- •1. Основные понятия курса дм. Основные требования к дм. Основные критерии работоспособности дм.
- •2. Основные критерии работоспособности дм. Прочность. Износостойкость.
- •Основные критерии работоспособности дм. Жесткость. Виброустойчивость. Теплостойкость
- •4. Материалы дм. Термообработка.
- •39.Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. Условия работы зуба в зацеплении.
- •Расчетная нагрузка
- •35. Расчет прямозубых цилиндрических передач на контактную прочность.
- •13. Расчет прочности зубьев косозубой цилиндрической передачи по контактным напряжениям. Расчет прочности зубьев косозубой цилиндрической передачи по напряжениям изгиба.
- •49. Конические передачи. Геометрические параметры.
- •51.52.53. Силы в зацеплении прямозубой конической передачи. Расчет прямозубой конической передачи на контактную прочность. Расчет прямозубой конической передачи на изгибную прочность.
- •16. Конические передачи с непрямыми зубьями. Силы в зацеплении. Особенности расчета конических колес с непрямыми зубьями.
- •58. Червячные передачи. Геометрические параметры. Оценка и применение. Глобоидные передачи.
- •18. Кинематика червячной передачи. Скольжение в зацеплении.
- •60. Силы в червячной передачи.
- •61. Критерии работоспособности червячной передачи. Расчет червячной передачи на контактную прочность.
- •63. Ременные передачи
1. Основные понятия курса дм. Основные требования к дм. Основные критерии работоспособности дм.
1. Машина – устройство, выполняющее механическое движение для преобразования энергии материала и информации с целью замены или облегчения физического или умственного ума человека.
2. Деталь – элемент конструкции, изготовленный из однородного материала без применения сборочных операций.(болт, гайка и тд)
3. Узел – законченная сборочная единица, состоящая из совокупности деталей, имеющих общие функции, назначение.
Основные требования: а) Работоспособность, б)долговечность, в)надежность г)технологичность, д) Экономичность, е) эстетичность, ж) эргономичность
Основные критерии работоспособности: прочность, жесткость, износостойкость, виброустойчивость, теплостойкость.
2. Основные критерии работоспособности дм. Прочность. Износостойкость.
Прочность - способность Дм сопротивляться разрушению.
явл. Осн. Критерием большинства ДМ, т.к. разрушение частей машины приводит к простоям и несчастным случаям. Бывает статическая и усталостная. Потеря статич. Прочности происходит тогда, когда значения рабочих напряжений превышают предел статич. Прочности. σ =< {σ}, τ=<{τ}; {σ}= σпр/n, n – коэф-т запаса усталостной прочности. {n}={n1}*{n2}*{n3}, n1- коэф-т, учитывающий точность определения напряжений в деталях. N2 - учитывающий однородность материалов. N3 – учитывающий требования безопасности к узлам и деталям. Потеря сопротивления усталости происходит в результате длительного действия переменных напряжений, превышающих предел выносливости материала (например σ-1). Сопротивление усталости значительно понижается при наличии дефектов производства (царапины, трещины и пр.)
Изнашивание — процесс постепенного изменения размеров деталей в результате трения.При этом увеличиваются зазоры, что изменяет качественные х-ки механизмов: точность, кпд, прочность, шумность, полное истирание. Изнашивание бывает механическое, коррозионно-механическое, молекулярно-механическое. Срок службы: t={uизн}/γизн , в часах. {uизн} – допускаемый износ в мм, γизн – интенсивность износа мм/ч.
Основные критерии работоспособности дм. Жесткость. Виброустойчивость. Теплостойкость
Жесткость – способность ДМ воспринимать действ. Нагрузку без появления недопустимых деформаций.
Жесткость характеризуется изменением размеров и формы детали под нагрузкой. Проверочный расчет жесткости необходимо производить по условиям y=<{y}, θ=<{θ}, φ=<{φ}
Виброустойчивость – способность конструкции работать в нужном режиме без недопустимых колебаний. Вибрации вызывают дополнительные переменные напряжения и, как правило, приводят к усталостному разрушению деталей. В связи с повышением скоростей движения машин опасность вибраций возрастает, поэтому расчеты на колебания приобретают все большее значение. Колебания бывают вынужденные(вызываемые периодическими силами) и автоколебания(возмущающие силы вызываются самими колебаниями).
Теплостойкость – сохранение работоспособности без чрезмерного нагрева.
Н
агрев
деталей машин может вызвать следующие
вредные последствия: понижение прочности
материала, увеличение изнашивания
деталей;
изменение
зазоров в сопряженных деталях, которое
может привести к заклиниванию; понижение
точности работы машины.
Чтобы не допустить вредных последствий перегрева на работу машины, выполняют тепловые расчеты. Ур- е теплового баланса Ф1=Ф2, Ф1- кол- во теплоты выделяющееся в сек. Ф1=Р1(1-ηмех), Р1- мощность, Ф2 – кол-во теплоты отводимое от машины. Ф2=КтS(tмех-to), Кт- коэф. Теплоотдачи, S-площадь теплоотдачи, to – темп. Окр. Среды. tмех – внутр. темп. механизма.
