ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.10.2020
Просмотров: 523
Скачиваний: 7
СОДЕРЖАНИЕ
σв=135 кгс/мм2, σ0,2=115 кгс/мм2, Е=11000 кгс/мм2
Принимаем:
τв=0,5σв=0,5∙135=67,5 кгс/мм2
τ0,2=0,5σ0,2=0,5∙115=57,5 кгс/мм2
12.3. Рассмотрим стенку без промежуточных рёбер..
1.
Определяем толщину листа, необходимую
для восприятия действующего qτ
в
соответствии
с [2], стр. 198,

Получим:
. Примем
δст=1,5мм.
Тогда
действующее τ
будет:
τдейств.

2. Расчет стенки с δст=1,5мм. на устойчивость.
Расчет
проводим по формулам (7.1) [4], стр.15
а - длинная
сторона ( а = 445мм. ), b-короткая
сторона ( b
= 220мм. ) ;
= 4,09
Запас
по устойчивости
=
= 0,064
Вывод: Данная стенка при τ=3,0 кгс/мм2 потеряет устойчивость.
1
2.4.
Рассмотрим стенку с тремя промежуточными
рёбрами.
Запас
по устойчивости
=
= 0, 254
Вывод: Данная стенка при τ=11,88 кгс/мм2 потеряет устойчивость.
Общие выводы:
1.
При данной толщине стенки (δ=1,5 мм)
применением ребер не удается поднять
τкр
до уровня
.
2. Необходимо увеличит толщину стенки, что приведет к увеличению веса конструкции.
3. Необходимо применить стенку сотовой конструкции.
12.5. Рассмотрим стенку сотовой конструкции без стоек.
1. Материал обшивок и сотового заполнителя: По [7], стр. 42: выбираем титановый сплав ВТ16 ( листы) со следующими характеристиками (t=200C):
σв=135 кгс/мм2, σ0,2=115 кгс/мм2, Е=11000 кгс/мм2
Принимаем:
τв=0,5σв=0,5∙135=67,5 кгс/мм2
τ0,2=0,5σ0,2=0,5∙115=57,5 кгс/мм2
2. Определение критического значения qτкрит. по формуле:
см. [4], (7.15), стр. 164 и [9], (10) стр. 271, где
D - цилиндрическая жесткость трехслойной панели, у которой обшивки одинаковой толщины (δобш), высота сот 2h, жесткостью сот можно пренебречь. D определяется по формуле [6], стр. 151
Е-
модуль упругости материала обшивок, h
=
, μ-коэффициент Пуассона для материала
обшивок,
L-большая длина стенки , ms - коэффициент опирания кромок сотовых панелей при сдвиге, определяется по графику [4], рис. 7.55, стр. 165. Для определения ms необходимо определить коэффициент параметра сдвига k по [9], (3), стр.269.
G-модуль сдвига сот
Еобш=Есот=11000 кгс/мм2; L=445мм.; δобш=0,6 мм.; μ=0,3; высота сот 2h=8мм; δф=0,05мм; а=3мм.
Итак:
При
и при K=0,0234
по Рис.7.55 [4] ms=6,1
Запас
по устойчивости
=
= 1,09.
Выводы:
1.Данная конструкция удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости, а именно:
τдейств=56,82кгс/мм2
меньше, чем τВ=67,5
кгс/мм2
и τ0,2=57,5
кгс/мм2,
=
=
1, 01.
qτкр=74,26
кгс/мм2
больше, чем
=
=
1, 089.
2.
По
[6], стр. 151 при
( в проектируемой стенке h=4мм,
δ=0,6 мм, т.е.
собственной изгибной жесткостью несущих
слоев (первым слагаемым при определении
D)
можно пренебречь ( в данной конструкции
первое слагаемое равно 435, которое очень
мало по сравнению со вторым слагаемым,
которое равно 244068). Таким образом D
можно рассчитывать по формуле:
где h=0,5 от полной высоты сотового заполнителя (Н).
12.6. Расчет зоны соединения сотовой стенки со стенкой пояса.
12.6.1 .Выбор крепежа
.
Примем: Соединение осуществляют при помощи:
Болт 8- L- Ан.Окс. –ОСТ1 31003-76 ( ВТ16 ).
Гайка 8- Хим. Пас.- ОСТ1 33027-80 ( 14Х17Н2 ), гайка низкая, или
Гайка 8- Хим. Пас.- ОСТ1 33060-80 ( 07Х16Н6 ), гайка шестигранная низкая самоконтрящаяся,
Шайба 1,5-8-14- Ан.Окс.- ОСТ1-10670-76 ( ОТ4 ).
.В
соответствии [2],
стр. 503 разрушающая нагрузка на срез по
одной плоскости для болта d=8мм
из ВТ16 Рср=3190
кгс. По ОСТ1 00552-72
= 3060 кгс.
Материал пояса лонжерона - ВТ20 с σВ =100 кгс/мм2 ( см. п.8 )
Материал обшивок сотовой стенки – ВТ16 с σВ =135 кгс/мм2
Примем для данного соединения предел прочности при смятии отверстия: для пояса лонжерона- σсм =1,3ˑ100=130 кгс/мм2, для стенки- σсм =1,3ˑ135=175 кгс/мм2
12.6.2. Определение толщины стенки в зоне соединения.
.
Определим
необходимые толщины в зоне соединения
из условия обеспечения допустимых σсм
при действии нагрузки
кгс.
Расчет проводим, применив формулу в
соответствии с [2], стр. 239:
Для
пояса лонжерона
мм
примем δ=3,0мм
Для
стенки
мм
примем δ=2,5мм.
12.6.3. Определение напряжения (σдейств), действующее в поясе стенки, присоединённой к поясу лонжерона.
Рассмотрим сечение, состоящее из нижнего пояса лонжерона, у которого:
полка имеет размеры: ширина140мм., толщина – 10мм., площадь F = 1400мм2;
стенка с размерами: высота- 35мм., толщина – 3мм., площадь F = 105мм2;
и пояса стенки, присоединённой к поясу лонжерона у которого:
: высота- 30мм., толщина – 2,5мм., площадь F = 75мм2.
Суммарная площадь сечения F = 1580мм2. Материал у соединённых деталей – титановые сплавы с одинаковым модулем упругости. Сила сжатия на данное сечение P = 140000кгс.( см. п 8.1 )
12.6.4. Определение критического напряжения (σкр) для пояса стенки, присоединённой к поясу лонжерона.
По формуле (2.4) [5], стр. 64
=
=
=
(2.2)
[5], стр. 63, где: m
– коэффициент, учитывающий опорные
условия ( m
= 1 – шарнирные опоры, m
= 4 – защемлённые опоры, , m
= 2 – полузащемлённые или приторцованные
опоры); d
и t
– диаметр и шаг болтов; l
= t
– d
( данная формула не учитывает размеры
гайки или головки болта S
– размер под ключ. Для болта диаметром
8мм .S
= 14мм., см. [2], стр. 501 )
При m = 1( шарнирные опоры )
;
Запас
по устойчивости
=
= 0,62.
При
l
= t
– S
= 40 – 14 = 26мм σкр
= 55,08
55,08
1,515
= 83,43
,
при этом
Запас
по устойчивости
=
= 0,94.
Шарнирное опирание предполагает отсутствие изгибающего момента в зоне расположения головки болта или гайки. Но изгибающий момент в этой зоне имеется, поэтому при расчёте можно принять m = 2 – полузащемлённые или приторцованные опоры.
При
m
= 2: σкр
= 110,16
σ0,2=115
кгс/мм2.
Запас
по устойчивости
=
= 1,24.
Вывод. Зона соединения сотовой стенки со стенкой пояса лонжерона удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости.
. 13. Виды законцовок сотовых панелей.
В
на Рис.8.2. ( см. ниже ) показаны различные
виды законцовок, которые были испытаны
в ЦАГИ на сопротивление усталости с
приложением осевой растягивающей
нагрузки по отнулевому циклу. Максимальная
нагрузка при испытании принималась
равной 0,3 – 0,6 величины разрушающей
нагрузки на панель. Частота f
= 0,17 Гц. Наибольшее количество циклов
наработали панели : А
V (с клеем ВК–24 ) и
Б
II (с клеем ВК31).
Рекомендации:
13.1. для законцовок типа Б I Б III угол скоса ( ) сотового заполнителя принимать не более, чем 300.
В нашей конструкции примем : = 200, тип законцовки Б II.
13.2.
В
для
внутренней накладки, склеиваемой с
внутренней обшивкой, торец обрабатывать
на ” ус” с углом 50-100.
.
14. Графическое изображение конструкции.
Ниже представлена конструкция, созданная по результатам проектировочных расчётов, изложенных выше.
Вес всей конструкции 16, 084кг.
15. Допуски и посадки.
В конструкции лонжерона применены болты ( стыковые болты и болты, соединяющие кронштейн с поясами лонжерона ) Болт 16-L-Кд.фос.окс.-ОСТ1 31055-80 ( болт с шестигранной головкой ступенчатый, диаметр гладкой части 16мм.с предельными отклонениями по h8 ( 0-0,027 , по ГОСТ 25347 – 82 ).
В
соединении « болт – проушина « по ГОСТ
25347 – 82 для данного болта рекомендуется
16
(16

обеспечить шероховатость поверхности Rа = 6,3-0,4мкм.Это можно обеспечить точным развёртыванием.
Соответствие между квалитетом допуска размера и классом точности размера:
Н8
=
;
h8
= В3
.
( см. Таблицы сопоставления
классов и параметров шероховатости,
полей допусков по ОСТ и ISO. Точность
различных методов обработки ).
|
Методы обработки |
Параметр шероховатости поверхности |
Квалитет допуска размера |
Класс точности размера |
|
|
|
|
|||
|
Развертывание: |
|
|
|
|
16. Технические требования.
1. Для кронштейна:
а)
деталь изготавливать из поковки, группа
контроля 1;
б)
165
;
в)
шероховатость обрабатываемых поверхностей
Rz
40; острые кромки скруглить R=
1мм.
г)
покрытие Кд 3-6.хр.Окс.фос/ Гр.ФЛ-086.
д)
маркировать Чк
шрифтом ПО-3 ГОСТ 2930-62, клеймить Кк.
2. Неуказанные предельные отклонения по ОСТ1 00022 – 80.
3. Отверстия под болты обрабатывать совместно с ответными деталями.
4. Болты ставить на сырой грунтовке ФЛ-086 ГОСТ 16302-79. 5. Маркировать Чк шрифтом ПО-3 ГОСТ 2930-62, клеймить Кк.
Список используемой литературы.
-
Задачник к лабораторно-практическим занятиям по курсу «Конструирование агрегатов планера»
Учебное пособие. Изд. МАИ, Москва 1987, 62с.ил.
Авторы: Е.С. Войт, А.И. Ендогур и др.
-
А.И. Ендогур «Проектирование авиационных конструкций. Проектирование конструкций деталей и узлов». Изд. МАИ-ПРИНТ, Москва, 2009
-
В.Ф. Панин, Ю.А. Гладков «Конструкции с наполнителем»
Справочник. Москва. «Машиностроение», 1991.
-
«Проектирование конструкций самолетов».
Изд. «Машиностроение», Москва, 1987.
Авторы: Е.С. Войт, А.И. Ендогур и др.
-
С.Н. Кан, И.А. Свердлов. «Расчет самолета на прочность»
Изд. «Машиностроение», Москва, 1966.
-
С.Н. Кан «Строительная механика оболочек»
Изд. «Машиностроение», Москва, 1966.
-
М.Н. Слюдиков «Проектирование деталей, узлов, приводов и механизмов летательных аппаратов».
Изд. «Машиностроение», Москва, 1967.
-
М.Ф. Астахов, А.В. Караваев, С.Я. Макаров и Я.Я. Суздальцев
«Справочная книга по расчету самолета на прочность»
Гос. издательство оборонной промышленности, Москва, 1954.
-
«Прочность, устойчивость, колебания», том 2. Справочник в трех томах под общей редакцией И.А. Биргера и Я. Г. Пановко.
Изд. «Машиностроение», Москва, 1968.
-
Авиационные правила, часть 25, (АП-25). Нормы летной годности самолетов транспортной категории, 1994.
-
А.А. Ионов, В.Ф. Кутьинов «Расчет клеевых соединений в комбинированных конструкциях при обработке торца накладки «на ус»». РТМ, ЦАГИ. Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов. Соединения. Выпуск VII,1979,стр. 31-41.
-
ГОСТ 25347-82, Единая система допусков и посадок, поля допусков и рекомендуемые посадки.
-
ОСТ 1 39502, Стопорение болтов, винтов, шпилек, штифтов и гаек.
-
Конструирование деталей. Учебное пособие к курсовому проектированию.
Под редакцией И.А.Шаталова, МАИ, Москва 1985
15. Таблицы сопоставления классов и параметров шероховатости, полей допусков по ОСТ и ISO.
Точность различных методов обработки .
16. Классы шероховатости ( ГОСТ 2789 – 59 ) и наибольшие значения параметров шероховатости ( ГОСТ 2789-73 ).
Л-2, №5. Страница 27