КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Особенности расчета групповых (многоболтовых) соединений
Расчет групповых болтовых соединений сводится к определению наиболее нагруженного болта и оценке его прочности. При действии осевой растягивающей силы (соединения сосудов и т. п., рис. 32.17) полагают, что эта сила равномерно распределяется между болтами. Нагрузка на один болт (n — число болтов) Диаметр резьбы болта определяют затем по формуле (32,12). При совместном действии растягивающей силы и изгибающего момента (рис. 32.18, я)
Рис. 32.17. Схема к расчету группового соединения при действия осевой силы нагрузка распределяется между болтовыми соединениями неравномерно. Определение наибольшей нагрузки на болт производят, схематизируя соединение в виде группы одиночных соединений (по числу болтов), связанных между собой абсолютно жесткой (недеформируемой) диафрагмой в форме реальной корпусной детали (рис. 32.18, б). Это равносильно обычному допущению, что при нагружении соединения деформируются только болты и часть объема материала детали вблизи болта, и поворот детали при нагружении происходит вокруг оси, проходящей через центр тяжести сечений болтов. Предположим, что для i-ro болта (винта, шпильки) с площадью поперечного сечения и длиной эквивалентная по жесткости втулка имеет площадьи длину; (диафрагма присоединена к наружной поверхности детали). Если перемещение диафрагмы вдоль оси болта то усилие с которым диафрагма действует на i-e соединение: (32.19)
где - податливость i-го соединения. Величина легко определяется, если принять, что часть силы Fi, равная Fiб, идет на деформацию болта (растяжение), а другая часть Fiд — на растяжение втулки. Тогда
С учетом этих равенств
откуда
(32.20)
Перемещения точек диафрагмы можно записать в форме
(32.21) и усилие на г-е соединение
(51.11)
где w 0 — смещение точки О1 (совпадающей с центром тяжести сечений болтов) диафрагмы в направлении оси z от растягивающей силы; φ — угол поворота плоскости диафрагмы от изгибающего момента. Так как усилия Fi возникают в болтах от действия силы R и момента Мх, то
;
Внося в эти равенства зависимость (32.22), получим
Из этих уравнений можно определить параметры w0 и φ. Эти зависимости упрощаются, если λoi = λ0 = const и λ1i = λ 1 = const. Тогда λi = λ = const и для осей, помещенных в центре тяжести сечений стержней болтов:
откуда вытекает
Подставив эти соотношения в уравнение (32.21), получим
откуда усилие на болт
Очевидно, что наибольшее усилие будет воспринимать болт с yi = уmах. Учитывая равенства (32.7) и (32.20), будем иметь (32-23)
где χ— коэффициент основной нагрузки одиночного соединения (см. с. 512). В упрощенном расчете соединения можно принять χ = = 0,2 /0,25 и, задавшись числом болтов и значениями уi, найти по внешней нагрузке величину F6max- Диаметр болта затем находят по формуле (32.12). Пример. Рассчитать болты фланцевой муфты (рис. 32.19), передающей мощность P 1 = 50 кВт при частоте вращения n 1 = 250 об/мин;диаметр окружности осей болтов Do = 220 мм. Расчет произвести для двух вариантов: а) болты установлены без зазора; б) болты установлены с зазором, коэффициент трения между торцами полумуфт f = 0,15. Решение. 1. Определяем передаваемый вращающий момент
Рис.32,19. Муфта
2. Назначаем число болтов в соединении п = 6 и находим окружное усилие, передаваемое одним болтом:
3. По формуле (32.13) определяем диаметр стержня болта, установленного без зазора. Принимаем материал болтов — сталь 45, σТ = 470 МПа, [τс] = О,3σт = 0,3 • 470 = 141 МПа,
Принимаем болт с резьбой М5, имеющий диаметр стержня 5,2 мм. 4. По формуле (32.17) находим внутренний диаметр резьбы болта, установленного с зазором. Допускаемое напряжение [σр] = 0,Зσт = = 0,3 * 470 = 141 МПа (см. табл. 32.1),
Из табл. 32.4 находим, что условию задачи удовлетворяет болт с резьбой М16(d1 = 13,546 мм при dc = 15 / 16 мм). Видно, что при установке в муфту болтов без зазора диаметр их стержня оказывается почти в 3 раза меньшим, чем при установке болтов с зазором. Однако сложность реализации на практике беззазорной посадки вынуждает использовать менее целесообразный вариант установки болтов с зазором. В последнем случае часто предусматривают защиту болтов от возможного сдвига с помощью штифтов, шпонок и т. п. ГЛАВА 33
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1098; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |