Разделы презентаций


Ременные передачи

Содержание

Перекрестную передачу применяют при необходимости получения противоположного направления вращения валов. Эта передача обладает повышенной тяговой способностью вследствие больших углов обхвата шкивовремнем. Однако ветви ремня трутся друг о друга

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Ременные передачи

Это передачи трением с гибкой связью.
Передача

содержит два или несколько шкивов и бесконечный ремень, огибающий шкивы.

Вращение от ведущего шкива к ведомому передается силами трения, возникающими между шкивами и ремнем вследствие натяжения последнего.

Ветвь ремня, набегающая на ведущий шкив, является ведущей. Сбегающая с ведущего шкива ветвь является ведомой.
Ременные передачи  Это передачи трением с гибкой связью.Передача содержит два или несколько шкивов и бесконечный ремень,

Слайд 3 Перекрестную передачу применяют при необходимости получения противоположного

направления вращения валов. Эта передача обладает повышенной тяговой способностью вследствие

больших углов обхвата шкивов
ремнем. Однако ветви ремня трутся друг о друга при работе передачи, что снижает долговечность ремня.

Угловая передача передает движение между перекрещивающимися осями
валов, что и определяет область ее применения.

Перекрестную передачу применяют при необходимости получения противоположного направления вращения валов. Эта передача обладает повышенной

Слайд 4В перекрестной и угловой передачах ремень быстро разрушается вследствие дополнительных

перегибов и закручивания ремня.

Особую группу составляют ременные передачи с зубчатым

ремнем, являющиеся передачами зацеплением.

Этот ремень имеет выступы на внутренней поверхности, которые входят в зацепление с зубьями на шкивах.
В перекрестной и угловой передачах ремень быстро разрушается вследствие дополнительных перегибов и закручивания ремня.Особую группу составляют ременные

Слайд 6Плоскоременная передача имеет КПД ~0,96. Тяговая способность её невелика, следствием

чего являются большие габариты передачи.
Клиновый и поликлиновый ремни обладают повышенной

тяговой способностью. Однако потери на внутреннее трение в ремне и на шкивах в этих передачах выше, чем в плоскоременной, и КПД не превышает 0,95.
Клиновый ремень располагается в клиновой канавке шкива так, что между основанием желобков шкива и ремнем имеется зазор.
Круглые ремни применяют для передачи малых мощностей, преимущественно в приборах и бытовых машинах.
Плоскоременная передача имеет КПД ~0,96. Тяговая способность её невелика, следствием чего являются большие габариты передачи.Клиновый и поликлиновый

Слайд 10
Применение натяжного ролика в открытой передаче позволяет

увеличить углы обхвата шкивов ремнем, что в сочетании с автоматическим

регулированием натяжения ремня обеспечивает повышение тяговой способности и долговечности передачи.

Натяжной ролик устанавливают на ведомой менее нагруженной ветви, чем обеспечивается большая долговечность ремня и меньшая нагрузка на ролик.

Эта передача является нереверсивной
Применение натяжного ролика в открытой передаче позволяет увеличить углы обхвата шкивов ремнем, что в

Слайд 12Число шкивов, огибаемых ремнем,определяет число перегибов ремня за один пробег,

что в свою очередь влияет на его ресурс.

Число шкивов, огибаемых ремнем,определяет число перегибов ремня за один пробег, что в свою очередь влияет на его

Слайд 15
Зависимость величин натяжения
ведущей и ведомой ветвей
определяются уравнением

Эйлера

Зависимость величин натяжения ведущей и ведомой ветвей определяются уравнением Эйлера

Слайд 20Переход от значений допускаемых напряжений типовой передачи к допускаемым напряжениям

проектируемой передачи проводят корректирующими коэффициентами.

Плоские ремни:
- резинотканевые


- синтетические

Клиновые ремни:

Переход от значений допускаемых напряжений типовой передачи к допускаемым напряжениям проектируемой передачи проводят корректирующими коэффициентами.Плоские ремни:

Слайд 24КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ
ПРЕИМУЩЕСТВА клиновых ремней

трапециевидное сечение с боковыми рабочими
сторонами позволяет

получить большую тяговую
способность.
при одинаковом натяжении клиновые ремни по сравнению

с плоскими обеспечивают в три раза большую силу трения.

возможно применение при меньших межосевых расстояниях.
возможно получение больших передаточных чисел.

НЕДОСТАТКИ клиновых ремней

меньшая долговечность ремней.
большие потери на трение и деформацию изгиба.
более низкий КПД
большая стоимость шкивов

КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИПРЕИМУЩЕСТВА клиновых ремней трапециевидное сечение с боковыми рабочимисторонами позволяет получить большую тяговуюспособность. при одинаковом натяжении клиновые

Слайд 25КЛИНОВЫЕ РЕМНИ
а
а) кордтканевые
1 – прорезиненная ткань;
2 – сердечник из нескольких


рядов кордткани (от 2 до 11);
3 –

слой резины;
4 – оберточная прорезиненная ткань

б) кордшнуровые
1 и 3 – твердый резиновый слой
соответственно растяжения
и сжатия);
2 – сердечник (один ряд шнуров);
4 – слой мягкой резины

б

КЛИНОВЫЕ РЕМНИаа) кордтканевые1 – прорезиненная ткань;2 – сердечник из нескольких    рядов кордткани (от 2

Слайд 26ВИДЫ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ
Выпускают клиновые ремни трех видов:

нормального сечения

;


узкие

;


широкие

Наиболее распространены ремни нормального сечения.
Ремни узкого сечения – ремни будущего. Их тяговая способность в 1,5…2 раза выше, чем нормальных ремней, благодаря более высокой прочности и лучшему распределению нагрузки по ширине несущего слоя.
Передачи с узкими ремнями могут работать при относительно больших натяжениях, шкивах меньших диаметров. Применяются при больших скоростях (V  40 м/c).

Стандарты предусматривают:
шесть сечений нормальных клиновых ремней: Z, A, B, C, D, E

четыре сечения узких клиновых ремней: SPZ, SPA, SPB, SPC

ВИДЫ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙВыпускают клиновые ремни трех видов: нормального сечения   	    ; узкие

Слайд 27КЛИНОВЫЕ РЕМНИ

КЛИНОВЫЕ РЕМНИ

Слайд 28ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ
Эти ремни сочетаю гибкость плоских ремней и повышенное сцепление

со шкивами,
характерное для клиновых ремней.
Ремни – прорезиненные.
Несущий слой –

кордшнуры из химических волокон: вискозы, стекловолокна или лавсана.
Для высоконагруженных передач применяют волокна из кевлара. Передачи с такими ремнями имеют пониженный уровень вибраций.
Применяют в приводах механизмов, обеспечивающих высокую точность.
Ремни изготавливают трех сечений: К, Л, М.

Недостаток – чувствительны к непараллельности валов и осевому смещению шкивов
ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИЭти ремни сочетаю гибкость плоских ремней и повышенное сцепление со шкивами, характерное для клиновых ремней.Ремни –

Слайд 29ПОЛИКЛИНОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ПОЛИКЛИНОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Слайд 30КЛИНОВЫЕ МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ

Применяют взамен комплекта обычных клиновых ремней.

Преимущества:

исключается проскальзывание одних

ремней относительно других;
повышается долговечность;
снижаются потери в передаче.
КЛИНОВЫЕ МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ         Применяют взамен комплекта обычных клиновых ремней.Преимущества:

Слайд 31РАСЧЕТ КЛИНОВЫХ И ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ
Работоспособность ремней оценивают тяговой способностью

и долговечностью.

Расчет по тяговой способности.
Количество поликлиновых ремней или число ребер

поликлинового ремня:

где Р – передаваемая мощность;
СZ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки
по ремням;
[P] – допускаемая мощность для одного ремня.

где [PО] – допускаемая мощность передаваемая одним клиновым (поликлиновым ремнем
с десятью клиньями) эталонной передачи;
СР – коэффициент, учитывающий режим работы привода;
С – коэффициент, учитывающий угол обхвата;
СL – коэффициент длины ремня

РАСЧЕТ КЛИНОВЫХ И ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ Работоспособность ремней оценивают тяговой способностью и долговечностью.Расчет по тяговой способности.Количество поликлиновых ремней

Слайд 32ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РЕМНЕЙ
Долговечность ремня определяется в основном его сопротивлением усталости,


которая зависит от напряжений в ремне, характера и частоты цикла

этих напряжений.

Цикл напряжений

Частота цикла напряжений равна
частоте пробегов ремня
U = V / l,
где V - окружная скорость;
l - длина ремня.
Чем больше U, тем меньше долго-
вечность ремня.

На частоту пробегов ремня введено ограничение:

для плоских ремней U  3…5 c-1
для клиновых ремней U  10…20 c-1

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РЕМНЕЙ Долговечность ремня определяется в основном его сопротивлением усталости, которая зависит от напряжений в ремне, характера

Слайд 34

ШКИВЫ

а – с углублениями; б – с канавками

Рекомендуется применять высокоскоростных передачах для уменьшения влияния
засасывания воздуха между набегающей ветвью ремня и шкивом.

ШКИВЫ

Слайд 36ЗУБЧАТО-РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
Профили ремней:
а – трапециедальный; б - полукруглый
Основной геометрический параметр

передачи – модуль m = P/ , Р

– шаг ремня.
Выпускают ремни с трапециедальным зубом с модулем от 1 до 10 мм, ремни с полукруглым профилем с модулем 3, 4, 5 мм.
Нагрузочная способность ремней с полукруг-лым профилем на 40% выше, чем с трапецие-дальным.

ДОСТОИНСТВА:
постоянное передаточное число;
малое межосевое расстояние;
низкий уровень шума;
хорошая демпфирующая способность
возможность осуществления больших
передаточных чисел u  12.

ПРИМЕНЕНИЕ
В автомобилях, киносъемочной и телевизионной аппаратуре,
приводах металлорежущих станков, и др.

НЕДОСТАТКИ:
привод не защищен от перегрузки;
более высокая стоимость;
повышенная чувствительность к
непараллельности валов;
меньшая передаваемая мощность.

Р

ЗУБЧАТО-РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧАПрофили ремней:а – трапециедальный; б - полукруглыйОсновной геометрический параметр передачи – модуль  m = P/

Слайд 37РАСЧЕТ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Критерий работоспособности передачи – тяговая способность ремня, оцениваемая
допускаемой

приведенной удельной окружной силой [PO], передаваемой 1 мм ширины
ремня.

Значение [PO] зависит от модуля ремня
m, мм …………. 2 3 4 5 7 10
[PO], н/мм …….. 5 10 25 35 45 60

Модуль ремня m, мм выбирают в зависимости
от передаваемой мощности и угловой скорости

РАСЧЕТ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИКритерий работоспособности передачи – тяговая способность ремня, оцениваемаядопускаемой приведенной удельной окружной силой [PO], передаваемой 1

Слайд 38Из условия тяговой способности ширина ремня b  Ft /

[р] 
округляется до стандартного значения.

Допускаемая удельная окружная сила
где

СР – коэффициент динамической нагрузки и режима работы;
СF – коэффициент, учитывающий неравномерность распре-
деления нагрузки между проволоками троса СF = 0,85;
qV2 – центробежная сила, возникающая при прохождении ремнем
шкива;
q – масса 1 м ремня шириной 1 мм, кг/(м · мм).


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ РЕМНЯ

Из условия тяговой способности ширина ремня b  Ft / [р]  округляется до стандартного значения.Допускаемая удельная

Слайд 39Делительные диаметры шкивов:

d1 = mz1 ; d2 = mz2

, где z1 и z2 - числа

зубьев шкивов.

Из условия долговечности ремня число зубьев z1 должно быть не менее рекомендуемого




Межосевое расстояние

Длину ремня lp в числе шагов

округляют до стандартного значения 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160 шагов.

Число зубьев ремня, находящихся в зацеплении с меньшим шкивом

где 1 – угол обхвата на меньшем шкиве.

Рекомендуется [z0]  6. При z  [z0] увеличивают межосевое расстояние.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Делительные диаметры шкивов: 	d1 = mz1 ; d2 = mz2 ,   где  z1 и

Слайд 40ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Предварительное натяжение ременной передачи




где b

– ширина ремня, мм;
q –

погонная масса ремня, кг/(м · мм);
V – скорость ремня, м/с.

Предварительное натяжение необходимо для устранения зазоров в зацеплении
и правильного набегания ремня на шкивы. Должно быть больше центробежной силы.



Сила, действующая на валы, направлена по линии центров передачи и равна




ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИПредварительное натяжение ременной передачи где  b – ширина ремня, мм;

Слайд 41 НАЗНАЧЕНИЕ
Валы и оси предназначены для направления и поддерживания

в пространстве вращающихся деталей (зубчатые колеса, шкивы, блоки, звездочки и

др.). Они различаются между собой по условиям работы.

ОСЬ не передает вращающего момента и работает только на изгиб. Она может быть вращающейся или неподвижной.

ВАЛ всегда вращается и всегда передает вращающий момент, работает в основном на изгиб и кручение. Некоторые валы не поддерживают вращающиеся детали и работают только на кручение. Например карданные валы автомобилей, гибкие валы в приводах механизированного инструмента и т.д.

ВАЛЫ и ОСИ

НАЗНАЧЕНИЕ	Валы и оси предназначены для направления и поддерживания в пространстве вращающихся деталей (зубчатые колеса, шкивы,

Слайд 42О С И
Конструкция узла с вращающейся осью:
1 – ходовое колесо;

2 – шпонка; 3 – ось;
4 – конические роликоподшипники
Конструкция узла

с неподвижной осью:
1 – канатный блок; 2 – ось; 3 – стопорные планки;
4 – обойма блока
О С ИКонструкция узла с вращающейся осью:1 – ходовое колесо; 2 – шпонка; 3 – ось;4 –

Слайд 43КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА

КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА

Слайд 44КОНСТРУКЦИИ ХОДОВЫХ КОЛЕС КРАНОВ
а
б
а – на неподвижной оси:

б – на вращающейся оси
1 – колесо; 2 – ось;

3 – зубчатая передача
КОНСТРУКЦИИ ХОДОВЫХ КОЛЕС КРАНОВа б а – на неподвижной оси: 				б – на вращающейся оси1 – колесо;

Слайд 45В А Л Ы
Механизм передвижения крана с тихоходным трансмиссионным валом:

1 – электродвигатель; 2 – муфта;
3 – редуктор; 4

– трансмиссионный вал; 5 – тормоз.

Карданный вал

Вал редуктора

В А Л ЫМеханизм передвижения крана с тихоходным трансмиссионным валом: 1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3

Слайд 46КЛАССИФИКАЦИЯ ВАЛОВ

По форме поперечных сечений валов








а – цилиндрическое сплошное
б –

цилиндрическое полое
в – со шпоночной канавкой
г – с шлицевыми канавками
д

– профильное

КЛАССИФИКАЦИЯ ВАЛОВПо форме поперечных сечений валов			а – цилиндрическое сплошное			б – цилиндрическое полое			в – со шпоночной канавкой			г –

Слайд 47По назначению
Валы передач – несущие зубчатые колеса, шкивы, звездочки и

другие детали.
Коренные валы – кроме деталей передач несут еще рабочие

органы машин или орудий (диски турбин, зажимные патроны токарных и расточных станков др.)

По форме геометрической оси
Прямые
Коленчатые – используются не только для передач вращающегося момента, но и для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное
Гибкие, с изменяемой формой геометрической оси. Применяются в приводах, приборах, зубоврачебных бурмашинах и др.







По назначениюВалы передач – несущие зубчатые колеса, шкивы, звездочки и другие детали.Коренные валы – кроме деталей передач

Слайд 49ОПОРНЫЕ УЧАСТКИ ВАЛОВ
Вал 1 имеет большое число опор
называемых подшипниками

2.
Часть вала, охватываемую опорой,
называют цапфой. Концевые цапфы
называют шипами 3, а

промежу-
точные шейками 4.
ОПОРНЫЕ УЧАСТКИ ВАЛОВВал 1 имеет большое число опор называемых подшипниками 2.Часть вала, охватываемую опорой,называют цапфой. Концевые цапфыназывают

Слайд 53ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛОВ
Высокие прочностные характеристики.
Малая

чувствительность к концентрации
напряжений
Способность подвергаться термической и

химико-термической обработке
Хорошая обрабатываемость
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛОВ Высокие прочностные характеристики. Малая чувствительность к концентрации   напряжений Способность

Слайд 54МАТЕРИАЛЫ И ТЕРМООБРАБОТКА ВАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ И ТЕРМООБРАБОТКА ВАЛОВ

Слайд 55ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВАЛОВ
Поломки валов в зоне концентраций напряжений.
Возникают из-за понижения

усталостной прочности вследствие действия
переменных напряжений.
Причины – неправильный выбор

конструктивной формы деталей (галтель),
нарушение технологии изготовления (надрезы, следы обработки и т.д.),
нарушение норм технической эксплуатации (неправильная регулировка
подшипников, уменьшение необходимых зазоров).
Чаще всего поломки происходят в зоне расположения концентраторов
напряжений (шпоночные пазы, галтели, отверстия, напрессовки и др.).

Смятие рабочих поверхностей (пазов, шпонок, шлицев, износ шлицев в под-
вижных соединениях и другие виды поверхностных повреждений).

Фрикционная коррозия и концентрация давления на участках, расположенных около торцов ступицы (возникают предпосылки к возникновению очагов усталостного разрушения.

Недостаточная жесткость валов и осей на изгиб и кручение.

Разрушения в следствие поперечных или крутильных колебаний.
ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВАЛОВПоломки валов в зоне концентраций напряжений.Возникают из-за понижения усталостной прочности вследствие действия переменных напряжений. Причины

Слайд 56КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАЛОВ
Прочность
Жесткость
Виброустойчивость
Износостойкость

Основным критерием работоспособности

тихоходных валов является статическая
прочность

КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАЛОВ	Прочность	Жесткость	Виброустойчивость	Износостойкость   Основным критерием работоспособности   тихоходных валов является статическая   прочность

Слайд 57ЭСКИЗНАЯ КОМПОНОВКА
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
РЕДУКТОРА (первый этап)

ЭСКИЗНАЯ КОМПОНОВКА ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА (первый этап)

Слайд 58УСЛОВНАЯ СХЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА-ШЕСТЕРНИ

УСЛОВНАЯ СХЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА-ШЕСТЕРНИ

Слайд 59КОНСТРУКЦИЯ ВАЛА - ШЕСТЕРНИ

КОНСТРУКЦИЯ ВАЛА - ШЕСТЕРНИ

Слайд 60ТОЧКИ ОПОРЫ ВАЛА
а – на радиальном подшипнике;
б – на радиально-упорном

подшипнике;




в – на двух подшипниках в одной опоре;
г – на

подшипнике скольжения
ТОЧКИ ОПОРЫ ВАЛАа – на радиальном подшипнике;б – на радиально-упорном подшипнике;в – на двух подшипниках в одной

Слайд 61СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ ВАЛА.
ЭПЮРЫ ИЗГИБАЮЩИХ И ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТОВ
По ГОСТ 16162-85

для входных и
выходных валов одноступенчатых
цилиндрических и конических редукторов
и

для быстроходных валов редукторов
любого типа



Для тихоходных валов двух- и трех-
ступенчатых редукторов, а также
червячных передач



где Т – вращающий момент на валу.

СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ ВАЛА. ЭПЮРЫ ИЗГИБАЮЩИХ И ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТОВПо ГОСТ 16162-85 для входных и выходных валов одноступенчатых цилиндрических

Слайд 62ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВАЛОВ НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
Составляют расчетную схему
Определяют реакции опор

в горизонтальной и вертикальной плоскостях
Строят эпюры изгибающих моментов и эпюры

крутящего момента
Геометрически суммируют моменты


Для опасных сечений (где наибольшие суммарные моменты) рассчитывают диаметры и окончательно разрабатывают конструкцию вала.
Так как валы работают в условиях изгиба и кручения, а напряжения от осевых сил малы, то эквивалентное напряжение в точке наружного волокна согласно энергетической теории прочности определяют по формуле



где ; - расчетные напряжения на изгиб и кручение


- осевой и полярный моменты сечения вала



ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВАЛОВ НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬСоставляют расчетную схемуОпределяют реакции опор в горизонтальной и вертикальной плоскостяхСтроят эпюры изгибающих

Слайд 63 РАСЧЕТ ВАЛОВ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
Выполняют как проверочный в форме

определения коэффициентов запасов прочности



где S , S - коэффициенты запаса

прочности соответственно по напряжениям изгиба и кручения; [s] = 2…2,5 - допустимый коэффициент запаса прочности.






где σ-1 , -1 - пределы выносливости материала при изгибе и кручении;
К D , K D - коэффициенты концентрации напряжений, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости;
σа , а - амплитуды напряжений;
 , - коэффициенты, характеризирующие чувствительность материала к ассиметрии цикла напряжений;
σm , m - постоянные составляющие цикла изменения напряжений.

РАСЧЕТ ВАЛОВ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬВыполняют как проверочный в форме определения коэффициентов запасов прочностигде S , S

Слайд 64 ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ВАЛАХ
Симметричный цикл напряжений
Отнулевой цикл напряжений
Постоянные

по величине и направлению нагрузки вызывают во вращающихся валах переменные

напряжения изгиба, меняющиеся по симметричному циклу
с амплитудой σа и средним напряжением σm




Изменение напряжений кручения в расчетах принимают по отнулевому циклу
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ВАЛАХСимметричный цикл напряженийОтнулевой цикл напряженийПостоянные по величине и направлению нагрузки вызывают во

Слайд 67Основной расчет валов –
расчет на усталостную прочность

Основной расчет валов – расчет на усталостную прочность

Слайд 70Расчет валов
1. Ориентировочный расчет (по занижен-ным допускаемым напряжениям):

, мм. , Н/мм2


Т, Нм.
2. По вычисленному значению принимают диаметр шипа или выходного конца вала.
Длины и диаметры ступеней назначают конструктивно.
Расчет валов 1. Ориентировочный расчет (по занижен-ным допускаемым напряжениям):

Слайд 72 По результатам анализа нагруженности вала назначается 2…3 опасных сечения,

в которых определяют запасы прочности.
Запас усталостной прочности по нормальным напряжениям:




где

- предел выносливости материала вала по нормальным напряжениям;
По результатам анализа нагруженности вала назначается 2…3 опасных сечения, в которых определяют запасы прочности.Запас усталостной прочности

Слайд 73


– коэффициент концентрации напряжений;
– амплитуда

напряжений;

– коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла;
– среднее значение напряжений

цикла.
– коэффициент концентрации напряжений;– амплитуда напряжений;– коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла;– среднее

Слайд 74

Запас усталостной прочности, учитывающий
нормальные и касательные напряжения:
[s] –

допустимый коэффициент
запаса прочности.

Запас усталостной прочности, учитывающий нормальные и касательные напряжения:[s] – допустимый коэффициент     запаса

Слайд 75Для валов, работающих с перегрузками,
проводят расчет на статическую прочность:





где

;

sT= 1,2…1,8

Для валов, работающих с перегрузками, проводят расчет на статическую прочность:где

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика