Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilety_gotovye.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
748.54 Кб
Скачать

Заклепочные соединения

Заклепочные соединения состоят из двух или несколь­ких листов или деталей, соединяемых (склепываемых) в не­разъемную конструкцию с помощью заклепок.

Заклепкой называют круглый стержень, имеющий сформи­рованную закладную головку 1 на одном конце и формируемую в процессе клепки замыкающую головку 2 на другом его конце.

Заклепочным швом называют соединение, осуществляемое группой заклепок.

Достоинства: высокая надежность соединения; удобство контроля качества клепки; повышенная сопротивляемость удар­ным и вибрационным нагрузкам; возможность соединения де­талей из трудносвариваемых металлов.

Недостатки: сравнительно высокая стоимость и трудо­емкость получения заклепочного соединения; повышенный расход материала для этого соединения (из-за ослабления соединяемых деталей отверстиями под заклепки требуется увеличение их толщины, применение накладок и т. п.); невоз­можность соединения деталей сложной конфигурации.

Область применения. В конструкциях, для которых методы сварки и склеивания еще недостаточно разработаны или мало эффективны, а также в соединениях, работающих при больших вибрационных или ударных нагрузках. Большой объем клепально-сборочных работ производится при изготовлении ле­тательных аппаратов. Некоторые самолеты имеют более миллиона заклепок. Заклепочные соединения находят применение в подъемно-транспортных машинах, в строительстве железно­дорожных мостов, котлостроении и т. п.

Соединения с натягом

Соединения с натягом осуществляют за счет разности посадочных размеров и предварительной деформации деталей. Наиболее часто встречаются со­единения деталей по цилиндрическим или коническим по­верхностям.

Соединения с натягом могут быть получены механическим или тепловым способом.

Достоинства: простая технология получения соединения; простота конструкции, хорошее центрирование соединяемых деталей; способность воспринимать значительные динамиче­ские нагрузки, удары, колебания.

Недостатки: сложность сборки и разборки; возможность поврежде­ния посадочных поверхностей при разборке; повышенная концентрация напряжений.

Применение. Эти соединения применяют для установки на валы зубчатых колес, колец подшипников качения и других деталей. Соеди­нения с натягом также применяют для изготовления сложных составных деталей (коленчатые валы, составные зубчатые и червячные колеса и др.). Соединяемые детали могут быть изго­товлены из одинаковых или разных материалов.

3. Дифференциальные уравнения движения точки и тела.

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декартовых координатах.

Основное уравнение динамики: ma = ∑Fi

Дифференциальные уравнения:

md²x / dt² = ∑Xi,

md²y / dt² = ∑Yi,

md²z / dt² = ∑Zi

дифференциальные уравнения тела совершающего поступательного движение

md²xс / dt² = ∑Xi,

md²yс / dt² = ∑Yi,

md²zс / dt² = ∑Zi

Xi, Yi, Zi – проекции внешних сил.

дифференциальное уравнение вращательного движения

Jz d²φ / dt² = Мz

Jz – момент инерции тела

Мz – главный момент внешних сил относительно оси вращения.

Основное уравнение вращательного движения

Jz · ε = Мz

С помощью дифференциальных уравнений можно решать основные задачи динамики:

1. первая задача (методом интегрирования) – известны законы движения материальной точки и требуется определить силы, действующие на точку.

2. вторая задача (методом проецирования) – известны силы, действующие на тело, требуется определить закон движения тела.

Когда движение сложное, то ускорение складывается из 3-х составляющих: относительного, переносного и Кориолисова.

Б-22

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]