- •Введение
- •1.2 Характеристика основного металла подкрановой балки
- •1.3 Выбор способа сварки и сварочного материала
- •2.2 Проверка сечения балки
- •1.4 Выбор смазки
- •1.5 Сборка редуктора
- •2.3 Расчет цилиндрической передачи редуктора
- •2.4Расчет клиноременной передачи
- •2.6 Выбор муфты
- •1,6 [1; Табл. 2.5];
- •2.8.2 Уточненный расчет ведомого вала
- •2.9 Подбор и проверочный расчет шпонок
1,6 [1; Табл. 2.5];
-
масштабный фактор для нормальных
напряжений
[1;
табл. 8.8];
- коэффициент учитывающий шероховатость поверхности,
=0,9;
предел
выносливости при симметричном кручении;
Амплитуда и среднее
напряжение от нулевого цикла,
определяется по формуле
(96)
где Т2-крутящий момент на втором валу, Н ·м;
-момент
сопротивления кручению, м3;
Момент сопротивления кручению WК, м3, определяется по формуле
(97)
где d-диаметр вала, мм;
b- ширина шпонки,мм;
t1- глубина паза, мм;
Полученный результат подставляем в формулу (81).
Полученный результат подставляем в формулу (80).
Условие прочности соблюдается
Сечение B-B
Данное сечение расположено под подшипником. Концентрация напряжения обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом. Здесь возникает изгибающий момент МВ-В, и крутящий момент МК тогда коэффициент запаса прочности S, определяется по формуле
(98)
где
-коэффициент
запаса прочности по нормальным
напряжениям;
-коэффициент
запаса прочности по касательным
напряжениям;
Момент сопротивления изгибу МНЕТТО, мм3, определяется по формуле
(99)
где d-диаметр под подшипником, мм;
Момент сопротивления кручению МК НЕТТО, мм3, определяется по формуле
(100)
где d-диаметр под подшипником, мм;
Амплитуда нормальных
напряжений изгиба
,
МПа, определяется по формуле
(101)
где МА-А- изгибающий момент кН ·м;
WНЕТТО-момент сопротивления изгибу;
Амплитуда и среднее напряжение цикла касательных напряжений , МПа, определяется по формуле
(102)
где Т2-крутящий момент на втором валу, кН ·м;
WКНЕТТО- момент сопротивления кручению, мм3;
Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям , определяем по формуле
(103)
где
-предел
выносливости при симметричном цикле
нормальных напряжений;
эффективный
коэффициент концентрации напряжения,
[1; табл. 2.5];
-
масштабный фактор для нормальных
напряжений
[1;табл.
8.8];
- коэффициент учитывающий шероховатость поверхности,
=0,9;
амплитуда
нормального напряжения изгиба;
Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям , определяется по формуле
(104)
где -предел выносливости при симметричном цикле
касательных напряжений;
эффективный коэффициент концентрации напряжения,
[1; табл. 2.5];
- масштабный фактор для касательных напряжений
[1; табл. 8.8];
- коэффициент учитывающий шероховатость поверхности,
=0,9;
предел выносливости при симметричном кручении;
Полученные результаты подставляем в (98) формулу
Условие прочности соблюдается
Сечение C-C
Данное сечение вала является шестерней. Здесь возникает изгибающий и крутящий момент, тогда коэффициент запаса прочности рассчитываем по формуле (83)
Суммарный изгибающий момент МС-С определяем по формуле
(105)
где Мх- изгибающий момент в горизонтальной плоскости, Н · м;
МY- изгибающий момент в вертикальной плоскости, Н · м;
Момент сопротивления изгибу МНЕТТО, мм3, определяется по формуле (84)
Момент сопротивления кручению МК НЕТТО, мм3 определяется по формуле(100)
Амплитуда нормальных напряжений изгиба , МПа определяется по формуле (101)
Амплитуда и среднее напряжение цикла касательных напряжений , МПа, определяется по формуле (96)
Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям , определяем по формуле (103)
Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям , определяется по формуле (104)
Полученные результаты подставляем в (98) формулу
Условие прочности соблюдается
