
- •Сопротивление материалов лекция 18 Основные положения. Гипотезы и допущения
- •Основные требования к деталям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении материалов
- •Основные гипотезы и допущения
- •Классификация нагрузок и элементов конструкции
- •Лекция 19 Тема 2.1. Основные положения. Нагрузки внешние и внутренние, метод сечений
- •Метод сечений
- •Напряжения
- •Примеры решения задач п оследовательность построения эпюр продольных сил
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Тема 2.2. Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы, напряжения. Построение эпюр
- •Растяжение и сжатие
- •Примеры построения эпюры продольных сил
- •Напряжения при растяжении и сжатии
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса при растяжении и сжатии
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Лекция 23 Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные предпосылку расчетов и расчетные формулы
- •Сдвиг (срез)
- •Примеры деталей, работающих на сдвиг (срез) и смятие
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Расчёт шпонок и клеевых швов
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Лекция 26 Тема 2.5. Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Построение эпюр крутящих моментов
- •Деформации при кручении
- •Гипотезы при кручении
- •Внутренние силовые факторы при кручении
- •Эпюры крутящих моментов
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Лекция 27 Тема 2.5. Кручение. Напряжения и деформации при кручении
- •Напряжения при кручении
- •Напряжение в любой точке поперечного сечения
- •Максимальные напряжения при кручении
- •Виды расчетов на прочность
- •Расчет на жесткость
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Р ешение
- •Лекция 28 Тема 2.5. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Лекция 29 Тема 2.6. Изгиб. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе
- •Основные определения
- •Внутренние силовые факторы при изгибе
- •Принятые в машиностроении знаки поперечных сил и изгибающих моментов
- •Дифференциальные зависимости при прямом поперечном изгибе
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Производная изгибающего момента по длине балки равна поперечной силе
- •Основные правила построения эпюр в случае приложения распределенной нагрузки. Контроль правильности решений.
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Лекция 32 Тема 2.6. Изгиб. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность.
- •Формула для расчета нормальных напряжений при изгибе
- •Рациональные сечения при изгибе
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Лекция 36 Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней. Основные положения.
- •Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии
- •Расчет на устойчивость
- •Способы определения критической силы
- •Критические напряжения.
- •Порядок выполнения расчета на устойчивость
- •Примеры решения задач
- •Р ешение
- •2. Определяем минимальный радиус инерции для круга.
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
Решение
Определим усилия, действующие по плоскости врубки. Для этого силу Р раскладываем на две составляющие: вертикальную N и горизонтальную Q (рис. 2.29, б).
Из силового треугольника найдем:
Напряжение растяжения σ в ослабленном месте сечения бруса (сечение I — I) равно:
Это напряжение меньше допускаемого [σ] = 100 кгс/см2.
Напряжение скалывания, возникающее по площади FCK = ad, вызываемое силой Q, определяется по формуле
что меньше допускаемого [τ] =15 кгс/см2. Определим напряжения смятия:
Вызываемое силой Q по вертикальной упорной площадке FCM = ac:
Вызываемое вертикальной силой N на горизонтальной площади врубки F'CM = ae:
Из расчета видно, что σсм и σ'см меньше допускаемого напряжения
Расчёт шпонок и клеевых швов
Ш
понки,
соединяющие валы с зубчатыми колёсами,
шкивами и т.п., работают аналогично
заклёпкам, т.е. на срез и на смятие.
Соответственно и их расчет ведется в
той же последовательности. Если через
зубчатое колесо или шкив передается
вращающий момент М, то его величина
связана с усилием Q,
действующим на шпонку, соотношением:
Откуда
где d — диаметр вала.
Площади среза шпонки и смятия шпоночного соединения, изображенного на рис. 2.30:
Клеевые швы работают только на срез (сдвиг). Условие прочности шва:
где Рш — площадь клеевого шва; h — его высота; l — длина шва.
Пример 9. Через шкив на вал, диаметр которого d = 40 мм, передается момент М = 300 Н*м. Шкив соединен с валом шпонкой, имеющей размеры: l = 60 мм, и = 12 мм, р= 8 мм (см. рис. 2.30). Проверить прочность шпоночного соединения, если допускаемое напряжение для шпонки на срез τ = 40 Н/мм3 и для соединения па смятие [σси] = 80 Н/мм2.
Решение
Усилие, передаваемое шпоночным соединением,
Площадь среза шпонки
площадь смятия
Определяем расчетные напряжения и сравниваем их с допускаемыми:
Пример 10. Определить из условия прочности шпонки, соединяющей рукоятку с валом (рис. 2.31), допускаемую величину силы Р, которую можно приложить к рукоятке. Размеры шпонки: h = 16 мм, b = 20 мм, l = 60 мм. Длина рукоятки R = 400 мм, диаметр вала d = 70 мм, допускаемые напряжения для шпонки на срез [т] = 80 Н/мм2, для соединения на смятие [σсм] = 180 Н/мма.
Р ешение
Усилие передаваемое шпонкой, связано с силой Р, приложенной к рукоятке, условием равенства моментов относительно оси вращения вала:
откуда
Допускаемое значение силы Q, которую может воспринять шпонка, определится из условий прочности.
Из условия прочности шпонки на срез получаем
из условия прочности соединения на смятие
И
з
двух найденных допускаемых значений
силы Q для дальнейшего
расчета следует принять меньшее Q
= 86,4 кН. Подставляя это значение силы
в формулу для окружного усилия Р,
получим
П
ример
11. Подвеска из двух швеллеров № 12
(рис. 2.32) крепится к фасонке клеем БФ-4.
Площадь сечения каждого швеллера FШB
= 13,7 см2, допускаемое
напряжение на срез (сдвиг) для клеевого
шва [т] = 6 Н/мм'г. Определить длину
клеевого шва lK,
необходимую по условию равнопрочное
соединения, если допускаемое напряжение
на растяжение швеллеров [σ] = 160 Н/мм2.