PKM-wały, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki WIMiR IMiR, Automatyka i Robotyka AiR 2012-2013, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn PKM, projekt 3, chom


Akademia Górniczo - Hutnicza

im. St. Staszica

w Krakowie

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Projekt IV

Temat: Wał maszynowy

Konstruowała:

Dorota Szałyga

Kraków

2001

Oddano:

Sprawdził:

dr inż. W. Rupeta

Ocena:

Zadanie konstrukcyjne nr 4.

Temat 2.1.

Dla przedstawionego na schemacie 1. wału maszynowego zaprojektować: - obliczenia wytrzymałościowe ( materiał, obróbka cieplna)

- rysunek wykonawczy po konstrukcyjnym ukształtowaniu wału

- w wyznaczonym przekroju obliczyć rzeczywisty współczynnik

bezpieczeństwa

Dane:

a = 40 [mm]

b = 90 [mm]

c = 170 [mm]

d = 90 [mm]

r1 = 75 [mm]

r2 = 140 [mm]

P1 = 4000 [N]

P1r = 1450 [N]

P1w = 0 [N]

P2 = 4100 [N]

P2r = 1500 [N]

P2w = 2150 [N]

α = 30°

Ms = 274000 [ Nmm]

1. Konstrukcja wykresu momentów skręcających:

M1 = P1 ∗ r1 = 4000 ∗ 75 = 300000 [Nmm]

M2 = P2 ∗ r2 = 4100 ∗ 140 = 574000 [Nmm]

Ms1 = Ms = 274000 [Nmm]

Ms2 = Ms + M1 = 574000 [Nmm]

Ms3 = Ms + M1 - M2 = 0 [Nmm]

2. Obliczanie reakcji podpór A i B w płaszczyźnie horyzontalnej H-H i konstrukcja momentów zginających w tej płaszczyźnie.

Schemat 2.

ΣMiA = 0

P1sinα∗b + P1cosα∗b + P1w cosα ∗ r + P2∗(b+c) - RBH-H ∗ (d+b+c) = 0

RBH-H = [P1sinα∗b + P1cosα∗b + P1w cosα ∗ r + P2∗(b+c)]/ (d+b+c)

RBH-H = [1450∗0,5∗90 + 4000∗0,99∗90 + 0∗ 0,99 ∗ 90 + 4100∗260]/ 350 =

= 4250,43 [N]

RAH-H = P1r ∗sinα + P1∗cosα + P2 - RBH-H

RAH-H = 1450 ∗0,5 + 4000∗0,99 + 4100 - 4250,43 = 4534,57 [N]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczenie reakcji podpór A i B w płaszczyźnie V-V i konstrukcja momentów zginających w tej płaszczyźnie.

Rysunek 3.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Obliczanie wypadkowego momentu gnącego i konstrukcja wykresu wypadkowych momentów gnących:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wykres 4.

Sprawdzenie naprężeń ściskających od siły P2w

dla 0x01 graphic
w punkcie 2.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Z racji na bardzo małą wartość naprężeń ściskających w stosunku do naprężeń gnących , do momentu gnącego dodaje się wartość x = 8057,6 [Nmm].

Dobór materiału na wał

Na wał dobieramy stal St5 dla której Zgo = 240 [ MPa ], Zso = 130 [ MPa ],

Re = 280 [MPa ], Rm = 600 [ MPa ].

Obliczanie momentu zredukowanego dla obustronnego zginania i obustronnego skręcania.

Sprawdzanie przewagi naprężeń.

Przekrój 1-1

lewa strona:

0x01 graphic

0x01 graphic

13060512 > 4384000

prawa strona:

0x01 graphic

0x01 graphic

28616320 > 9184000

Przewaga naprężeń gnących.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

MzB = 0

Rysunek 5.

Obliczanie średnic teoretycznych wału w punktach charakterystycznych (A,1,2)

Materiał na wał - St5 ( przyjmujemy x2 = 4).

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic


0x01 graphic

0x01 graphic

Rysunek 6.

Przy rysowaniu zarysu teoretycznego na papierze milimetrowym doliczam średnicę w dodatkowych przekrojach w celu dokładnego rysowania. Momenty odczytuję z wykresy momentów zredukowanych.

Sprawdzenie naprężeń złożonych wału z uwzględnieniem naprężeń ściskających w charakterystycznych przekrojach ( A-A, 1-1, 2-2)

W naszym przypadku n = 0,5.

0x01 graphic

Przekrój A-A:

0x01 graphic

0x01 graphic

przekrój 1-1 (prawy):

0x01 graphic
52,93

0x01 graphic

przekrój 2-2 (lewy)

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczanie reakcji poprzecznych w podporach A i B:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tabelka air mt, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki WIMiR IMi
sprawko10, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki WIMiR IMiR, Au
sprawko6, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki WIMiR IMiR, Aut
kolos maslanka, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki WIMiR IMi
lab, GiG-lab harmonogram, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki I rok
Badanie efektywnosci pracy hamulca tasmowego1, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UT
PKM - opracowania roznych pytan na egzamin 6, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji
ścinanie, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem 4 laborka
PKM pytania-krzych, Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn, Teoria
0 sciaga materialoznawstwo opracowanie tematow spis, Automatyka i robotyka air pwr, III SEMESTR, P
Ściąga PKM(1), Automatyka i Robotyka, Semestr 4, Podstawy konstrukcji maszyn, Teoria, PKM
pkm lozyska sciaga, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem 4 l
teczka, AGH-IMiR-AiR, IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Inne
05 proj zurawik, ZUT-Energetyka-inżynier, III Semestr, Podstawy konstrukcji maszyn I, Projekt
lozysko slizgowe-straty tarcia, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium,
Naprężenie tnące w spoinach pachwinowych, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, lab
laborka pkm, Mechanika IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn UTP, laboratorium, PKM sem 4 laborka
Dopuszczalne naciski powierzchniowe, AGH-IMiR-AiR, IV semestr, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Inne

więcej podobnych podstron