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 |
Расчеты на прочность и жесткость при кручении.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Прочность бруса, работающего на кручение, считают обеспеченной, если наибольшие касательные напряжения, возникающие в его опасном сечении, не превышают допускаемых:
Конечно, незначительное (до 5...6%) превышение расчетного напряжения над допускаемым не опасно. Эпюры касательных напряжений для круглого сплошного и кольцевого поперечных сечений показаны на рис. 19.16. В точках, равноудаленных от центра сечения, напряжения одинаковы.
где Введя обозначение
Величину
Эта формула служит для проверочного расчета на прочность. При проектном расчете и при определении допускаемой нагрузки (момента) из формулы (19.13) соответственно находят Для кольца:
и для круга:
Для конструкционной углеродистой стали обычно Во многих случаях вал должен быть рассчитан не только на прочность, но и на жесткость при кручении. Рассмотрим брус, жестко защемленный одним концом и нагруженный на свободном конце скручивающим моментом М (рис. 19.17). При деформации
Вообще угол поворота произвольного сечения равен углу закручивания части бруса, заключенной между этим сечением и заделкой. Таким образом, угол поворота За меру жесткости при кручении принимают относительный угол закручивания (угол закручивания на единицу длины) вала, обозначаемый
Угол закручивания бруса постоянного диаметра при одинаковом во всех поперечных сечениях крутящем моменте равен
где l – длина рассматриваемого участка, мм. В отличие от допускаемого напряжения, зависящего в первую очередь от материала вала, допускаемый угол закручивания зависит от назначения вала. Значения допускаемых углов закручивания, встречающихся в различных отраслях машиностроения, весьма разнообразны; наиболее распространены значения Условие жесткости при кручении имеет вид
При проектном расчете отсюда определяют требуемое значение
Для круга
19.8. Условие прочности вала при совместном действии
Применение гипотез прочности позволяет рассчитывать валы, учитывая совместное действие изгиба и кручения. При расчете валов, а также других элементов конструкций, испытывающих одновременное действие изгиба и кручения, влиянием поперечных сил, как правило, пренебрегают, так как соответствующие им касательные напряжения в опасных точках бруса, невелики по сравнению с касательными напряжениями от кручения и нормальными напряжениями от изгиба. На рис.19.18 а показан вал, на который насажены зубчатое колесо диаметром натяжения ветвей ремня. Для составления расчетной схемы вала (рис. 19.18 б) все силы должны быть приведены к его оси. При переносе силы
При равномерном вращении вала (только такой случай и рассматривается) На основе расчетной схемы определяют опорные реакции и строят эпюры
Для вала, диаметр которого по всей длине постоянен, опасным будет сечение, в котором одновременно возникают наибольшие крутящий Валы, как правило, изготовляют из среднеуглеродистой конструкционной или реже легированной стали. Их расчет выполняют на основе третьей или пятой гипотез прочности. Составим расчетную зависимость по третьей гипотезе прочности. По формуле
подставляя в нее значения
Учитывая, что для круглого (сплошного или кольцевого) сечения
Внешне эта формула аналогична расчетной зависимости для определения максимальных нормальных напряжений при изгибе, поэтому величину, стоящую в числителе, называют эквивалентным (или приведенным) моментом, при этом условие прочности имеет вид
Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб с кручением ведется аналогично расчету на изгиб, но вместо изгибающего момента в расчетную формулу входит так называемый эквивалентный момент, который зависит от изгибающих и крутящего моментов, а также от принятой гипотезы прочности. По гипотезе наибольших касательных напряжений,
При проектном расчете определяют требуемое значение момента сопротивления поперечного сечения:
Учитывая, что для сплошного круглого сечения
Понятие "эквивалентный момент" не имеет смысла при изгибе с кручением бруса некруглого поперечного сечения. Неприменимо оно и в случае, если помимо изгиба и кручения брус круглого сечения испытывает растяжение или сжатие. Для бруса с постоянным диаметром опасная точка находится в сечении, для которого эквивалентный момент имеет наибольшее значение. Это сечение также называют опасным. Для отыскания опасного сечения иногда помимо эпюр
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 740; 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 - 216.73.217.21 (0.01 с.) |