13

13



.M = ():5(^r^tg(v--,o1)+ O

M - 0.5 ■ 25000■ 2,15 ■ K)~2 ■ ta(4';'14'H-5355') + 25000■ 0,1 ’0,4110"2 fó R: 58,1 M-m

Q m 25 kN

tr,. —    . — 10 ■ ■    --------

*V.(    2.68 cm


Sprawdz:imy wytrzymałość śruby na naprężenia złożone 93.3 MPa

• 45.88 MPa


z.ms cnr M'.    58.1 N-ni

My 0.2-1,85-' cny

Pr/yjmujem


180

llf


,565


o::v/«rt-r- (*| • T,y v *)3,32-;- (1.565-45,88)* ~ 118 MPa <7, -118 M Pu < A.... = 127 MPa Warunek wytrzymałościowy jest spełniony.

Obliczamy wysokość nakrętki

„ .    "•> fln._ _„2:^5, ._=iN^n =

n ■ (i!2 - D j) ■ kv    ' 3,14 ■ (2,4 ■2 1,9 ■“) ■ 27 cnr - M. Pu

Przyjmujemy H — 35 mm.

Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, zakładamy wykonanie w otworze gwintowanym fazek 2/45“ i obliczamy liczbę czynnycK zwojów

H

P


3S--2-'1


6.2


Obiiczamy czynną długość drążka (pokrętła)

#l= 5y.N lr= 0.291 m« 300 mm

i-,.    200 N

Obliczamy średnicę drążka (materiał — Stal St5)

1,83 cni


.... i"M« 3j~5&AN-m_ ' d '' yjoAk",,- \' 0.! - 05 MPa

Przyjmujemy aj, — 19 mm,

Sprawdzamy sprawność gwintu, i całego ściągacza Igy 0,07406


V"= tgCH-t?1) 0,1790

Q-P 25000‘0,5-1.0“2 N'ni t}p ~ ~\h f ^.......5S,i~ >J.-i "" Ń -n;


. 0,414 ;•= 41,4%

- 0,343 - 34,3%


-*0*4V


Obliczamy wytrzymałościowo pozostałe elementy ściągacza, zakładając konstrukcję belki, i łapy wg rys, 6,1.8 i 6.19.

Rys. (t.l8. tieJka ściągacza {szkic do obliczeń w ćwiczeniu 6,2)


Rys. t>. f Łapa ściągacza (szkic do obliczeń

w ćwiczeni it 6,2)


Obliczenie belki

Zakładamy szerokość łap a — 30 mm oraz wysokość belki równą wysokości II nakrętki. Obliczamy szerokość belki z warunku na zginanie w przekroju IV—IV

M0 =    12500 •-0,2t,-°jQ-3-^ 1437,5 N-m

,v 6

a ~    - . J' ...... <* jr

0 Ws {D,-Dą)’H2 rf

6M,    6‘ 1437,5

3.5:!,215


ii27w


IK > —-?■ -Vlh - ■ńT37^;V+2)45 « 3,28+2,45 = 5,73 cm

Przyjmujemy D„ — 60 mm oraz b — 33 mm.

Uwaga: Obliczając wymiar b w przekroju V- % otrzymamy mniejszą szerokość belki (ponieważ, w tym przekroju M0~ y*x—wg

127


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
13 M = 0:5(j-.^-lg(; --£)Vf O-[r i ,. li =-- 0,5 ■ 25 000 ■ 2,15 ■ K) "2 ■ tg(4’14 H- 5355 )-l
13 Przykład 3.2 2Z = X = 1,15 0,952, a stąd z tabl. 11 współczynnik wyboczeniowy (wg krzywej wybocz
47310 P2270810 4.10. Skróć ułamki: .. x:+2x-15 w —3-; 2x2-50 d 36f3x-^ x2+6x + 9 d) I*2~14x+16. 1x!
skanuj0012(5) •2.15* •2.16* Transformator olejowy firmy Elta o mocy 1000 kV- A i napięciu 33/1 z rur
img115 (15) 2■S,/lOl 2-eŁs^ -^0 4 O^luk &Cs-G^Hć {°f <dhł oć- orl/lę W lU^y(!2S^
rozdział 2 tom 13 TABELA 40.2. Inwentaryzacje sieci rurowych oraz linii elektroenergetycznych i
skan0039 a. A" ■3 4 2 0 c1 sin t ■5eł cost 2 5 -r “<2‘ X 4. X1 = 16 3 .2 0 -1 1 0 ,
13 Przykład 1.1 13M- I myyyyyyy* x y 60 Rys. 1.1 Warunek smukłości przy równomiernym ściskaniu dla
13 2. Struktura pamięci mikrokontrolera 13 transmisja szeregową reprezentuje dwa niezależne rejestr
13 Dokładność wykonania każdego wymiaru jest określona przez podanie wymiarów granicznych: górnego
13 Sprawdzenie Y,Piy = RAv ~ P2 ~ P3 + RE =10 - 5-10 + 5 = 0. Kolejno wprowadza się strefowe oznacz

więcej podobnych podstron