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 |
Проверка винта на устойчивостьСодержание книги
Поиск на нашем сайте Винты, работающие на сжатие, под воздействием рабочей нагрузки могут получить продольный изгиб и выйти из строя, поэтому проверка на устойчивость является обязательной.
Гибкость винта
где
ix – радиус инерции поперечного сечения винта: ix = 0,25× d 1. При выборе коэффициента приведения длины Длиной участка винта l, работающего на сжатие, считается длина участка от середины гайки до опорной поверхности пяты. Длина l зависит от конструкции механизма. В механизмах с кольцевой пятой (рис. 3.6 а) в длину участка винта, работающего на сжатие включаются половина высоты гайки Hг, рабочий ход H и ширина фаски C. В конструкциях со сплошной или сферической пятой (рис. 3.6 б) в длину l необходимо включать еще высоту пяты hп. Если в участок винта, работающего на сжатие попадает головка винта (рис. 3.6 в), то необходимо учитывать ее высоту hгв (hгв » (1,3…1,6)× d) и ширину канавки Условием устойчивости винта будет соблюдение соотношения:
где
Винты, имеющие гибкость
Для винтов средней жесткости при 50 £
Для гибких винтов при
где
Е = 2,1×105 МПа – модуль продольной упругости стали. В случае несоблюдения условия устойчивости подбирается другая резьба с большим диаметром. При этом проверку новой резьбы на износостойкость проводить не требуется, так как площадь витков увеличивается. Если не изменился шаг резьбы, то при увеличении диаметра уменьшается угол подъема резьбы
Расчет прочности винта Проверка на прочность винта выполняется по условию прочности на одновременное действие сжатия и кручения. Для этого строятся эпюры сжимающих сил N, крутящих моментов Mкр, напряжений сжатия На данном этапе расчетов должны быть известны размеры всех конструктивных элементов винта (размеры головки, хвостовика, канавок, проточек и т.д.). Для построения расчетной схемы к винту прикладываются нагрузки, винт разбивается на участки, границами которых являются точки приложения нагрузки и границы сечений винта. Все участки нумеруются.
При построении эпюры моментов следует помнить, что момент трения в резьбе
Расчет на прочность каждого участка ведется по эквивалентному напряжению (по энергетической теории прочности):
где
Допускаемое напряжение
где
Проектирование гайки Ходовая гайка винтового механизма должна иметь простую конструкцию, легко монтироваться, не проворачиваться в корпусе из-за момента трения в резьбе и не выпадать при переворачивании механизма. Обычно гайка по конструкции представляет собой цилиндрическую втулку с буртиком, который передает осевую нагрузку от винта на корпус. Данная конструкция является самой простой при изготовлении и монтаже, но не гарантирует от проворачивания или выпадения при использовании посадки с зазором. В пункте 3.7.3 описаны способы предохранения от проворачивания и выпадения гайки.
3.7.1 Расчет геометрических размеров гайки При расчете гайки по критериям прочности ее размеры обычно получаются небольшими, поэтому размеры гайки задают конструктивно по приведенным ниже зависимостям, после чего выполняют проверочный расчет на прочность. Высота гайки равна (см. расчет на износостойкость):
Высоту гайки Размер фаски
Высота профиля резьбы определяется:
Окончательная ширина фаски Примечание: для трапецеидальной резьбы размеры фаски определяются по ГОСТ 10549-63 (табл. 7 приложения 3). Диаметр гайки
где Диаметр буртика гайки: Высота буртика Таблица 3.4 Размеры фасок и радиусов закругления
Для удобства сборки в резьбовом отверстии делают фаску
3.7.2 Проверка гайки на прочность Корпус гайки проверяется по условия прочности на разрыв усилием Q и одновременное скручивание моментом
где
d – наружный диаметр резьбы;
Опорная поверхность буртика проверяется по условию прочности на смятие. Так как в корпусе для облегчения монтажа гайки сделана фаска
где Буртик проверяется из условия его прочности на изгиб:
где
3.7.3 Способы фиксации гаек Обычно гайка устанавливается в корпус по посадке с зазором (например, H8 / h8). Такая посадка позволяет сборку и разборку без дополнительных усилий. Если по условиям работы механизма фиксация гайки не требуется (осевая нагрузка приложена сверху), то гайка будет удерживаться от проворачивания только за счет сил трения на опорной поверхности буртика. Условие непроворачиваемости гайки имеет следующий вид:
Момент трения на поверхности контакта корпуса и буртика будет:
где Если условие непроворачиваемости не выполняется, гайку требуется обязательно зафиксировать одним из описанных ниже способов или увеличить диаметр буртика для увеличения площади трения.
Если по условиям работы механизма требуется фиксация гайки от выпадения, то проверку условия непроворачиваемости проводить не требуется. Если использовать в качестве стопорного винта установочный винт по ГОСТ 1478 (рис. 3.9 а, б), то это облегчит сборку и разборку, но несколько усложнит конструкцию. В случае радиальной установки винта (рис. 3.9 а), он будет работать на срез и смятие под действием разности моментов Так как величина момента
Условие прочности винта на срез и смятие:
где
Установочный винт можно использовать как цилиндрическую шпонку (рис. 3.9 б). Размеры винта выбираются конструктивно:
Самым простым способом фиксации гайки является посадка с натягом (рис. 3.9 в). Она не требует крепежных деталей и обеспечивает простую форму гайки и отверстия в корпусе, но усложняет процесс сборки и разборки. Рекомендуются прессовые посадки (H7 / s6, H8 / s7, H7 / r6), для небольших нагрузок – легкопрессовые (H7 / p6). Для фиксации гайки можно использовать и другие способы (рис. 3.10). На рисунке 3.10 а гайка удерживается от проворачивания с помощью паза, выполненного в корпусе. Буртик гайки имеет соответствующие лыски. Эти лыски уменьшают площадь опорной поверхности буртика, что надо учесть в расчете диаметра буртика Dб. От выпадения гайка дополнительно фиксируется плоским пружинным кольцом по ГОСТ 13940-86 или ГОСТ 13942-86. На рисунке 3.10 б гайка фиксируется в корпусе с помощью планки, вставляемой в соответствующий паз на гайке и прикручиваемой к корпусу винтами. Гайку можно фиксировать в корпусе с помощью круглой шлицевой гайки по ГОСТ 11871-88 (рис. 3.10 в) или накидной гайки (рис. 3.10 г), которые предохраняют и от проворачивания, и от выпадения. Если нагрузка, действующая на винтовой механизм двухсторонняя, гайку можно закрепить в корпусе винтами с помощью фланца (рис. 3.10 д) или прижимной планки (рис. 3.10 е).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 941; 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 - 216.73.216.196 (0.008 с.) |