- •Табличный метод
- •5) Основные этапы проектирования электромеханического привода
- •7) Характеристика заклёпочных соединений. Расчёт заклёпочных швов
- •8) Конструкции и расчёт на прочность сварных соединений
- •Метод расчета: основные параметры
- •9) Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области применения и расчёт Соединение пайкой и склеиванием
- •10) Прессовые соединения (соединения с натягом). Области применения и расчёт.
- •11) Основные типы и геометрические параметры резьбы
- •12) Расчёт резьбы на прочность
- •13) Расчёт стержня болта (винта) на прочность, при различных способах нагружения
- •14) Характеристика шпоночных соединений. Расчёт шпонок на прочность
- •Шпоночное соединение: вал, ступица, призматическая шпонка
- •Шпоночное соединение призматической шпонкой
- •Призматические шпонки
- •Виды шпонок: призматическая, сегментная, клиновая
- •15) Шлицевые соединения. Расчёт на смятие
- •6.5. Пример расчета шпоночного у. Шалевого соединений
- •16) Характеристика клеммовых соединений. Расчёт на прочность
- •17) Основные типы ременных передач. Основы расчёта. Достоинства и недостатки. Ременные передачи
- •14.1. Общие сведения
- •14.2. Классификация передач
- •14.3. Достоинства и недостатки ременных передач трением
- •14.4. Конструкция и материалы ремней
- •14.5. Основные геометрические соотношения
- •14.6. Взаимодействие ремня со шкивами, критерии расчета ременных передач.
- •14.7. Кинематика ременных передач
- •14.8. Силы и напряжения в ремне
- •14.9. Расчет ременной передачи по тяговой способности, кпд передачи
- •14.10. Расчет долговечности ремня
- •18) Конструкции и основные характеристики цепных передач. Достоинства и недостатки. Цепные передачи
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Достоинства и недостатки цепных передач
- •13.3 Типы цепей
- •13.4. Критерии работоспособности цепных передач
- •13.5 Материалы и термическая обработка деталей цепей
- •13.6 Основные параметры цепных передач
- •19) Общие сведения о геометрии и кинематики зубчатых передач. Их достоинства и недостатки.
- •18) Конструкции и основные характеристики цепных передач. Достоинства и недостатки.
9) Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области применения и расчёт Соединение пайкой и склеиванием
Соединения пайкой. При пайке детали соединяются посредством расплавленного присадочного материала (металла или сплава), называемого припоем. При пайке основной материал не расплавляется как при сварке, так как припой имеет более низкую температуру плавления. Нагрев припоя и детали осуществляют паяльником, газовой горелкой, токами высокой частоты и др.
Пайкой соединяют детали из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов, стекла и других материалов. В отличие от сварки пайкой можно соединять детали из разнородных материалов: стальные – с алюминиевыми, стеклянными, резиновыми.
Пайка находит широкое применение в приборостроении, электротехнике, радиотехнике. В настоящее время пайку широко применяют в авиастроении. Наблюдается тенденция перехода от клепаной алюминиевой обшивки к обшивке из тонких стальных листов с сотовым промежуточным заполнением. Эту обшивку изготовляют в виде панелей, паяных в термических печах (рис. 5.10).
Рис. 5.10. Паяные панели
Паяные соединения используют также в случае, когда сварка недопустима из-за возможного прожога деталей.
Недостаток паяных соединений – меньшая механическая и термическая прочность по сравнению со сварными соединениями.
Используют припои легкоплавкие (мягкие) с температурой плавления tпл < 300° C и тугоплавкие (твердые) с tпл > 500° C.
Наиболее распространенные мягкие припои (ПОС30, ПОС40, ПОС61 и др., ГОСТ 21930-76) получают на основе олова или свинца. Отличаются незначительными твердостью и прочностью, но допускают пайку большинства металлов и поэтому широко используются для соединения малонагруженных деталей (радиосхем, герметических соединений).
Твердые припои на основе серебра, меди, цинка (ПСр40, ПСр72, ПН25) обладают достаточно высокой прочностью и термостойкостью. В некоторых случаях швы, паянные твердыми припоями, не уступают по прочности основному металлу.
Для растворения и удаления окисных пленок, а также в целях защиты паяного шва от окисления применяют специальные химические вещества – флюсы. Они подразделяются на кислотные (бура, хлористый цинк и др.) и бескислотные (канифоль, нашатырный спирт). Кислотные флюсы вызывают коррозию металлов, поэтому детали после пайки тщательно промывают.
Пайкой выполняют соединение листов встык (рис. 5.11, а) и внахлестку (рис. 5.11, б), соединение труб (рис. 5.11, в). Для проникания припоя между деталями оставляют зазор (0,05-0,15 мм).
Рис. 5.11. Соединения пайкой
Расчет прочности паяных соединений аналогичен расчету сварных. Для стыковых соединений
σ = F/(δb) ≤ [σ'], (5.5)
для нахлесточных соединений
τ = F/(bl) ≤ [τ'], (5.6)
где [σ'] и [τ'] – допускаемые напряжения в паяном шве.
При соединении стальных деталей прочность материала деталей обычно больше прочности материала шва. В подобных случаях условие равнопрочности можно обеспечить только для нахлесточных соединений. Значение нахлестки по условию равнопрочности (см. рис. 5.11, б)
l = [σ]δ / [τ'], (5.7)
где [σ] – допускаемое напряжение для материала деталей.
Соединение склеиванием. Склеивание – один из наиболее прогрессивных методов соединения деталей, получивший в последнее время широкое распространение после того, как были разработаны высокопрочные, термо- и водостойкие клеи, создано технологическое оборудование и проведены всесторонние исследования свойства клеевых соединений.
Имеются клеевые составы с избирательной адгезией к каким-либо определенным материалам – это специальные клеи (например, резиновые); с высокой адгезией к различным материалам (например, к металлам, керамике, дереву, пластмассам и др.) – это универсальные клеи.
В процессе склеивания выполняют ряд последовательных операций: подготовку поверхностей деталей, нанесение клея, сборку соединения, выдержку при соответствующих давлении и температуре. Подготовка поверхностей обычно заключается в их взаимной подгонке, образовании шероховатости путем зачистки наждачной шкуркой или пескоструйным аппаратом, удалении пыли и обезжиривании с помощью органических растворителей. Шероховатость увеличивает поверхность склеивания. Сравнительно длительная выдержка, необходимая для полимеризации, является одним из недостатков клеевых соединений.
Прочность клеевого соединения в значительной степени зависит от толщины слоя клея. Рекомендуемые значения 0,05…0,15 мм. Толщина слоя клея зависит от его вязкости и давления при склеивании. Клеевые соединения лучше работают на сдвиг, хуже на отрыв. Поэтому предпочтительны нахлесточные соединения. Для повышения прочности применяют комбинацию клеевого соединения с резьбовым, сварным или заклепочным.
В авиастроении склеивание применяют для соединения листов обшивки самолетов и вертолетов с элементами жесткости (стрингерами, нервюрами и др.), при изготовлении лопастей вертолетов, элеронов, рулей, закрылков, щитков, крышек люков, панелей полов.
Расчеты на прочность производят по тем же формулам, что и для паяных соединений. Качество клеевого соединения характеризуется не только его прочностью, но также водостойкостью, теплостойкостью и другими показателями.
