Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Решение. 1. Вычисляем моменты от сил F1, F2 и F3, скручивающие вал:





1. Вычисляем моменты от сил F 1, F 2 и F 3, скручивающие вал:

Т 1 = F 1 · D 1 / 2 = 2000 · 0,3 / 2 = 300 Н·м;

Т 2 = F 2 · D 2 / 2 = 1500 · 0,2 / 2 = 150 Н·м;

Рис. 20.
Т 3 = F 3 · D 3 / 2 = 1200 · 0,25 / 2 = 150 Н·м.

2. Проведём расчёт вала на кручение. Рассмотрим участок АС (рис. 14, а). Проведём сечение I—I и рассмотрим левую отсечённую часть.

Н·м.

На участке АD проведём сечение II—II.

Н·м;

На участках АВ и крутящие моменты равны нулю.

Строим эпюру крутящих моментов.

3. Производим расчёт вала на изгиб от сил, действующих в вертикальной плоскости. Сила F 3 вызывает изгиб в вертикальной плоскости (рис. 14, б). Определяем опорные реакции:

Определяем внутренний изгибающий момент в характерных сечениях вала от действия вертикальных сил:

а) в сечении А изгибающий момент в вертикальной плоскости

Мx = 0;

б) на участке АВ изгибающий момент в вертикальной плоскости

Мx = RА · 0,3 = 240 · 0,3 = 72 Н·м;

в) на участке АС изгибающий момент в вертикальной плоскости

Мx = RА · 0,7 = 240 · 0,7 = 168 Н·м;

г) на участке изгибающий момент в вертикальной плоскости

Мx = RЕ · 0,3 = 960 · 0,3 = 288 Н·м;

д) в сечении Е изгибающий момент в вертикальной плоскости

Мx = 0.

По полученным значением строим эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости Мх (рис. 14, б).

4. Производим расчёт вала на изгиб от сил, действующих в горизонтальной плоскости. Силы F 1 и F 2 вызывают изгиб в горизонтальной плоскости (рис. 14, в). Определяем опорные реакции:

Определяем внутренний изгибающий момент в характерных сечениях вала от действия горизонтальных сил:

 

Рис. 14

а) в сечении А изгибающий момент в горизонтальной плоскости

Му = 0;

б) на участке АВ изгибающий момент в горизонтальной плоскости

Му = RАx · 0,3 = 133 · 0,3 = 40 Н·м;

в) на участке АС изгибающий момент в горизонтальной плоскости

Му = RАx · 0,7 − F 2 · 0,4 = 133 · 0,7 − 1500 · 0,4 = −507 Н·м;

г) на участке изгибающий момент в горизонтальной плоскости

Му = − REx · 0,3 = −633 · 0,3 = −190 Н·м;

д) в сечении Е изгибающий момент в горизонтальной плоскости

Му = 0.

По полученным значением строим эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости Му (рис. 14, в).

5. Определяем суммарный изгибающий момент в наиболее опасном в отношении изгиба сечении. Так как Мx и Мy возникают во взаимно перпендикулярных плоскостях, то суммарный изгибающий момент буде равен:

.

Наибольший суммарный изгибающий момент возникает в сечении С. Это сечение является опасным в отношении изгиба.

Н·м.

6. Выполняем проектный расчёт вала по теории наибольших касательных напряжений (теории Сен-Венана).

мм3,

Так как W ≈ 0,1 d 3, то мм.

Принимаем d = 50 мм.

Ответ: d = 50 мм.

Задание для практического решения №5. Для вала редуктора, схема которого изображена на рис. 15 построить эпюры изгибающих и крутящих моментов. Из условия прочности подобрать диаметр вала круглого поперечного сечения с использованием третьей теории прочности – теории наибольших касательных напряжений (теории Сен-Венана). Округлить полученное значение диаметра до ближайшего, кратного пяти, в бóльшую сторону.

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Продолжение

Рис. 15. Продолжение

Рис. 15. Окончание

Контрольные вопросы.

1. Используются ли первая и вторая теории прочности при расчётах?

2. Что оценивают гипотезы прочности?

3. Что называется эквивалентным напряжением?

4. Чему равен эквивалентный момент по третьей теории прочности?

5. Как производится расчет валов на прочность при совместном действии изгиба и кручения?

6. Что такое эквивалентный момент и как его определить?


 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 645. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия