Файл: Расчетнопояснительная записка.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.12.2023

Просмотров: 101

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Входной вал


Проверяем запас прочности по пределу выносливости в сечении 1, где концентратором напряжений является галтель r=1мм.

Значение эффективных коэффициентов концентрации напряжений в галтели находим по табл.9 [5].

;

; ; ;

Среднее напряжение цикла . .

Масштабный фактор при изгибе для вала диаметром d=45мм по табл.14 [5]: . Коэффициент качества поверхности при чистоте обработки 6 класса согласно табл.16 [5], принимаем .

Момент сопротивления изгибу будет:

.

Амплитуда изгибных напряжений:

.

Коэффициент запаса прочности при изгибе

.

Крутящий момент в данном сечении отсутствует, Тогда запас усталостной прочности .

Проверим запас прочности по пределу выносливости в сечении 2.

Моменты сопротивления изгибу и кручению:

,

.

Эффективные коэффициенты концентрации принимаем как и для эвольвентных шлицев , .

Амплитуда изгибных напряжений:

.

Коэффициент запаса прочности при изгибе

.

Средние напряжения кручения:


.

Амплитуда цикла при кручении:

.

Коэффициент запаса прочности при кручении

.

Общий запас прочности по усталости в сечении 2:

- больше минимально допустимого.

Проверяем запас прочности по пределу выносливости в сечении 3, где концентратором напряжений является галтель r=0,5мм.

Значение эффективных коэффициентов концентрации напряжений в галтели находим по табл.9 [5].

;

; ; ; .

Масштабный фактор при изгибе и кручении для вала диаметром d=44,2 по табл.14 [5]: . Коэффициент качества поверхности при чистоте обработки 6 класса согласно табл.16 [5], принимаем .

Момент сопротивления кручению:

.

Средние напряжения кручения:

.

Амплитуда цикла при кручении:

.

Коэффициент запаса прочности при кручении

.

Изгибающий момент в данном сечении отсутствует, Тогда запас усталостной прочности .

Проверяем запас прочности по пределу выносливости в сечении 4, где концентратором напряжений является галтель r=1мм.

Значение эффективных коэффициентов концентрации напряжений в галтели находим по табл.9 [5].

;

; ; ;
.

Масштабный фактор при изгибе и кручении для вала диаметром d=40,6 по табл.14 [5]: . Коэффициент качества поверхности при чистоте обработки 6 класса согласно табл.16 [5], принимаем .

Момент сопротивления кручению:

.

Средние напряжения кручения:

.

Амплитуда цикла при кручении:

.

Коэффициент запаса прочности при кручении

.

Изгибающий момент в данном сечении отсутствует, Тогда запас усталостной прочности .

Промежуточный вал


Проверяем запас прочности по пределу выносливости в сечении 1, где концентратором напряжений напрессовка.

Значение эффективных коэффициентов концентрации напряжений находим по табл.13 [5]. Для диаметра D=65мм определяем методом интерполяции .

Масштабный фактор при изгибе для вала диаметром D=65мм по табл.14 [5]: . Коэффициент качества поверхности при чистоте обработки 6 класса согласно табл.16 [5], принимаем .

Момент сопротивления изгибу будет:

.

Среднее напряжение цикла .

Амплитуда изгибных напряжений:

.

Коэффициент запаса прочности при изгибе

.

Крутящий момент в данном сечении отсутствует, Тогда запас усталостной прочности .

Проверяем запас прочности по пределу выносливости в сечении 2, которое проходит одновременно через посадочное место для ступицы зубчатого колеса и шлицы

Значения эффективных коэффициентов концентрации напряжений при наличии эвольвентных шлицев находим по табл.11 [5]: , .

Масштабный фактор при изгибе для вала диаметром D=70мм по табл.14 [5]: . Коэффициент качества поверхности при чистоте обработки 6 класса согласно табл.16 [5], принимаем .

По табл.13 [5] определяем коэффициенты концентрации напряжений в вале, вызванной посадкой ступицы зубчатого колеса по напряженной посадке: ,