):
= 1,78; = 6,2;
= 1,7 > [n]min = 1,5.
Усталостная прочность сечения III – III обеспечена.
Сечение IV – IV (см. рис. 4.7). Концентраторами напряжений являются: шпоночная канавка, галтель, напряженная посадка зубчатого колеса. Методика определения суммарного коэффициента запаса усталостной прочности n аналогична методике, которая применялась при расчете сечения I-I. Проверочные расчеты показали, что = 3,0, = 9,4 и n = 2,8, то есть запас прочности достаточен.
Сечение V – V (см. рис. 4.7). В этом сечении проверку усталостной прочности можно не проводить, т.к. заведомо ясно, что запас прочности будет выше, чем в сечении III – III. Диаметры сечений V – V и III – III одинаковые, суммарные коэффициенты снижения предела выносливости совпадают, а силовые факторы в сечении V – V намного меньше, чем в сечении III – III (см. рис. 4.6 и рис. 4.7).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТАМ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ
Допускаемые напряжения изгиба, МПа Таблица П.1
I режим: нагрузка постоянная по величине и знаку; II режим: нагрузка изменяется по величине от нуля до максимума, но не меняется по знаку (отнулевой цикл); III режим: нагрузка изменяется и по величине и по знаку от +М до -М (симметричный цикл).
Рис. П.1. Значение коэффициента влияния шероховатости поверхности
Таблица П.2 Механические характеристики материалов валов и осей
Таблица П.3
Эффективные коэффициенты. концентрации напряжений для валов с одной и двумя шпоночными канавками
Таблица П.4 Номинальные размеры сечения шпонки в мм
Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов и осей с галтелями
Таблица П.7 Коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения
Таблица П.8
Минимально допустимые запасы прочности [n]
Таблица П.9 Значения коэффициента влияния поверхностного упрочнения (KV) в зависимости от вида обработки и диаметра образца
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Нормальные линейные размеры в диапазоне от 15 до 250 мм ряда Rа 40 (выдержка из ГОСТ 6636-86): 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 мм и далее через 10 мм.
ЛИТЕРАТУРА 1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. 12-е изд., М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. -592 с. 2. Сборник задач по сопротивлению материалов/ Под ред. А.С.Вольмира. –М.: Наука, 1984. – 408 с.
3. Миролюбов И.Н., Алмаметов Ф.З., Курицын Н.А. и др. Сопротивление материалов: Пособие по решению задач. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во «ЛАНЬ», 2004. – 512 с.
4. Алмаметов Ф.З., Арсеньев С.И., Курицын Н.А. и др. Расчетные и курсовые работы по сопротивлению материалов: Учебное пособие. -3-е изд., стер. –СПб.: Изд-во «Лань», 2005. -368 с.
5. Серенсен С.В., и др. Валы и оси. Конструирование и расчет. 2-е изд., перераб. –М.: Машиностроение, 1970. -320с.
6. Стародубец Н.А., Рыбакова М.Р., Щербаков В.И. Сопротивление материалов. Теория и задачи. Растяжение, кручение, геометрические характеристики плоских сечений, изгиб. Методические указания к выполнению расчетно – графических заданий, самостоятельной подготовке к зачету и экзамену по курсу «Сопротивление материалов» для студентов- заочников/ Под ред. Н.А. Крамского.- М., МГТУ «МАМИ», 2011. -83с. 7. Щербаков В.И., Боков Р.В., Порядков В.И. Расчеты на устойчивость, сопротивление усталости и динамические нагрузки:. Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по курсу «Сопротивление материалов». М.: МАМИ, 2011.- 60с. 8. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. –М.:Машиностроение, -1985. -564с.
.
Учебное издание
Щербаков Владимир Иванович Рыбакова Маргарита Романовна Стародубец Николай Александрович
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. Теория и задачи. Статически неопределимые системы, сложное напряженное состояние, сопротивление усталости. Методические указания к выполнению расчетно – графических заданий, самостоятельной подготовке к зачету и экзамену по курсу «Сопротивление материалов» для студентов заочников
Под редакцией Крамского Николая Алексеевича
По тематическому плану внутривузовских изданий учебной литературы на 2013 г.
Подписано в печать Формат 60 90 1/16. Бумага 80 г/м2 Гарнитура «Таймс». Ризография. Усл. печ.л. 5,0 Тираж 200 экз. заказ №
---------------------------------------------------------------------------------- МГМУ «МАМИ» 107023, г. Москва, Б.Семеновская ул., 38 |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-07; Просмотров: 324; Нарушение авторского права страницы