- •Предмет і структура курсу тмм
- •І. Структурний аналіз механізмів
- •1.1. Основні поняття та означення
- •Механізм – це штучний кінематичний ланцюг з однією нерухомою ланкою, призначений для виконання цілком визначеного доцільного руху.
- •1.2. Класифікація кінематичних пар
- •1.3.Класифікація кінематичних ланцюгів
- •1.4. Структурна формула плоского механізму
- •1.5 Структурна класифікація плоских важільних механізмів Ассура - Артоболевського
- •1.6 Послідовне виконання структурного аналізу
- •2. Кінематичне дослідження механізмів
- •2.1. Побудова планів механізмів
- •2.2. Будування кінематичних діаграм.
- •3. Динаміка механізмів і машин
- •3.1. Завдання динаміки машин
- •3.2. Класифікація сил.
- •3.3. Сили інерції
- •Кінетостатичне дослідження плоских механізмів
- •4.1. Силовий аналіз плоских механізмів
- •Знаходження сил інерції та моментів сил інерції ланок механізму
- •Силовий аналіз групи Ассура (2 - 3)
- •Кінетостатика ведучої ланки
- •Визначення зрівноважуючої сили методом "важеля Жуковського"
- •Складаємо рівняння моментів всіх сил відносно полюса
- •5. Динаміка машин. Режими руху машини
- •5.1. Основне рівняння руху машини
- •5.2. Зрівноважування обертових мас.
- •6.Тертя в кінематичних парах.
- •6.1. Види тертя
- •7. Ккд машини
- •7.1. Ккд механізмів і машин, з'єднаних послідовно.
- •8. Кулачкові механізми
- •8.1. Замикання вищих кінематичних вар
- •8.2. Фазові кути кулачкового механізму /фази руху штовхача, профільні кути кулачка/
- •Загальні вимоги до машин та їхніх елементів
- •Розрахунки при проектуванні і конструюванні
- •Навантаження елементів машин Загальні відомості про навантаження
- •Машинобудівні матеріали Сталі, їхнє застосування і методи зміцнення
- •Чавуни та їхні властивості
- •Сплави кольорових металів
- •Неметалеві матеріали
- •Основні механічні характеристики матеріалів
- •Різьбові з'єднання
- •Кріпильні різьбові деталі, їхні конструкції та матеріали
- •Стопоріння різьбових з'єднань
- •Розрахунок витків різьби на міцність
Різьбові з'єднання
Загальні відомості
Будь-яка машина складається з багатьох деталей та окремих складальних одиниць. Ці деталі та складальні одиниці пов'язані між собою тим чи іншим способом. Зв'язки елементів машини поділяють на рухомі (шарніри, підшипники) та нерухомі (різьбові, зварні).
Використання рухомих зв'язків елементів обумовлене кінематикою машини. Нерухомі зв'язки застосовують для забезпечення можливості розбирання машини на деталі та складальні одиниці. Потреба розбирання спричинена спрощенням виготовлення, складання, ремонту та транспортування.
Нерухомі зв'язки деталей у машинобудуванні називають з'єднаннями. Всі види з'єднань поділяють на роз'ємні та нероз'ємні.
Роз'ємні з'єднання (різьбові, шпонкові, зубчасті (шліцові), клемові та ін.) допускають розбирання з'єднаних деталей без пошкоджень елементів з'єднання.
Нероз'емні з'єднання (зварні, паяні, клепані та ін.) не дають змоги виконувати розкладання з'єднаних деталей без пошкодження елементів з'єднання. Використання нероз'ємних з'єднань обумовлене в основному технологічними та економічними вимогами.
Проміжне місце між роз'ємними та нероз'ємними займають пресові з'єднання. В деяких випадках ці з'єднання проектуються як нероз'ємні, і розкладання їх може спричинити пошкодження спряжених поверхонь та послаблення посадки деталей. Але при малих натягах, характерних, наприклад, для посадки кілець підшипників кочення, ці пошкодження незначні, навіть для багатократного напресовування.
З'єднання деталей машин є дуже важливими елементами конструкцій, бо багато аварій або порушень нормальних режимів роботи машини обумовлені незадовільною міцністю та надійністю з'єднань.
Різьбовими називають такі з'єднання, які виконуються за допомогою деталей, що мають різьбу.
Широке використання різьбових з'єднань у машинобудуванні обумовлене їхньою простотою, високою несучою здатністю, надійністю, а також зручністю з'єднання та роз'єднання деталей. Застосуванню різьбових з'єднань сприяють також наявність значної номенклатури спеціальних різьбових деталей, пристосованих до різних конструктивних варіантів з'єднань, їхня широка стандартизація та мала вартість в умовах масового виготовлення.
Обмеження у використанні різьбових з'єднань пов'язані з наявністю значної кількості концентраторів напружень на поверхнях різьбових деталей, що зменшує їх втомну міцність при дії змінних напружень.
Кріпильні різьби та їхні основні параметри
Кріпильні різьби застосовують у деталях різьбових з'єднань. Залежно від форми поверхні, на якій нарізана різьба, розрізняють циліндричні та конічні різьби. В основному використовуються циліндричні кріпильні різьби. Конічну різьбу застосовують у випадках, коли треба забезпечити герметичність з'єднання.
Кріпильні різьби бувають - метричні, трубні та круглі.
Метрична
різьба є основною кріпильною різьбою.
Вона має назву метричної тому, що всі
її розміри задаються в міліметрах (на
відміну від мало розповсюдженої дюймової
різьби, розміри якої даються в дюймах).
Метрична різьба має трикутний профіль
витків із кутом профілю
= 600.
Вершини витків та впадин притуплені по
прямій або по дузі кола, по вершинах та
впадинах утворений зазор. Така конструкція
полегшує обробку різьби, зменшує
концентрацію напружень та запобігає
пошкодженням різьби в умовах виконання
складальних робіт.
Метрична
різьба характеризується такими основними
геометричними параметрами;
—
зовнішній (номінальний) діаметр різьби;
— внутрішній діаметр;
— середній діаметр (діаметр уявного
циліндра, поверхня якого перетинає
витки різьби по висоті так, що ширина
витка дорівнює ширині впадини);
— крок різьби (відстань між однойменними
сторонами двох сусідніх витків, виміряна
в напрямі осі гвинта);
— теоретична висота профілю витка
різьби;
— робоча висота профілю, на якій
дотикаються витки гвинта і гайки;
—
число заходів різьби (для кріпильних
метричних різьб n
= 1)
і
— кут підйому гвинтової лінії різьби
по її середньому діаметру, що визначається
за співвідношенням
Метричні різьби бувають з нормальним або малим кроком. Так, для різьби із зовнішнім діаметром = 20 мм стандартами, крім різьби з нормальним кроком = 2,5 мм, передбачені різьби з малими кроками: 2; 1,5; 1,0; 0,75 і 0,5 мм.
Кріпильні різьби та їхні параметри
При зменшенні кроку відповідно зменшується глибина різьби та кут підйому гвинтової лінії .
Позначення метричної різьби: М20 — метрична різьба з нормальним кроком і зовнішнім діаметром = 20 мм; М20 х 1,5 — метрична різьба з малим кроком витків = 1,5 мм і зовнішнім діаметром = 20 мм.
Основні геометричні параметри метричних різьб регламентовані стандартами ГОСТ 9150—81, ГОСТ 8724—81 та ГОСТ 24705—81(рис. а ).
Трубна різьба (рис. б) використовується для герметичного з'єднання труб та арматури. Ця різьба має кут профілю витків = 55°, вершини та впадини витків закруглені і відсутній зазор між вершинами та впадинами, що надає з'єднанню деталей високу щільність.
