- •Расчет на прочность хребтовой балки
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Твердотельное моделирование.
- •Построения трехмерной модели фрикционного клина тележки Пример трехмерной модели в SolidWorks
- •Расчет на прочность хребтовой балки
- •1. Препроцессорная обработка
- •3. Постпроцессорная обработка
- •Список использованных источников.
3. Постпроцессорная обработка
Вывод результатов в графическом виде
Main Menu / General Postproc / Plot Results / Contour Plot / Nodal Solu
В диалоговом окне Contour Nodal Solution Data выбрать Stress / von Mises / OK.
В графическом окне появится контурное распределение полей напряжений на балке.
Рисунок 5 –
Контурное распределение полей
эквивалентных напряжений
.
В левом верхнем углу графического окна отображается минимальное (SMN) и максимальное (SMX) значение напряжений в балке. В нижней части цветовая линейка - каждому цвету соответствует интервал напряжений.
Из [2, С. 167] найдем предел текучести для стали 09Г2, применяемой для изготовления хребтовой балки, он составляет σт=305 МПа.
σрасч ≤[σ],
где
σрасч– расчетное напряжение;
[σ]– допускаемое напряжение.
Определим допускаемое напряжение для хребтовой балки:
[σ] = 0,9· σт.
[σ] = 0,9·305= 274,5 МПа.
В нашем случае 119 МПа ≤ 274,5 МПа, следовательно, условие прочности по допускаемым напряжениям выполняется.
Список использованных источников.
1. Компьютерные технологии проектирования и расчета вагонов:
Учебное пособие / В.Ф.Лапшин, А.Э.Павлюков, О.В.Черепов.-
Екатеринбург: УрГУПС,2003.-108с.
2. Компьютерные технологии расчета вагонов и систем:
Методические указания.-Екатеринбург: УрГУПС, 2005.-22 с.
3. Компьютерные технологии расчета вагонов и систем: Учебно-методическое пособие / В.Ф. Лапшин, К.М. Колясов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 68 с.
