Студопедия — Расчет вала мешалки.
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

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;

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Lв – длина 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):

,

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
где q – коэффициент приведения;

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;

ω – 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

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
МА=0

МВ= –RА∙ l2= –13,88∙0,8=–11,1 Н∙м

МС= –RА∙Lв+ RB∙L1=0

R A
R B
F ц
0,8
3,150
Т’
M B = -11,1 H∙м
T = 3334,92 H∙м
M, H∙м
Т, H∙м
 

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.







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 2965. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия