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 |
Основные параметры и подбор витых цилиндрическихСодержание книги Поиск на нашем сайте Пружин растяжения и сжатия Основными параметрами цилиндрических пружин (рис. 4.25) являются: d – диаметр проволоки, D – средний диаметр, ρ – шаг витков, Н0(Нр) – полная (рабочая) высота (длина) пружины, n – число рабочих витков, α = arctg(P/π D) – угол подъема витков, С = D /d – индекс пружины. Индекс пружины характеризует ее податливость и выбирается стандартным в зависимости от диаметра проволоки (практически С = 4…12). На каждую пружину имеется упругая характеристика, т.е. зависимость λ(F) в виде таблицы или графика. Пружины выбираются стандартными в зависимости от назначения, условий эксплуатации, максимальных нагрузок и требуемых перемещений. Для выбранной пружины производится проверочный расчет на прочность по касательным напряжениям кручения в сечениях витка. Условие прочности записывается в виде τmax ≤ [τк ]. (4.31)
Рис. 4.25 Расчетное значение τmax определяется из условия, что при действии растягивающей (сжимающей) силы Формула проверочного расчета τmax = с учетом того, что момент сопротивления для проволоки круглого сечения WК = πd3/16, получим τmax = где К – коэффициент, учитывающий кривизну витков и форму сечения (выбирается в зависимости от индекса пружины С); F – максимальная растягивающая или сжимающая сила. Допускаемые касательные [τк ] напряжения при кручении выбираются по таблицам или графикам справочников. При проектировочном расчете пружины, задаваясь индексом пружины, определяют требуемый диаметр проволоки d = 1,6 Вычисленный диаметр проволоки окончательно согласовывают со стандартом для пружинной проволоки. Остальные размеры пружины определяются по соответствующим формулам и рекомендациям. Резиновые упругие элементы Резиновые упругие элементы применяют в конструкциях упругих муфт, вибро- и шумоизолирующих опорах, в покрышках колес и других устройствах для получения больших перемещений. Их преимущества: электроизолирующая и демпфирующая способности; способность аккумулировать большее количество энергии на единицу массы, чем пружинная сталь (до 10 раз). Материал – техническая резина с пределом прочности σв ≈ 8 МПа; модуль сдвига G = 500 …900 МПа. Упругие элементы, особенно пружины, широко применяются в артиллерийской технике. Например, в уравновешивающих механизмах, тормозах отката, во взаимодействии деталей затвора и блокировки спуска, в верхнем станке (тарельчатые пружины) и др.
Пример 4.1. (рис.4.26). Определить диаметр входного вала ручного
Решение Из условия прочности на кручение диаметр вала d = Вращающий момент на валу, равный крутящему Т = Мz = Диаметр вала d = Принимаем d = 15 мм.
Пример 4.2. (рис. 3.21). Определить диаметр выходного вала В2 электромеханического привода САУ с прямозубой передачей и проверить его на прочность, если мощность электродвигателя 5 кВт, частота вращения ротора электродвигателя n1 = 1000 об/мин, выходного вала n2 = 200 об/мин, диаметр зубчатого колеса d2 = 200 мм, длина вала между опорами ℓ = 100 мм; [τкр ] = 30 МПа (Н/мм2). Материал вала сталь 45. Решение 1. Вращающий момент на входном валу Т1 = 9,55 2. Вращающий момент на выходном валу привода Т2 = Т1 U η, где U = Т2 = 47,8·5·0,97 = 231,6 Н·м 3. Диаметр выходного вала из условия работы только на кручение d = Принимаем d =35 мм. 4. Силы в зацеплении зубчатых колес: окружная Ft = радиальная Fr = Ft tgα = Ft tg200 = 2316·0,364 =843 Н. 5. Проверочный расчет вала на статическую прочность. 5.1. Расчетная схема (рис.4.27). Исходные данные.
5.2. Реакции в опорах: RAX = RBX = Ft/2 = 2316/2 = 1158 Н; RAY = RBY = FR/2 = 843/2 = 421,5 Н. 5.3. Изгибающие моменты: Мх = RAY · ℓ1 = 421,5 · 50 = 21075 H·мм = 21,075 Н·м; Му = RAX·ℓ1 = 1158·50 = 57900 H·мм = 57,9 Н·м. На рис. 4.27 приведены эпюры изгибающих и крутящего моментов. Из эпюр следует, что опасное сечение вала проходит через точку D. 5.4. Суммарный (приведенный) изгибающий момент Ми = 5.5. Эквивалентный момент Мэкв = 5.6. Условие прочности вала по эквивалентному напряжению σэкв =
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 383; 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 (0.009 с.) |