Файл: Расчет и проектирование вала, работающего в условиях многоциклового характера нагружения.docx
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 645
Скачиваний: 6
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»Аэрокосмический факультеткафедра «Механика композиционных материалов и конструкций»направление 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей»О Т Ч Е Тпо курсовой работе на тему:«Расчет и проектирование вала, работающего в условияхмногоциклового характера нагружения»Вариант 0.7Выполнил студент гр. АД-16-2сПетров Кирилл Олегович___________________________________________(подпись)Проверили:доцент Макарова Елена Юрьевна ___________ _________________________(оценка) (подпись) _____________(дата)Пермь 2018
Введение 3
1.Изгиб с кручением 4
Расчет на прочность вала при изгибе с кручением 6
2.Сопротивление многоцикловой усталости 10
Расчёт вала на сопротивление многоцикловой усталости 13
Заключение 19
Список литературы 21
Разрушение деталей, работающих в условиях многократного циклического нагружения, происходит при напряжениях значительно меньших, чем при статическом нагружении. В настоящее время повышение предела выносливости достигается легированием и термической обработкой, а также улучшением конструктивных форм детали, повышением чистоты обработки поверхности и различными методами поверхностного упрочнения. Чем больше предел прочности детали, тем большее значение имеет повышение чистоты обработки поверхности и тем резче сказываются на уменьшении предела выносливости концентраторы напряжений: надрезы, резкие переходы сечений и др. Весьма значительное влияние на сопротивление усталости оказывают остаточные напряжения. В качестве методов поверхностного упрочнения для повышения предела выносливости находят широкое применение дробеструйный наклёп, обкатка роликами, химико-термическая обработка (цементизация, азотирование) и методы поверхностной закалки [1].Исключив на этапе расчётов детали опасные сечения их упрочнением или выбором другого материала, можно существенно сократить расходы на разработку. Также при появлении новых материалов в машиностроении следует просчитать их механические свойства, чтобы дать оценку применимости. Данная работа не теряет своей актуальности с выходом на рынок новых программных пакетов для моделирования, так как в их основе лежат те же алгоритмы и расчёты, инженер должен знать, как они осуществляются.
К механическим характеристикам прочности относятся:
Рис. 1 - Метод сечений Для расчёта требуемого диаметра следует выбрать опасное сечение вала. Опасными точками в сечении будут являться точки наиболее удаленные от нейтральной оси (для круглого сечения – линии, перпендикулярной плоскости действия результирующего изгибающего момента). При этом в точках сечения будет возникать плоское напряженное состояние, а потому расчет на прочность необходимо проводить с привлечением известных теорий прочности. Опасное сечение при кручении с изгибом устанавливается из совместного анализа эпюр крутящего Mz и полного изгибающего MИ моментов. Опасным будет считаться то сечение, где оба момента достигают своей максимальной величины. Если моменты достигают максимума в разных сечениях, необходимо проверить все сечения, в которых эти внутренние усилия достаточно велики.
M1=M2=P/ω=10 ·103H ·м / 20 рад/с = 0,5 кН·м.
Содержание
Введение 3
1.Изгиб с кручением 4
Расчет на прочность вала при изгибе с кручением 6
2.Сопротивление многоцикловой усталости 10
Расчёт вала на сопротивление многоцикловой усталости 13
Заключение 19
Список литературы 21
Введение
Целью данной курсовой работы является расчёт вала на прочность при изгибе с кручением и на сопротивление многоцикловой усталости. В процессе выполнения проверяются навыки студента в расчёте вала, построении эпюр, способности оценивать полученные результаты с последующим применением их. Данная работа охватывает все темы, изученные за курс, поэтому следует повторить их. Вторая часть содержит материал, который подлежит самостоятельному изучению с использованием книг и других источники. Полученные навыки являются базой инженера для проектирования конструкций типа стержень. При создании машин и узлов особо важно исключить ещё на этапе подготовки материала преждевременное разрушение детали. Для этого проводятся расчёты модели. Кроме того, ухудшению механических свойств материала могут способствовать участки деталей с концентрацией напряжений (резкое изменение сечения детали, технологические дефекты, в том числе дефекты материала металлургического происхождения, риски, царапины и т.п.), эксплуатация в недопустимых температурных режимах.Разрушение деталей, работающих в условиях многократного циклического нагружения, происходит при напряжениях значительно меньших, чем при статическом нагружении. В настоящее время повышение предела выносливости достигается легированием и термической обработкой, а также улучшением конструктивных форм детали, повышением чистоты обработки поверхности и различными методами поверхностного упрочнения. Чем больше предел прочности детали, тем большее значение имеет повышение чистоты обработки поверхности и тем резче сказываются на уменьшении предела выносливости концентраторы напряжений: надрезы, резкие переходы сечений и др. Весьма значительное влияние на сопротивление усталости оказывают остаточные напряжения. В качестве методов поверхностного упрочнения для повышения предела выносливости находят широкое применение дробеструйный наклёп, обкатка роликами, химико-термическая обработка (цементизация, азотирование) и методы поверхностной закалки [1].Исключив на этапе расчётов детали опасные сечения их упрочнением или выбором другого материала, можно существенно сократить расходы на разработку. Также при появлении новых материалов в машиностроении следует просчитать их механические свойства, чтобы дать оценку применимости. Данная работа не теряет своей актуальности с выходом на рынок новых программных пакетов для моделирования, так как в их основе лежат те же алгоритмы и расчёты, инженер должен знать, как они осуществляются.
-
Изгиб с кручением
К механическим характеристикам прочности относятся:
-
предел пропорциональности σпп (напряжение, до которого справедлив закон Гука); -
предел упругости σу (напряжение, до которого материал работает упруго); -
предел текучести σт (напряжение, при котором происходит рост деформации без увеличения силы); -
предел прочности σпч (пороговая величина); -
напряжение на разрыве.
-
Рассечь тело перпендикулярно его оси; -
Мысленно отбрасываем одну из частей; -
Прикладываем к сечению внутренние усилия; -
Записываем уравнения равновесия:
-
Из уравнений находим неизвестные силы.
Рис. 1 - Метод сечений Для расчёта требуемого диаметра следует выбрать опасное сечение вала. Опасными точками в сечении будут являться точки наиболее удаленные от нейтральной оси (для круглого сечения – линии, перпендикулярной плоскости действия результирующего изгибающего момента). При этом в точках сечения будет возникать плоское напряженное состояние, а потому расчет на прочность необходимо проводить с привлечением известных теорий прочности. Опасное сечение при кручении с изгибом устанавливается из совместного анализа эпюр крутящего Mz и полного изгибающего MИ моментов. Опасным будет считаться то сечение, где оба момента достигают своей максимальной величины. Если моменты достигают максимума в разных сечениях, необходимо проверить все сечения, в которых эти внутренние усилия достаточно велики.
Расчет на прочность вала при изгибе с кручением
Для ведущего вала прямозубой цилиндрической передачи редуктора с двумя зубчатыми колесами (рис. 4, а), передающего мощность Р, кВт, приугловой скорости ω, рад/с,1) определить вертикальные и горизонтальные составляющие реакцийподшипников;2) построить эпюру крутящих моментов;3) построить эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальнойплоскостях;4) определить диаметр вала из условия прочности, полагая Fr1 = 0,4F1; Fr2 == 0,4F2.Исходные данные:-
Марка стали – 40Х; -
Допускаемый коэффициент запаса прочности [n] =1,8; -
мощность, Р – 10 кВт; -
угловая скорость, ω – 20 рад/с; -
качество обработки поверхности – тонкое точение; -
,
,
,
,
[1].
-
Составляем расчетную схему вала, приводя действующие на вал нагрузки к оси (рис. 4, б). При равномерном вращении вала M1 = M2, где M1 и M2 — скручивающие пары, которые добавляются при переносе сил
и
на ось вала. -
Определяем вращающий момент, действующий на вал:
M1=M2=P/ω=10 ·103H ·м / 20 рад/с = 0,5 кН·м.
-
Вычислим нагрузки, приложенные к валу:
-
Определяем реакции опор в вертикальной плоскости (рис. 4, б):
-
Строим эпюру крутящих моментов Мz . С учётом правила знаков получаем эпюру (рис. 2).
-
MI = -M2 = -0,5 кН*м; -
MII = -M1 = -0,5 кН*м.