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 |
Возможность затяжки соединенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
При сборке соединения рабочим осевое усилие затяжки F зат = 70 F раб , отсюда требуемое усилие рабочего F раб′ = F зат / 70 = 18540 / 70 = 265 Н £ [ F раб] = (200… 300) Н. Затяжка гаек возможна нормальным гаечным ключом одним рабочим.
Проверка деталей стыка на смятие
По формуле (4.8) [3, c. 12] максимальное напряжение в стыке основания σmax = zF зат2 / A ст + (1 – χ) [– F z / A ст + 103 М / W ст y ] = 4∙18540 / 18200 + (1 – 0,25) x x [– 21650 / 18200 + 103∙959 / (39,43∙104)] = 5 < [σсм] = 192 МПА, где для стали Ст3 [3, c. 12] [σсм] = 0,8σТ = 0,8∙240 = 192 МПА. Прочность стыка обеспечивается.
3.7 Проверка упора на смятие
Напряжения смятия в упоре из стали Ст3 σсм = F a / А уп = 12500 / 1120 = = 11,16 < [σсм] = 192 МПА, где А уп = h y f = 8∙140 = 1120 мм2 – площадь контакта упора. Условие прочности выполняется. Комплект крепежных изделий
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т., т.1. 8-е изд. / В.И. Анурьев.- М.: Машиностроение, 2001. 2. Расчет сварных соединений: метод. указания по курсу "Детали машин и основы конструирования" для студентов машиностроительных спец. всех форм обучения / НГТУ; сост.: А.А. Ульянов, С.Н. Бабушкин и др..– Н. Новгород, 2004. 3. Расчет болтовых соединений: метод. указания по курсу "Детали машин и основы конструирования" для студентов машиностроительных спец. всех форм обучения / НГТУ; сост.: А.А. Ульянов, Л.Т. Крюков и др.– Н. Новгород, 2004. 4. Правила оформления пояснительных записок и чертежей: метод. указа-ния по дисциплине "Детали машин" для студентов всех спец и форм обучения.– 2-е изд./ НГТУ; сост.: А.А. Ульянов, Н.В. Дворянинов и др. Н. Новгород, 2003.
Примечание 2. Здесь указана литература, использованная только в приведенном образце контрольной работы. Примечание 3. Спецификация в данном примере не приводится. Правила ее выполнения см. в [4]. Чертеж конструкции формата А3 в масштабе, с основной надписью 55 х
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
7.1. Вопросы и задания для самоконтроля знаний. 7.1.1. Раздел 1* 1. Переменные нагрузки и напряжения в деталях машин. Циклы перемены напряжений. 2. Кривые усталости и пределы выносливости при переменных напряжениях. 3. Определите характеристику и постройте циклы изменения напряжений, если: 1) smax = 240 МПапри R = – 2; 2) tmin = – 180 МПа, tmax = 0; 4. Дайте заключение по усталостному воздействию на деталь следующих циклов изменения напряжений s R: R = – 5; R = – 1; R = 0: R = + 1. Может ли быть цикл при R > +1? 5. Как и во сколько раз изменится долговечность детали, если при m = 6 и N < N 0 slim уменьшить с 500 до 400 МПа? 6. Назовите предельные напряжения для оценки прочности деталей при следующих материалах и нагрузках: 1) Сталь 40, F - const; 4) Сталь 35, F - var; 2) Сталь 35ХГСА (HRCэ 62), F - const; 5) СЧ 15, F - const. 3) СЧ 20, F - var; Раздел 2 7. Классификация и краткая характеристика соединений. 8. Виды сварных соединений. Расчет стыковых соединений и угловых швов. 9. Расчет сварных швов, нагруженных моментом в плоскости стыка. 10. Расчет тавровых сварных соединений.
12. Укажите рабочие и связующие сварные швы, обозначив их по ГОСТ 2.312-78. 13. Для изготовления сварного корпуса редуктора на складе предложили стальные листы толщиной 8 мм из сталей 20 и 45. Какой материал Вы выберете и почему? 14. Механические характеристики крепежных изделий. 15. Расчет группового болтового соединения под действием отрывающей нагрузки. 16. Расчет группового болтового соединения под действием сдвигающей нагрузки (болт с зазором и болт без зазора). 17.Во сколько раз различаются диаметры болтов (с зазором и без зазора), нагруженных сдвигающей силой F d? 18.Порядокрасчета группового болтового соединения в случае общей ___________________________________________________________ * Номера разделов соответствуют тематическому плану (табл. 1, с. 5).
схемы нагружения. Соединение при переменной нагрузке. 19. Что обозначают цифры в классах прочности винтов: 6.8 и 10.9; гаек 5 и 12? 20. Правильно ли назначены классы прочности: 1) болта 5.8, гайки 5; 2) болта 6.8, гайки 4; 3) болта 4.6, гайки 8? 21.
1) редуктор Ц2, z = 6 2) редуктор КЦ, z = 8 3) редуктор ЦЧ 22. Расшифруйте запись в спецификации и нарисуйте следующие изделия: 1) БОЛТ 2М20x1,5 - 6 g x 100. 109. 40ХН. 016 ГОСТ 7808 - 70. 2) ГАЙКА М12 - Л - 6 Н. 5. 059 ГОСТ 5927 - 70. 3) ШПИЛЬКА М16 - 6 g х 120. 46. 026 ГОСТ 22032 -76. 23. Какой болт и почему прочнее при одинаковой осевой силе: БОЛТ М12 – 6g х 50.68. 016 ГОСТ 7796-70 или БОЛТ М12 – 6g х 80.66. 056 ГОСТ 7796-70? 24. Шпоночные и шлицевые соединения. 25. Для участка вала (d = 71 мм, l = 80 мм) выбрать призматическую шпонку и определить в ней напряжения, если Т = 8 кН. Раздел 3 26. Механические передачи: общие сведения и характеристики. 27. Изобразите эпюры вращающих моментов на валах редукторов
1) 2) 3) 7.1.4. Раздел 4 28. Условия работы и напряжения в зубьях. 29. Причины и характер разрушения зубьев. 30. Расчетная нагрузка зубчатых и червячных передач. 31. Материалы и термообработка зубчатых и червячных передач. 32. На какие группы по твердости делят зубчатые колеса? 33. С определения какого параметра и почему начинается проектировочный расчет следующих передач: 1) редуктора Ц2(HRC < 50); 2) открытой цилиндрической; 3) шевронной (HB < 350); 4) конической с круговыми зубьями (HRC 45...50); 5) червячной? 34.Силы в цилиндрической зубчатой передаче. 35. Изобразите силы в цилиндрической зубчатой передаче: 1) z, наклон зуба - правый, вращение - правое; 2) z 2, наклон зуба -левый, вращение -правое; 3) z 2 с внутренними зубьями, наклон - правый, вращение -левое. 36. Какие силы в цилиндрической зубчатой передаче изменяют величину и направление при ее реверсировании? 37. Проверочный расчет цилиндрической зубчатой передачи по контактным напряжениям. 38. Проектировочный расчет цилиндрической зубчатой передачи редуктора. 39. Для какой передачи (с внешним или внутренним зацеплением) и почему контактная прочность выше? 40. Укажите величины расчетных s HP (s HP 1 = 600 МПа, s HP 2 = 480 МПа) для цилиндрической зубчатой передачи: 1) c прямыми зубьями; 2) с косыми зубьями. 41. Предложите меры обеспечения контактной выносливости зубьев, если при расчете оказалось: 1) s H = 800 МПа > s HP = 640 МПа; 2) s H = 800 МПа > > s HP = 780 МПа. 42. Что Вы можете предложить, если при расчете цилиндрической зубчатой передачи получилось s H > s HP? 43. Расчет цилиндрической зубчатой передачи на сопротивление усталости при изгибе 44. Что Вы можете рекомендовать для повышения изгибной прочности зубьев шестерни цилиндрической передачи? . 45. По какому зубу z 1 или z 2 следует вести расчет на изгиб, если YFS 1 = 4; YFS 2 = 3,2; s FP 1 = 200МПа; s FP 2 = 160 МПа? 46. Какие размеры следует принять для стандартного редуктора, если расчетами получены aW ′: 128; 151; 180; 230; 303; 580 мм? 47. На чертеже обозначено: 8-7-7 В ГОСТ 1643-81. Что это такое? 48. Почему в цилиндрической зубчатой передаче b 1 > b 2? 49. Укажите значения mn цилиндрической передачи, если расчетами получены величины: 0,9; 2,2; 3,15; 3,75; 4,4; 6,3; 9,04 мм. 50. Изобразите осевое сечение зубчатых цилиндрических колес в зацеплении. 51. Основные параметры конической зубчатой передачи 52. Силы в зацеплении конической передачи. 53. Какие размеры следует принять окончательно, если расчетами получены d e 2¢: 112,8; 130; 141,6; 180; 230; 318; 623 мм? 54. Укажите наклон зубьев и направление вращения:
1) z 1: F a F t 2) z 2: F a /2 3) z 1:
F r
56. Основные параметры червячной передачи. 57. Какие колеса можно нарезать стандартными червячными фрезами при следующих передаточных числах u = 5; 10; 21; 31,5; 47; 59; 100? 58. Изобразите силы в червячной передаче: 1) расположение z 1 - нижнее, вращение –левое; 2) z 1 - верхнее, вращение –левое. Как влияет расположение червяка на величину и направление сил? 59. Конструкция червячного колеса с зубчатым венцом из БрА10Ж4Н4. 60. Червячную пару z 1 = 1, z 2 = 32, m = 20 мм, q = 8 планируют заменить на z 1= 2, z 2 = 64, m = 10 мм, q = 8. Допустима ли такая замена в пределах старого корпуса редуктора? 61. Где и почему s H больше: в зубе бронзового червячного колеса или в витке стального червяка? 62. Ременные передачи: типы и основные параметры. 63. Цепные передачи: типы и основные сведения. 7.1.5. Разделы 5 и 6 64. Валы и оси: основные сведения, предварительный расчет диаметра вала.. 65. Расчетная схема вала на прочность 66. Расчетные силы F r и F а на опорах вала.. 67. Классификация подшипников качения. 68. Условное обозначение подшипников по ГОСТ. 69. Расшифруйте обозначения и нарисуйте сечения подшипников: 1) 24-101Т2, 6-180208С17, А5-206Ю; 2) 2308, 20-102605, 4-3182124К; 3) Х-7606А, 38208, 66-36206Е; 4) 5-1210Х2, 2007112Д, 5-178820. 70. Какие подшипники из предложенных пар и почему имеют большие грузоподъемность и габариты: 208 или 408; 208 или 2208; 205 или 296; 36308 или 36318; 7208 или 7508; 7508 или 7608;7210или 7210А? 71. Схемы установки подшипников на валах. 72. Особенности радиально-упорных подшипников и требования, предъявляемые к ним при сборке. 73. Что следует предпринять, если из200 подшипников, установленных в редукторах, 16 при базовом ресурсе преждевременно получили повреждения?
74. Какие типы подшипников качения следует назначить, если отношения F a / F r равны: 0,2; 0; 0,6; 2; 8; 20? 75. Характер разрушения и методы подбора подшипников качения при n = 1300; 2,5; 20; 0,9 и 0,4 мин-1. 76. Подбор подшипников по статической грузоподъемности. 77. Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности. 78.Особенности подбора подшипников при n > 1 мин-1.
схемах воспринимает внешнюю осевую силу FA? Что изменится при реверсировании передачи? 80. Формулы базового и скорректированного ресурсов подшипников. 81. Во сколько раз изменится L 10 ah, если при прочих равных условиях и нагрузке роликовые подшипники заменить шариковыми? 82. Насколько изменится ресурс шарикоподшипника, если нагрузку на него увеличить вдвое, а частоту вращения уменьшить в 2 раза? 83. Как изменится ресурс подшипника, если требование по надежности увеличить с 0,9 до 0,96? 84. Какие напряжения испытывают детали подшипников (кроме сепаратора), и в каком месте они наибольшие? 85. Подшипник416 (С r = 128 кН) после выхода из строя был заменен на 32416 (С r = 248 кН). Какого изменения L h можно ожидать, если F r = 3000 Н? 86. Подшипники скольжения: устройство, области применения, расчет. Условия образования жидкостного трения. 87. Муфты. Виды несоосностей осей валов. Способ подбора. Классификация. Вопросы для самоконтроля усвоения материала
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 230; 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 - 216.73.217.176 (0.007 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||