Расчет вала мешалки.
1) расчет вала на виброустойчивость Виброустойчивость вала мешалки проверяется по условию: ω ≤ 0,7∙ω1 где ω1 – первая критическая угловая скорость вала, рад/с. Первая критическая скорость определяется: , где ω1 – первая критическая скорость, рад/с, α – корень частотного уравнения; L – расчетная длина вала, м; Е – модуль упругости, Па; I – момент инерции поперечного сечения вала, м4; mв – масса единицы длины вала, кг/м. Момент инерции поперечного сечения вала находят: где I – момент инерции поперечного сечения вала, м4; d – диаметр вала, м. Масса единицы длины вала рассчитывают: , где mв – масса единицы вала, кг/м; d – диаметр вала, м; ρ = 7,85∙103 – плотность материала вала, кг/м3. Для определения корня частотного уравнения предварительно вычисляют: 1. Относительная координата центра тяжести мешалки:
где a1 – относительная координата центра тяжести мешалки, мм; L1 – длина консольной части вала, мм;
Длина вала равна: Lв=3950мм L1= Lв- l2=3950-800=3150 мм 2. относительная масса мешалки: где – приведенная масса вала; m – масса мешалки, кг; mв – масса единицы вала, кг/м; L – длина вала, м. По графику α = 2,0 (Рис. 3.4. Расчет аппаратов) Таким образом, 6,594 < 30,73*0,7 условие виброустойчивости выполняется.
2) Проверка на прочность производится из расчета на кручение и изгиб. Напряжения от крутящего момента определяется: где τ – напряжения кручения, МПа; T’ – расчетный крутящий момент, Н∙мм2; d – диаметр вала, мм.
Напряжения от изгибающего момента: , где σ – напряжения изгиба, МПа; М – изгибающий момент, Н∙мм; d – диаметр вала, мм. Расчетный изгибающий момент М от действия приведённой центробежной силы Fц определяется из эпюры:
Рисунок 4- Эпюра изгибающих и крутящих моментов
приведённая центробежная сила определяется: Fц = mпр∙ω2∙r, где Fц – центробежная сила, Н; mпр – приведенная сосредоточенная масса вала и перемешивающего устройства, кг; ω – круговая частота вращения вала, рад/с; r – радиус вращения центра тяжести приведённой массы вала и перемешивающего устройства, м. Приведенную сосредоточенную массу вала и перемешивающего устройства находят: mпр = m + q∙mв∙Lв, где mпр – приведенная масса вала и перемешивающего устройства, кг; m – масса перемешивающего устройства, кг; q – коэффициент приведения распределённой массы к сосредоточенной массе перемешивающего устройства, mв – масса единицы длины вала, кг/м; Lв – длина вала, м. Коэффициент q рассчитывают в зависимости от расчетной схемы(табл. 3.1. Расчет аппаратов с перемешивающими устройствами): ,
a1 – относительная координата центра тяжести мешалки. Радиус r определяется: где r – радиус вращения центра тяжести приведенной массы вала и перемешивающего устройства, м; e’ – эксцентриситет массы перемешивающего устройства с учетом биения вала, м. ω – циклическая частота вращения вала, рад/с; ω1 – резонансная частота, рад/с. Эксцентриситет находят: e’ = e + 0,5∙δ, где e’ – эксцентриситет массы перемешивающего устройства с учетом биения вала, м. e = 0,14…0,2 – эксцентриситет центра массы перемешивающего устройства, м; δ =10-3 – допускаемое биение вала, м.
mпр = 73 + 0,21∙55,6∙3,950 = 118,96 кг e’ = (0,15 + 0,5∙1,0)∙10-3 = 6,5∙10-4 м Fц = 118,96∙6,5942∙6,8∙10-4 = 3,52 Н
Находим реакции в опорах: Σ МB =0 Fц∙L1–RА∙l2=0 RА=3,52∙3,150/0,8=13,88 H Σ MА =0 Fц∙LВ–RB∙l2=0 RB = 3,52∙3,950/0,8=17,40H Проверка: ΣY=0 -RА+ RB- Fц=0 17,40-13,88-3,52=0
МВ= –RА∙ l2= –13,88∙0,8=–11,1 Н∙м МС= –RА∙Lв+ RB∙L1=0
Рисунок 5-Расчет на прочность изгиба и кручения вала
Напряжения от крутящего момента равны: τ =3334,92/(0,2×0,0953)=19,45 МПа. τ ≤ [τ]; 19,45≤20 МПа, условие прочности кручению выполняется. Напряжения от изгибающего момента равны: σ ≤ [σ]; 0,13≤139 МПа, условие прочности изгибу выполняется. Эквивалентные напряжения находят: , где σэкв.. – эквивалентные напряжения, МПа; σ – напряжения изгиба, МПа; τ – напряжения кручения, МПа. σэкв=(0,132+4×19,452)0,5=38,90МПа£139МПа Условия прочности для вала выполняются.
|