2.4 Расчет детали агрегата на прочность
Произведем проверочный расчет вала редуктора на прочность
Исходные данные:
Число оборотов двигателя
Статический момент на валу двигателя
,Определяем окружное усилие на шестерне
(24)где
- делительный диаметр шестерниОпределяем радиальную силу
Определяем реакции опор
Вертикальная плоскость
(26) (27)Горизонтальная поверхность
(28)Определяем изгибающие максимальные моменты и строим эпюру,
(30) (31)Определяем суммарный изгибающий момент,
(32)Определяем крутящий момент
Определяем коэффициент запаса прочности в сечении 1:1.Диаметр вала в этом сечении 200 мм. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки:
; масштабные факторы коэффициенты крутящий моментОпределяем момент сопротивления кручения
(34)при
Определяем момент сопротивления изгибу
(35)Определяем амплитуду и среднее напряжение цикла касательных напряжений
Определяем амплитуду нормальных напряжений изгибу
(37)Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям
(38)где
- предел выносливости для материала вала при симметричном изгибе цикла без концентратов напряжений, - эффективный коэффициент концентрации напряжений соответственно при изгибе (1,6 – 1,7), - масштабные факторы для нормальных напряжений (0,59 – 0,61), - амплитуда и среднее напряжение циклов нормальных напряжений (0,1- 0,15), - коэффициенты, отображающие соотношение пределов выносливости при симметричном и пульсирующем циклах соответственно изгиба (0,15 – 0,25), - коэффициент равный 6,2,Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям
, (39)где
- предел выносливости для материала вала при симметричном изгибе цикла без концентратов напряжений, - эффективный коэффициент концентрации напряжений соответственно при изгибе (1,5 – 1,58), - масштабные факторы для нормальных напряжений (0,52 – 0,55), - амплитуда и среднее напряжение циклов нормальных напряжений (2- 2,05), - коэффициенты, отображающие соотношение пределов выносливости при симметричном и пульсирующем циклах соответственно изгиба (0,1 – 0,14),