
- •1 Вводные понятия в курсе дм и ок. Классификация типовых деталей машин
- •2 Виды нагрузок, действующих на детали машин
- •3 Критерии работоспособности деталей машин
- •4 Классификация резьб. Геометрические параметры резьбы
- •6 Кпд винтовой пары.Условия самоторможения винтовой пары.Понятие о приведенном коэффициенте трения
- •7 Расчет витков крепежных резьб на прочность.
- •8 Незатянутое резьбовое соединение, нагруженное осевой растягивающей силой.
- •9 Расчет на прочность стержня болта (с зазором,и без зазора),нагруженных поперечной силой.
- •11 Соединения призматической,цилиндрической,сегментной шпонками.
- •13 Виды сварных соед-й. Расчет на прочность сварных соед-й
- •14 Заклепочные соединения
- •15 Назначение и разновидности механических передач
- •16) Зубчатые передачи. Виды повреждений зубьев зубчатых колес
- •17 Усилия в зацеплении прямозубых цилиндрических колес и расчетная нагрузка
- •18 Вывод формулы для определения расчетного контактного напряжения (Герца)
- •19 Определение напряжения изгиба в опасном сечении на переходной поверхности зуба колеса цилиндрической прямозубой передачи
- •20 Выбор допустимых напряжений при расчете цилиндрических и конических передач на контактную и изгибную выносливость
- •22 Усилия в зацеплении зубьев косозубых колес
- •27 Проектировочные расчеты валов на прочность
- •28 Проверочный (уточненный) расчет вала на сопротивление усталости
- •29 Подшипники качения: достоинства, недостатки, классификация, условное обозначение. Схемы установки подшипников качения на валах.
- •31 Подбор подшипников качения по статической грузоподъемности.
- •32 Подбор подшипников качения по динамической грузоподъемности
13 Виды сварных соед-й. Расчет на прочность сварных соед-й
В зависимости от расположения свариваемых деталей различают следующие виды соединений: стыковые, нахлесточные, тавровые и угловые.
а) Стыковые соединения б) нахлесточные соединения
а) Тавровые соединения б) Угловые соединения
Стыковые швы на прочность рассчитывают по номинальному сечению соединяемых элементов без учета утолщения швов. Для расчета швов используются те же зависимости, что и для целых элементов.
Н
апряжения
растяжения (сжатия)
Допускаемое напряжение в сварных швах отмечают штрихом.
Н
апряжения
от изгибающего момента в плоскости
соединяемых элементов
Н
апряжение
от изгибающего момента в плоскости
соединяемых элементов и растягивающей
(или сжимающей) силы
Нахлесточные соединения выполняют угловыми швами. Угловые швы разделяют на: поперечные или лобовые, располож. перпендик. направ. силы; продольные или фланговые, располож. паралл. направ. силы; косые, располож. под углом к направ. силы; комбиниров. Разрушение угловых швов происходит по наименьшему сечению, совпадающему с биссектрисой прямого угла. Расчетная толщина шва k∙sin45o=0,7k. В упрощенном расчете такой шов условно рассчитывают на срез.
L- общая длина шва.
Допускаемые напряжения зависят от величины допускаемого напряжения основного материала.
В
зависимости от способа сварки, качества
и марки электродов φ=0,8... 1; φ1=0,6...0,8.
F1∙a1-F1∙a2=0
Все угловые швы рассчитывают только по касательным напряжениям независимо от их расположения к направлению нагрузки. Комбинированные соединения лобовыми и фланговыми швами рассчитывают на основе принципа распределения нагрузки пропорционально несущей способности отдельных швов.
Е
сли
соединяемая деталь асимметрична, то
расчет прочности производят с учетом
нагрузки, воспринимаемой каждым швом.
Например, к листу приварен уголок,
равнодействующая нагрузка проходит
через центр тяжести поперечного сечения
уголка и распределяется по швам обратно
пропорционально плечам al
и а2.
Соблюдая условие равнопрочности, швы
выполняют с различной длиной. ;
П
ри
нагружении соединения с лобовым швом
моментом сил в плоскости стыка
С
оединения
втавр, нагруженные изгибающим моментом,
рассчитывают как консольные, но с учетом
особенностей сварки. В случае приварки
балки без скоса кромок, сварные швы, как
и все угловые, рассчитывают по касательным
напряжениям. Расчетный момент сопротивления
выражается через параметры опасных
сечений сварных швов:
Е
сли
балка приварена со скосом кромок, то
швы рассчитывают по нормальным
напряжениям.
14 Заклепочные соединения
Заклепка представляет собой сплошной или полый стержень круглого сечения с головками на концах, одну из которых, называемую закладкой, выполняют на заготовке заранее, а вторую, называемую замыкающей, формируют при клепке (осадке). Заклепочные соединения образуют постановкой заклепок в совмещенные отверстиясоединяемых элементов и расклепкой с осаживанием стержня.
Основными материалами склепываемых деталей являются малоуглеродистые стали Ст.0, Ст.2, Ст.3, цветные металлы и их сплавы. Требования к материалу заклепки:
1. Высокая пластичность для облегчения процесса клепки;
2. Одинаковый коэффициент температурного расширения с материалом деталей во избежание дополнительных температурных напряжений в соединении при колебаниях температуры.
3
.
Однородность с материалом склепываемых
деталей для предотвращения появления
гальванических токов, сильно разрушающих
соединения.
Расчет на прочность основан на следующих допущениях:
- силы трения на стыке деталей не учитывают, считая, что вся нагрузка передается только заклепками;
- расчетный диаметр заклепки равен диаметру отверстия d0;
- нагрузки между заклепками распределяются равномерно.
Р
ассмотрим
простейший заклепочный шов - однородный
односрезный внахлестку. При нагружении
соединения силами F,
листы стремятся сдвинуться относительно
друг друга. Запишем условие прочности
заклепки на срез (разрушение стержня
заклепки нахлесточного соединения
происходит по сечению, лежащему в
плоскости стыка соединяемых деталей)
о
тсюда
требуемый диаметр заклёпки:
В
зонах контакта боковых поверхностей
заклепки с листами происходит сжатие
материалов. Давление в зоне контакта
называют напряжением смятия. Считая,
что эти напряжения равномерно распределены
по площади смятия, запишем условие
прочности
З десь Асм - площадь смятия, условно равная площади проекции поверхности контакта на плоскость, перпендикулярную действующей силе;
[σ]`см -допускаемое напряжение на смятие для менее прочного из контактирующих материалов.
Р
ассмотрим
многорядное двухсрезное заклепочное
соединение с двумя накладками.
,
Где i - число плоскостей среза одной заклепки; z-число заклепок.