Praca kontrolna 1, Wałek (szkic) wykonany ze stali 45 o szlifowanej powierzchni przenosi moment zginający Mg = 650 Nm o współczynniku stałości ob


KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

0x08 graphic

PRACA KONTROLNA Nr1

Kozłowski Krzysztof

MD 103.6b

Wałek (szkic) wykonany ze stali 45 o szlifowanej powierzchni przenosi moment zginający Mg = 650 Nm o współczynniku stałości obciążenia κg = 0,5

i jednocześnie moment skręcający Ms = 150 Nm, dla którego współczynnik stałości obciążenia κs = 0.

0x08 graphic
Obliczyć rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa δ.

  1. Dane.

Moment zginający:

Mg = 650 Nm

Współczynnik stałości obciążenia κ:

κg = 0,5.

Moment skręcający:

Ms = 150 Nm

Współczynnik stałości obciążenia κ:

κs = 0.

Materiał wałka:

Stal 45.

stal

Własności wytrzymałościowe [N/mm2]

Rm

Re

Zrj

Zgj

Zsj

Zrc

Zgo

Zso

min

max

45

660

800

410

410

555

365

230

310

183

  1. Obliczenia.

    1. Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa δ dla jednoczesnego zginania i skręcania wyliczam ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

δτ - rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa dla skręcania

δσ- rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa dla zginania

0x01 graphic

gdzie:

Zgo - wytrzymałość na zginanie obustronne,

β - współczynnik spiętrzenia naprężeń,

σna - nominalna amplituda naprężeń zginających,

σm - naprężenia średnie,

ψ - współczynnik wrażliwości materiału na asymetrię cyklu,

0x01 graphic
- współczynnik wielkości przedmiotu.

Zgo = 310 0x01 graphic

β = βk + βp - 1

gdzie:

βk - współczynnik działania karbu,

βp - współczynnik stanu powierzchni.

Aby odczytać z wykresu wartość βk muszę znać wartość

współczynnika kształtu αk, Rm materiału i ρ.

αk wyznacza się z wykresu znając wartości stosunków 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.

0x01 graphic
0,1739 0x01 graphic
1,1739

współczynnik kształtu αk = 1,67

(wg wykresu II - 10)

ρ = 4

Rm = 750 0x01 graphic

współczynnik działania karbu βk = 1,59

(wg wykresu II - 19)

współczynnik wrażliwości na działanie karbu ηk = 0,88

(wg wykresu II - 19)

Aby odczytać z wykresu wartość βp muszę znać wartość Rm i rodzaj obróbki materiału.

dla Rm = 750 0x01 graphic
i powierzchni szlifowanej:

βp = 1,1

(wg wykresu II - 21)

Współczynnik spiętrzenia naprężeń - β:

β = βk + βp - 1

β = 1,59 + 1,1 - 1

β = 1,69

oraz σm - naprężenia średnie.

Naprężenia średnie σm są równe:

0x01 graphic

Nominalna amplituda naprężeń zginających σna jest równa:

0x01 graphic

gdzie:

σmax - naprężenia maksymalne,

σmin - naprężenia minimalne.

Naprężenia maksymalne σmax są równe:

0x01 graphic

gdzie:

Mgmax - maksymalny moment gnący,

Wx - wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie,

dla koła 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
68,02 0x01 graphic

naprężenia maksymalne - σmax = 68,02 0x01 graphic

Naprężenia minimalne σmin są równe:

0x01 graphic

gdzie:0x01 graphic

R - współczynnik amplitudy cyklu.

Współczynnik amplitudy cyklu - R jest równy:0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:0x01 graphic

κ - współczynnik asymetrii cyklu.

κ = 0,5

więc naprężenia minimalne σmin są równe:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
22,670x01 graphic

Naprężenia minimalne σmin = -22,67 0x01 graphic
.

Naprężenia średnie σm są równe:

0x01 graphic

0x01 graphic

σm = 22,67 0x01 graphic
.

Nominalna amplituda naprężeń zginających σna jest równa:

0x01 graphic

0x01 graphic

σna = 45,35 0x01 graphic
.

0x01 graphic

gdzie:

Zgo - wytrzymałość na skręcanie obustronne,

Zgj - wytrzymałość na skręcanie jednostronne.

Wytrzymałość na skręcanie obustronne - Zgo:

Zgo= 310 0x01 graphic

Wytrzymałość na skręcanie jednostronne - Zgj:

Zgj = 555 0x01 graphic

0x01 graphic

ψ = 0,117

0x01 graphic

Wartość γ odczytuje się z wykresu z wykresu znając wartości Zgok i d

Zgo = 310 0x01 graphic

αk = 1,67

d = 46 mm

Współczynnik wielkości przedmiotu - γ = 1,34.

(wg wykresu II - 23)

Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa dla zginania w cyklu

dwustronnym δσ:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

δσ = 2,94

cyklu wahadłowym δτ:

0x01 graphic

(wg Serensena)

gdzie:

τna - naprężenia skręcające amplitudowe,

β - współczynnik spiętrzenia naprężeń skręcających,

0x01 graphic
- współczynnik wielkości przedmiotu.

maksymalnym - τmax.

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

Mg max - maksymalny moment skręcający,

Wo - wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
7,85 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

β = βk + βp - 1

gdzie:

βk - współczynnik działania karbu,

βp - współczynnik stanu powierzchni.

Aby odczytać z wykresu wartość βk muszę znać wartość

współczynnika kształtu αk, Rm materiału i ρ.

αk wyznacza się z wykresu znając wartości stosunków 0x01 graphic
i 0x01 graphic
.

0x01 graphic
0,1739 0x01 graphic
1,1739

współczynnik kształtu αk = 1,40

(wg wykresu II - 14)

ρ = 4

Rm = 750 0x01 graphic

współczynnik działania karbu βk = 1,35

(wg wykresu II - 19)

współczynnik wrażliwości na działanie karbu ηk = 0,88

(wg wykresu II - 19)

Aby odczytać z wykresu wartość βp muszę znać wartość Rm i rodzaj

obróbki materiału:

dla Rm = 750 0x01 graphic
i powierzchni szlifowanej:

βp = 1,1

(wg wykresu II - 21)

Współczynnik spiętrzenia naprężeń - β:

β = βk + βp - 1

β = 1,35 + 1,1 - 1

β = 1,45

0x01 graphic

Wartość γ odczytuje się z wykresu z wykresu znając wartości Zgo,

αk i d

Zgo = 310 0x01 graphic

αk = 1,40

d = 46 mm

Współczynnik wielkości przedmiotu - γ = 1,28.

(wg wykresu II - 23)

Wyliczam rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa dla skręcania w

cyklu odzerowo-tętniącym δτ:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

δτ = 12,56

Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa δ dla jednoczesnego zginania

i skręcania wyliczam ze wzoru:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

δ = 2,86

  1. Wnioski.

Ustalona dzięki obliczeniom wartość rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa - δ = 2,86 jest zbyt duża, gdyż przekracza nawet wartość stosowaną w obliczeniach orientacyjnych - δ ∈(2,2 ÷ 2,5).

Dlatego wartość rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa można z powodzeniem obniżyć do poziomu wartości stosowanej najczęściej - δ ∈(1,5 ÷ 1,7), aby tego dokonać można:

  1. Literatura.

1.Dietrych, Kocańda, Korewa - Podstawy konstrukcji maszyn, część I.

WNT. Warszawa 1974

2.Opracowanie zbiorowe - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji

maszyn, część I. Wydawnictwa Uczelniane. Lublin 1997

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Praca kontrolna ze statystki, statystyka
Automatyka okrętowa – praca kontrolna 2
Efekt wyprzedaży polskich zakładów Stadiony na Euro 2012 budowane ze stali z Luksemburga
PRACA KONTROLNA, na studia, procesy decyzyjne
elektronika praca kontrolna, EiE labo, Energoelektronika1
PRACA KONTROLNA I UZUPEŁNIAJĄCE UZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR I
Ekologistyka praca kontrolna
4 Co to są linie poślizgu widoczne na powierzchni próbki ze stali GX120Mn13
Praca kontrolna Użytkowanie komputera
Praca kontrolna 1 KKZ 13
LU 2010 2011 Praca kontrolna nr 3 z jezyka polskiego
III Praca Kontrolna ogarnijtemat com
Praca kontrolna nr 2I id 382664 Nieznany
praca kontrolna lo semestr II
Sciaga ze stali, BUDOWNICTWO, KONSTRUKCJE METALOWE 2
ULO ch 3s praca kontrolna, semestr 3
Praca kontrolna Marketnig w służbie zdrowia, HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Sciaga ze stali-semV-wyklad4, BUDOWNICTWO, KONSTRUKCJE METALOWE 2

więcej podobnych podstron