Студопедия — Болтовые соединения, нагруженные поперечной силой Q.
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

Болтовые соединения, нагруженные поперечной силой Q.






Болт поставлен в отверстие с зазором (рис. 5.1.16, а) и затянут так, чтобы сила трения возникающая между поверхностями соприкасающихся дета­лей, обеспечила нормальную работу соединения без смещения деталей. Расчет болта ведут по силе затяжки:

 

 

где К = 1,4...2 — коэффициент запаса по сдвигу деталей, при статической нагрузке К = 1,3...1,5, при переменной нагрузке К = 1,8...2;

f — коэффициент трения для стальных и чугунных поверхностей f = 0,15.-0,2;

i — число стыков (на рис. 5.1.16, a i = 1; на рис. 1.50, в i = 2);

z — число болтов;

расчетный диаметр резьбы болта определяется по формулам, приведен­ным в гл. I, п. 5.8;

[ ] р — см. в гл. I, п. 5.7.

Болт поставлен в отверстие из-под развертки без зазора, (рис. 5.1.16, б). Расчет ведется на срез по диаметру стержня d 0.

 

 

I = 1...2 — число плоскостей среза (на рис. 5.1.16, б i = 1, на рис. 5.1.16, в i = 2);

 

 

 

 

Рисунок 5.1.16

 

z — число болтов;

[ ] ср — допускаемое напряжение на срез стержня болта, [ ] ср = (0,2.. 0,3) ; — см. табл. 1.14.

Проектировочный расчет таких болтов ведется и на смятие по условию прочности:

 

где — толщина более тонкой детали;

= (0,8...1,0) — для углеродистой стали;

= (0,6...0,8) — для легированной стали (см. табл. 1.14).

Определить диаметр стержня болта из условия прочности на смятие:

 

 

Из двух полученных значений d 0 принимают большее (табл. 1.16):

 

d 0 = d + (1...2) мм,

 

где d — номинальный диаметр резьбы болта.

4. Болт затянут, внешняя нагрузка раскрывает стык деталей.

В болтовом соединении болт затянут силой F 0, и соединение нагружено внешней растягивающей силой F, приходящейся на один болт. Предвари­тельная затяжка обеспечивает герметичность и отсутствие раскрытие стыка (крепление головки блоков цилиндров, люков сосудов высокого давления, крышек подшипников и т. д.) (рис. 5.1.17).

При действии внешней осевой растягивающей силы F часть внешней силы F дополнительно нагружает болт, остальная часть F - F = F (1 - ) разгружает стык.

— коэффициент основной (внешней) нагрузки.

Суммарная нагрузка, действующая на болт: Fz = F 0 + F.

При приближенных расчетах принимают:

= 0,2...0,3 — для соединений стальных и чугунных деталей без про­кладок;

= 0,4...0,5 — для таких же соединений с упругими прокладками.

 

 

Таблица 1.16. Болты класса точности А с шестигранной уменьшенной головкой для отверстия

 

 

Рисунок 5.1.17

 

 

 

Диаметр резьбы d                      
Шаг резьбы крупный   1,25 1,5 1,75   2,5   3,5   4,5  
мелкий   1,25 1,25 1,5 1,5          
Диаметр стержня d 0                      
Размер под ключ S                      
Высота головки k   5,5 7,0 8,0              
Диаметр описанной ок­ружности e, не менее 11,0 13,2 15,5 18,9 24,5 30,2 35,8 45,9 56,1 67,4 78,6
Диаметр болта d 2 4,0 5,5 7,0 8,5 12,0 15,0 18,0 23,0 28,0 33,0 38,0
Длина конца болта l 3 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Диаметр отверстия d 1 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,0 5,0 6,3 6,3 8,0 8,0

 

Продолжение табл. 1.16
Диаметр резьбы d                      
Длина болта l l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2 l 1 l 2
   
  19,5  
  24,5   24,5  
  29,5   29,5   29,5    
  34,5   34,5   34,5      
  39,5   39,5   39,5        
  44,5   44,5   44,5          
  49,5   49,5   49,5            
  54,5   54,5   54,5                
  59,5   59,5   59,5                
  64,5   64,5   64,5                  
  69,5   69,5   69,5                    
  74,5   74,5                    
  84,5                        
  94,5                          
  104,5                              
        114,5                                  
                                 

 

 

 

 

Рисунок 5.1.17 - Болтовое соединение

 

Из условия нераскрытия стыка:

 

 

где Kзат — коэффициент запаса предварительной затяжки:

Kзат 1,2...5,2 — при постоянной нагрузке,

Kзат = 2,5...4 — при переменной нагрузке.

С учетом кручения при затяжке расчет ведется по формуле

 

Расчетный диаметр резьбы болта определяется по формуле

 

- (табл. 1.16).

Задача 1. Подобрать болты для соединения стальных планок по данным:

F = 5,5 кН — растягивающая сила планки 1,3 и 2 (рис. 5.2.1);

Z = 2 — число болтов. Материал болтов СтЗ;

f = 0,17 — коэффициент трения на стыке деталей;

класс прочности — 3,6, затяжка неконтролируемая.

Решение.

1.1. Болт поставлен с зазором, расчет ведется из условия прочности на растяжение с кручением. По табл. 1.14 для СтЗ находим предел текучести = 200 МПа, по табл. 1.15, находим = 4.

 

 

 

Рисунок 5.2.1

 

 

1.2. Определение силы затяжки при условии отсутствия сдвига деталей

 

где — сила трения; i = 2 — число стыков, отсюда

 

 

учитывая коэффициент запаса по сдвигу, получим

 

где z — число болтов, К = 1,7, тогда

 

 

1.3. Условие прочности по эквивалентным напряжениям

 

отсюда

 

По ГОСТ 9150—81 (табл. 1.12): d 1= 23,319 мм, номинальный диаметр М27, шаг резьбы р = 3 мм;

Примечание. М27 — не рекомендуется. Примем М30, р = 3,5 мм.

 

Задача 2. Определить диаметр болта из расчета на срез по условиям за­дачи 1, но болт поставлен без зазора в калиброванное отверстие.

Затяжка болта не обязательна, силы трения в стыке не учитываются. Диаметр стержня болта больше диаметра нарезанной части на 1... 1,5 мм, что предохраняет резьбу от смятия (рис. 5.2.2).

Класс прочности 3.6, = 200 МПа.

 

Рисунок 5.2.2

Решение.

2.1. Условие прочности при срезе

 

 

где Q — поперечная сила в сечении болта; z = 2; i = 2

F — внешняя сила Q = F;

d 0 — диаметр стержня по ГОСТ 7817—80 (табл. 1.16).

Для материала болта

 

 

Принимаем d 0 = 7 мм, резьба М6, р = 1 мм (табл. 1.16).

2.2. Определить диаметр стержня:

 

 

 

Задача 3. (алгоритм решения задачи). Подобрать болты для соедине­ния крышки с цилиндрическим сосудом сжа­того воздуха при следующих данных: давле­ние сжатого воздуха в цилиндре р = 0,5 МПа, внутренний диаметр крышки D = 40 мм, чис­ло болтов z = 14. Материал болтов сталь 20, класс прочности болтов 4.6. Затяжка болтов контролируемая. Прокладка полиэтиленовая (рис. 5.2.4).

 

 

 

Рисунок 5.2.4

 

Решение:

4.1. Болты соединения считаем одинаково нагруженными. Внешняя нагрузка Fвнеш силы давления сжатого воздуха

 

 

Сила, приходящаяся на один болт

 

 

4.2. Определить силу затяжки болтов, приняв Кзат = 2 (нагрузка посто­янная), = 0,5 (соединение с упругой прокладкой).

 

 

4.3. Для болтов из стали 20 и класса прочности 4.6 по табл. 1.13 нахо­дим = 240 МПа; при контролируемой затяжке запаса прочности [ s ]т= 1,7...2,2, принимаем [ s ]т = 2.

4.4. Определить расчетный диаметр резьбы болта.

 

 

 

По табл.1.12 (ГОСТ 9150—81) принимаем М10, шаг резьбы р = 1,5 мм. Для принятого болта М10 внутренний диаметр резьбы d 1 = 8,376 мм. Болт М10 подходит, так как d 1 = 8,376 мм > dрасч = 8,2 мм.

 

Домашняя задача. Подобрать болты для соедине­ния крышки с цилиндрическим сосудом сжа­того воздуха при следующих данных: давле­ние сжатого воздуха в цилиндре р МПа, внутренний диаметр крышки D мм, чис­ло болтов z = 14, коэффициент внешней нагрузки χ=0,5, Кзат =2. Материал болтов сталь 20, класс прочности болтов 4.6. Затяжка болтов контролируемая. Прокладка полиэтиленовая (рис. 5.4.1). Входные данные для задачи 5.3.1.

 

 

 

Рисунок 5.4.1

Таблица 5.3.1 - Входные данные для задачи 5.3.1

 

№ варианта Болт Сталь р, МПа D, мм z   [ s ]т   σ т, МПа
  М6…М10 Ст3 и 10 0,4     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст20 0,45     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст35 0,5     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст40 0,55     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст30Х 0,6     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст30ХГСА 0,4     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст3 и 10 0,45     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст20 0,5     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст35 0,55     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст40 0,6     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст30Х 0,4     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст30ХГСА 0,45     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст3 и 10 0,5     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст20 0,55     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст35 0,6     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст40 0,4     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст30Х 0,45     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст30ХГСА 0,5     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст3 и 10 0,55     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст20 0,6     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст35 0,4     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст40 0,45     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст30Х 0,5     1,7…2,2  
  М16…М30 Ст30ХГСА 0,55     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст3 и 10 0,6     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст20 0,4     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст35 0,45     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст40 0,5     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст30Х 0,55     1,7…2,2  
  М6…М10 Ст30ХГСА 0,6     1,7…2,2  

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 3301. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

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

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия