Значение величин
Таблица 11.10 – Определение напряжения растяжения и сжатия
Сечение | | F1, см2 | | | F1, см | |
I–I | 80500 | 163 | 49,4 | 76000 | 163 | 46,6 |
II–II | - | - | - | - | - | - |
Сечение | | F2, см2 | | | F2, см2 | |
I–I | - | - | - | - | - | - |
II–II | 27000 | 150 | 180 | 22400 | 150 | 15.0 |
Сечение | |
I–I | 2,8 |
II–II | 33,0 |
Суммарное напряжение в сечениях можно определить по формуле:
Значение величин
Таблица 11.11 – Определение суммарных напряжений
Сечение | | | |
I–I | 82,4 | 2,8 | 85,2 |
II–II | 102,0 | 33,0 | 135,0 |
Запас прочности по пределу текучести стали 10Г2С1 определяется по формуле
Значение величин
Таблица 11.12 – Коэффициент запаса прочности
Сечение | | | |
I–I | 380 | 85,2 | 4,45 |
II–II | 135,0 | 2,8 |
Напряжение в стенках цилиндра.
где Pм – максимальное давление в гидроцилиндре рукояти;
Запас прочности по пределу текучести стали 30ХГСА
где
Напряжение изгиба штока гидроцилиндра
где Pmax=23200 даН – максимальное усилие в гидроцилиндре рукояти;
f – площадь сечения штока, см2;
Площадь сечения штока гидроцилиндров
где
Радиус инерции сечения штока цилиндров.
В зависимости от отношения длины штока L и радиусу инерции i подбираем значение коэффициента уменьшения допускаемого напряжения при работе штока на изгиб:
где L=184 см – длина штока от центра продшины наружной кромки,
при
Запас прочности по пределу текучести стали 30ХГСА
Удельное давление на втулку продшины
Напряжение в основном сечении штока
Напряжение сечения сварного шва
Для того, чтобы работа экскаватора была безопасной, при его проектировании необходимо учесть, чтобы коэффициент устойчивости экскаватора был больше или равен допустимому [Куст]=1,15.
Определим коэффициент устойчивости для двух наиболее неблагоприятных рабочих положений экскаватора.
Определим устойчивость экскаватора во время копания вдоль гусениц, так как это положение неустойчивое (рисунок 13.1).
Запас устойчивости экскаватора при копании на полную глубину можно определить по формуле:
где
где
Рисунок 13.1 – Схема к определению продольной устойчивости.
где