Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Критерии работоспособности и расчёт валов.
Критериями работоспособности валов и осей являются: • прочность (усталостные разрушения происходят в 45...50% случаев; хрупкое разрушение валов случается под действием кратковременных перегрузок); • жёсткость (обязателен, например, расчёт на жёсткость вала-червяка); • виброустойчивость (быстровращающиеся валы, например, вал центрифуги). Нагрузки на валы и расчётная схема (рис. 111). При эксплуатации на валы действуют нагрузки в виде сосредоточенных и распределённых сил радиального и осевого направлений (усилия в передачах и др.), изгибающих и вращающих моментов. Эти нагрузки обычно являются переменными. Нагрузки от зубчатых и червячных колёс, шкивов, звёздочек и других деталей, насаженных на валы, передаются через поверхности контакта на вал и являются распределёнными. Для упрощения в расчётных схемах их заменяют сосредоточенными, как и нагрузки, действующие в зубчатом, червячном зацеплении и т.д. Конструирование валов и их расчёт на прочность неразрывно связаны. Составив расчётную схему вала (см. рис. 111), проводят его расчёт на статическую прочность при совместном действии изгиба и кручения по методике, известной из курса сопротивление материалов, выполняют проверочный расчёт на усталостную прочность, необходимые Нагрузки на валы и расчётная схема (рис. 111). При эксплуатации на валы действуют нагрузки в виде сосредоточенных и распределённых сил радиального и осевого направлений (усилия в передачах и др.), изгибающих и вращающих моментов. Эти нагрузки обычно являются переменными. Нагрузки от зубчатых и червячных колёс, шкивов, звёздочек и других деталей, насаженных на валы, передаются через поверхности контакта на вал и являются распределёнными. Для упрощения в расчётных схемах их заменяют сосредоточенными, как и нагрузки, действующие в зубчатом, червячном зацеплении и т.д. Конструирование валов и их расчёт на прочность неразрывно связаны. Составив расчётную схему вала (см. рис. 111), проводят его расчёт на статическую прочность при совместном действии изгиба и кручения по методике, известной из курса сопротивление материалов, выполняют проверочный расчёт на усталостную прочность, необходимые специальные расчёты, а затем уточняют конструкцию вала. Этапы расчёта и проектирования вала: 1. Разрабатывают конструкцию вала и определяют диаметр концевого участка из расчёта только на кручение по величине вращающего момента
[τ ]кр = 12...20 МПа - допускаемое напряжение стали на кручение. При конструировании и предварительном расчёте назначают: диаметры посадочных поверхностей - из ряда номинальных линейных размеров (табл. I), диаметры под подшипники качения - из стандартов на подшипники, перепад диаметров соседних участков вала и размеры галтели — по соответствующим стандартам; соединение вал - ступица обычно укрепляют шпонкой или шлицами. 2. Составляют расчётную схему и проводят расчёт вала на статическую прочность: • расчётную схему (рис. ) выполняют с приложением внешних сил, действующих в горизонтальной и вертикальной плоскостях; • определяют реакции в опорах А и Б: • строят эпюры изгибающих моментов в горизонтальной МиГ, вертикальной МиВ плоскостях и вычисляют суммарный изгибающий момент в характерных сечениях по формуле • строят эпюру эквивалентных моментов Мэк от действия суммарного изгибающего Ми и вращающего моментов по формуле • вычисляют диаметры в опасных (обычно под зубчатыми и червячными колёсами) сечениях вала по формуле где [σ ] = (0, 05...0, 08)σ в. 2. Расчёт на сопротивление усталости осуществляют в виде проверки коэффициента запаса прочности по условию 3. = 1, 5...4, 0. (17.3) где η σ и η τ - коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям. Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям где σ -1 - предел выносливости материала вала; ε σ - масштабный фактор для нормальных напряжений; λ - коэффициент влияния шероховатости поверхности, зависящий от вида обработки поверхности вала, λ = 0, 93…0, 96 (меньшие значения соответствуют грубой обточке, а большие - шлифованию); κ σ - эффективный коэффициент концентрации нормальных напряжений. Для валов из высокопрочных и легированных сталей со шпоночными канавками κ σ = 2, 0. Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям где τ -1= 0, 5 8σ -1 - предел выносливости по касательным напряжениям; kτ - эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений. Для валов из высокопрочных и легированных сталей со шпоночными канавками kτ = 2, 1. ε τ - масштабный фактор для касательных напряжений; ψ τ - коэффициент, характеризующий соотношение пределов выносливости при симметричном и отнулевом циклах изменения напряжений кручения. Для углеродистой и легированной стали, применяемой для изготовлении валов, можно принимать ψ τ = 0, 1. При значении n > 2, 5 расчёт вала на жёсткость можно не проводить. 4. Уточняют конструкцию вала и выполняют специальные расчёты. ЛЕКЦИЯ № 18 Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-31; Просмотров: 720; Нарушение авторского права страницы