
- •230104 «Системы автоматизированного проектирования», 280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
- •Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета
- •1. Цель расчетно - графических заданий
- •2. Выбор варианта задания
- •4. Пример решения задачи № 8
- •4 .6.1. Вертикальная плоскость (
- •4.7. Расчет вала на прочность.
- •4.8. Расчет вала на жесткость
- •Методические указания
- •230104 «Системы автоматизированного проектирования»,
- •280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
4. Пример решения задачи № 8
Н
а
рисунке 4.1 представлена схема нагружения
промежуточного
вала механической передачи прибора с
установленными на нем зубчатыми колесами
с диаметрами
и
.
Каждое из колес может быть цилиндрическим
прямозубым или косозубым, коническим,
червячным, что определяется наличием
или отсутствием осевых сил в зацеплении
колес
и
.
На рисунке обозначено:
Рис. 4.1
-
точки зацепления 1- го и 2- го колес с
колесами предыдущей и последующей
ступеней передачи;
-
угол поворота точки
относительно точки
вокруг оси вала;
и
- окружные силы, приложенные к зубчатым
колесам 1 и 2 в точках зацепления
и
и направленные по касательным к
окружностям, проходящим через эти точки
;
и
- радиальные силы в зацеплениях колес,
линии действия которых проходят через
точки
и
перпендикулярно оси вала;
и
- осевые силы в зацеплениях колес,
проходящие через точки
и
и направленные параллельно оси вала.
В
таблице 4.1 силы даны в Ньютонах, момент
в Н*мм, угол
в градусах, длины участков – в мм;
– вращающий момент, передаваемый
зубчатыми колесами;
и
-
диаметры зубчатых колес, которые
рассчитываются из условия равномерного
вращения вала, которое может быть только
при силовом равновесии вала;
,
,
- расстояния между опорами и местами
установки зубчатых колес.
В
соответствии с вариантом задания
произвести расчет вала на прочность и
жесткость в следующем порядке
1. Из условия равномерного вращения вала определить диаметры зубчатых колес и .
2. Изобразить в масштабе схему нагружения вала.
3
Рис. 4.2
4. Рассчитать изгибающие и крутящие моменты в сечениях вала, построить эпюры изгибающих и крутящих моментов.
5.
Рассчитать диаметры вала на прочность
по эквивалентным напряжениям (приведенному
моменту
)
в наиболее опасных сечениях вала. Опасным
сечением вала считать то, в котором
приведенный момент нагрузки на вал
максимален.
6. Рассчитать вал на жесткость при кручении.
Решение
Пусть три последние цифры номера зачетной книжки составляют число 370.
4.1. Выбор исходных данных
В соответствии с вариантом задания К= 3, L= 7, М= 0. Поэтому номер строки таблицы 9 [3]
N=K+L+M= 3+7+0=10.
Числовые исходные данные приведены в таблице.
№ п/п |
Н*м |
гр |
Н |
Н |
Н |
Н |
Н |
Н |
мм |
мм |
мм |
10 |
3000 |
105 |
80 |
-50 |
32 |
170 |
80 |
72 |
30 |
12 |
20 |
Поскольку
число
нечетное, то направления окружных сил
на схеме нагружения вала (рис. 8.1)
противоположны их действительным
направлениям. Примем коэффициент учета
направлений окружных сил равным
.
Поскольку
число
нечетное, то направления осевых сил на
схеме нагружения вала (рис. 8.1) противоположны
их действительным направлениям. Примем
коэффициент учета направлений осевых
сил равным
.
4.2. Определение диаметров зубчатых колес
Из
условия равномерного вращения вала
следует
,
или
.
Отсюда определяем диаметры зубчатых колес
=
2*3000/80= 75 мм;
=
2*3000/170= 35,294 мм.
4.3. Определение проекций сил, действующих
в зацеплениях, на оси координат
=
=
-1*170*
=
43,999 Н;
=
=
-1*170*
=
164,207 Н;
;
=
72*
=
69,547 Н;
=
-72*
=
18,635 Н;
.
Рис. 4.3
Заменяем силы, приложенные в точке равнодействующей силой
.
4.4. Определение проекций равнодействующей силы
на оси координат
43,999+69,547=
113,546 Н;
-164,207+18,635=
-145,572 Н;
=
-1*80= -80 Н.
Плечи
осевых сил
и
относительно осей х и у
=
0,5*75= 37,5 мм;
=
-0,5*35,294*0,2588= -4,567 мм;
=
=
-0,5*35,294*0,9659= -17,046 мм.
П
Рис. 4.4
=
0,5*(-1)*(-50)*75= -1875 Н*м;
=
-1*80*(-4,567)= 365,392 Н*м;
=
1*80*(-17,046)= 1363,660 Н*м.
Приводя
силы в зацеплениях колес к точкам
и
,
расположенным на оси вала и заменяя
действие опор реакциями
и
,
получим
схему нагружения вала, показанную на
рис. 4.2.
4.5. Определение опорных реакций
Рассмотрим раздельное воздействие на вал сил, расположенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
4.5.1. Вертикальная плоскость (
В
вертикальной плоскости действуют силы
,
,
а также пары сил, образующих моменты
и
.
Уравнения равновесия моментов сил относительно точек А и В имеют вид
,
,
или
,
,
или
,
.
Тогда,
(32*(12+20)+1875+145,572*20+
+365,372)/(30+12+20)= 99,610 Н;
-(-32*30+1875+145,572*(30+12)+
+365,372)/(30+12+20)= 77,962 Н.
Проверка
99,610+77,962-32-145,572=
0.
Следовательно
реакции
и
определены правильно.
4.5.2. Горизонтальная плоскость (
В
горизонтальной плоскости действуют
силы
,
,
,
а также пара сил, образующих момент
.
Уравнения равновесия моментов сил относительно точек А и В имеют вид
,
,
или
,
,
или
,
.
Тогда,
-(-(-1)*80*(12+20)+0+113,546*20-
-1363,660)/(30+12+20)= -55,924 Н;
(-1*80*30+0-113,546*(30+12)-
-1363,660)/(30+12+20)= -137,622 Н.
Проверка
= -55,924-137,622-(-1)*80+113,546= 0.
Следовательно, реакции и определены правильно.
4.6. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов