КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет валов и осей
Целью расчета на прочность является определение диаметра вала или оси в наиболее нагруженном сечении. При расчете необходимо учитывать выточки, отверстия под штифты, шпоночные пазы, резьбы, которые понижают прочность. Диаметр оси, исходя из условия ее работы только на изгиб, равен d³ где Ми – изгибающий момент, Н´м; sadm – допускаемое напряжение материала оси на изгиб, МПа. Значение d округляют до ближайшей большей стандартной величины из нормального ряда линейных размеров. Различают предварительный и проверочный расчеты валов. В начальной стадии проектирования размеры вала по длине еще не известны, поэтому диаметр вала приближенно определяют из расчета только на кручение при пониженных допускаемых напряжениях материала d³ где Т – крутящий момент, Н´м; tadm – допускаемое напряжение при кручении, МПа. Диаметр вала округляют до ближайшей большей стандартной величины из нормального ряда линейных размеров, а диаметры различных ступеней вала назначают из условий сборки, фиксации. Иногда диаметр вала при предварительном расчете берется на основании данных практики проектирования. Например, в кинематических передачах диаметр вала связывают с диаметром внутреннего кольца используемого подшипника качения или диаметр ведущего вала редуктора принимают равным 0,8 … 1,2 диаметра вала электродвигателя привода. Проверочные расчеты валов проводят при необходимости на статическую и усталостную прочность, жесткость и антирезонансные свойства. Расчеты проводятся только после окончательного назначения диаметральных и осевых размеров всех элементов вала с учетом внешних сил и моментов, действующих на вал, включая реакции опор. Нагрузки, распределенные по длине подшипника или ступицы, рассматриваются как сосредоточенные. Усилия, возникающие в зубчатом или червячном зацеплении, представляют в виде радиальной, окружной и осевой составляющих, величины которых зависят от геометрии зацепления и от крутящего момента на валу. Проверочный расчет вала на статическую прочность – это расчет на изгиб и кручение. Он сводится к расчету на изгиб по приведенному моменту где Миz, Миу – изгибающий момент соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, Н∙м. Учитывая условия прочности σ = Mred/ W ≤ ≤ σadm, где W = 0,1 d3 – момент сопротивления поперечного сечения вала диаметром d относительно нейтральной оси, определим диаметр вала, который будет равен
Для валов и осей, работающих в условиях длительных переменных нагрузок, проводят расчет на усталостную прочность. Нормальные напряжения от изгиба изменяются по симметричному циклу. Цикл изменения касательных напряжений от крутящего момента принимают отнулевым для нереверсивного движения (пуск-остановка) и симметричным – для реверсивного движения. Расчет заключается в определении коэффициентов запаса прочности по нормальным ns и по касательным nt напряжениям, величина которых зависит от размеров поперечного сечения, поверхностного упрочнения вала, наличия концентраторов напряжений, параметров циклов нагружения. При этом ns ³ nadm и nt ³ nadm, (8.5) где nadm – допускаемый коэффициент запаса прочности, обычно равный 1,5 … 2,0. Условия усталостной прочности по нормальным и касательным напряжениям будут соответственно равны ns = nt = где s–1, t–1 – пределы выносливости материала вала соответственно при действии нормальных и касательных напряжений. Их можно определить через величину предела прочности при растяжении sut: s–1 = (0,4 … 0,45)sut; (8.8) t–1 = (0,55 … 0,6) s–1. (8.9) При необходимости, когда упругие деформации валов и осей влияют на работу связанных с ними деталей, например зубчатых колес, фрикционных катков, подшипников, валы и оси рассчитывают на жесткость. По условию жесткости максимальная деформация не должна превышать допускаемого значения. Различают жесткость валов при изгибе и кручении. Жесткость при изгибе оценивают прогибом y вала и углом поворота q сечения вала, которые определяют по формулам сопротивления материалов (см. подразд. 5.13.6) для конкретной конструкции и схемы нагружения вала. При этом ymax £ yadm=(0,0002 … 0,0003)ℓ, (8.10) qmax £ qadm, (8.11) где yadm, q adm – допустимые значения прогиба и угла поворота сечения вала; ℓ – расстояние между опорами. Допустимый угол поворота сечения вала определяется типом опоры: qadm = 0,001 рад – при подшипниках скольжения; qadm = 0,01 рад – при однорядных радиальных шарикоподшипниках; qadm = 0,05 рад – при двухрядных сферических радиальных шарикоподшипниках. Жесткость при кручении оценивается углом закручивания j0 на единицу длины вала
где dmin – минимальное значение диаметра вала по его длине; G – модуль упругости материала вала при сдвиге (для стали G = 8×104 МПа); j0 adm – допустимое значение угла закручивания (j0 adm = (1,5…9)10–3 рад/м). Расчет на антирезонансные свойства предполагает определение резонансной (критической) частоты вращения вала, которая не должна совпадать с рабочей частотой nр. Он производится для валов с высокими скоростями вращения (n > 20 000 об/мин). Длительная работа вала в резонансной области даже при небольшой неуравновешенности может привести к разрушению вала и опор. Если вал под тяжестью деталей, закрепленных на нем, имеет статический прогиб y, то критическая частота вращения определится как nкр» 300 Желательно, чтобы рабочая частота вращения вала лежала вне диапазона частот резонансной полосы (0,7 … 1,5) nкр . В диапазонах частот nр £ 0,7 nкр (квазистатический режим) и nр ³ 1,5 nкр (квазиамортизационный режим) прогиб вала не превышает значения статического прогиба y.
Глава 9. опоры и направляющие Опорами называют устройства, поддерживающие вращающиеся валы и оси в требуемом положении. Они воспринимают и передают нагрузки от подвижных звеньев на корпус или плату. Точность и надежность механизма во многом определяются конструкцией опор. В зависимости от направления нагрузок опоры делят на: радиальные подшипники, воспринимающие радиальные нагрузки; подпятники или упорные подшипники, воспринимающие осевые нагрузки; радиально-упорные подшипники, воспринимающие одновременно радиальные и осевые нагрузки. В зависимости от вида трения между соприкасающимися поверхностями валов и опор различают: опоры с трением скольжения; опоры с трением качения и специальные опоры (электромагнитные, опоры с трением упругости и другие). Направляющими называют устройства, обеспечивающие с заданной точностью поступательное перемещение подвижного звена. Различают направляющие с трением скольжения, с трением качения и с упругими элементами. Основными требованиями, предъявляемыми к опорам и направляющим механизмов, являются: малые потери на трение, большая точность направления движения, износостойкость, малые габариты, простота сборки, надежность при различных условиях работы, низкая стоимость.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2254; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |