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) |
Решение. Пример расчета (задача № 4)
Пример расчета (задача № 4) Стальной валик переменного сечения, испытывающего кручение, закручивается крутящими моментами, действующими в двух крайних и двух пролетных сечениях. Расчетная схема валика, ее геометрические размеры, величины и точки приложения внешних крутящих моментов указаны на рис. 4.4, а. Требуется: 1. Построить эпюру крутящих моментов; 2. Найти допускаемую величину момента М; 3. Построить эпюры касательных напряжений по сечениям вала, отметив на сечениях опасные точки; 4. Построить эпюру углов закручивания; Модуль упругости при сдвиге материала вала G = 8×107 кН/м2. Расчетное сопротивление материала вала срезу RC = 105 кН/м2. 1. Построить эпюру крутящих моментов. Для определения величины крутящих моментов используется метод сечений. Согласно расчетной схемы (рис. 4.5, а) для I участка (0 £ z £ 0,5 м): откуда . Согласно расчетной схемы (рис. 4.5, б) для участка II (0,5 м £ £ z £ 1,0 м): откуда . Согласно расчетной схемы (рис. 4.5, в) для участка III (1,0 м £ £ z £ 1,8 м): откуда . По полученным данным строим эпюру крутящих моментов (рис. 4.4, б). 2. Найти допускаемую величину момента М. Допускаемая величина момента МP определяется из условия прочности: .
Рис. 4.4 Сначала определим моменты сопротивления сечения валика для каждого участка. I участок (трубчатое сечение) согласно (4.13): где ; м3. II участок (круглое сечение): Рис. 4.5 м3.
III участок (прямоугольное сечение): , где b - коэффициент, зависящий от отношения сторон прямоугольного сечения h/b (h > b). В данном случае , тогда м3. Подсчитаем теперь напряжения по участкам в зависимости от момента М: . Из сравнения результатов видно, что наиболее напряженным является участок II, поэтому допускаемая величина момента [ M ] определяется из зависимости: откуда кН×м. 4. Построить эпюры касательных напряжений по сечениям вала, отметив на сечениях опасные точки. Касательные напряжения в точках поперечного сечения валика определяются по формулам: для круглого сечения при , t ; для трубчатого сечения при , t ; для прямоугольного сечения (в середине большей стороны) и t1 = g tmax (в середине меньшей стороны). Подсчитаем моменты инерции сечений валика относительно центра их кручения. Участок I (трубчатое сечение): м4. Участок II (круглое сечение): м4. Участок III (прямоугольное сечение): м4, где a = 0,243 при h / b = 1/33. Определим значения напряжений в характерных точках сечений. Участок I (0 £ z £ 0,5 м): при кН/м2 = 77,5 МПа; при кН/м2 =97,0МПа. Участок II (0,5 м £ z £ 1,5 м): при при кН/м2 = 100,0 Мпа. Участок III (1,0 м £ z £ 1,8 м): в середине большей стороны кН/м2 = 86,8 МПа, в середине меньшей стороны t3 = g tmax = 0,906×86,7 = 78,6 МПа. где g = 0,906 при h / b = 1,33. По полученным данным строятся эпюры напряжений, приведенные на рис. 4.6. 4. Построить эпюру углов закручивания. Угол закручивания на i -ом участке вала в соответствии с (4.10) определяется: , где - угол закручивания на правом конце (i -1)-го участка (для первого участка - начальный угол закручивания вала); li - координата начала i -го участка. Рис. 4.6 Так как, в данном случае в пределах каждого из трех участков крутящие моменты и жесткости на кручение GI r постоянны, то эпюры углов закручивания на каждом из участков будут линейны. В связи с этим, достаточно подсчитать их значения лишь на границах участков. Приняв, что левый конец вала защемлен от поворота, т.е. j (0) = 0, получим: рад; рад; рад. По полученным данным строим эпюру углов закручивания j (рис. 4.4, в). Сравнивая эпюры t и j, можно отметить очевидную закономерность их изменения по оси z, вытекающую из расчетных формул.
Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 363; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |