PROJE~10, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, PKM


PODNOŚNIK ŚRUBOWY TYPU „D” O UDŹWIGU Q =10KN I WYSOKOŚCI PODNOSZENIA WYNOSZĄCEJ H = 0,6 m.

DANE

OBLICZENIA

WYNIKI

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Q=10KN

H=0,6 m.

H=400mm

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Materiał:

stal St4

kr = kc =

=120 MPa

P = 10 kN

ds= 0,0252mm

ks=85 MPa

kr=120MPa

krj=70MPa

0x08 graphic

bmax = 241,9 mm

St4

kc=120MPa

dr=22,5mm

d=28mm

Po=0,005m

P=10kN

d=28mm

kr=120MPa

mat. St4

St4

R=235MPa

μ=1

L=245,2

λp=107

0x01 graphic

  1. Wyznaczanie wielkości gabarytowych podnośnika

Górne maksymalne Dolne minimalne

położenie podnośnika położenie podnośnika

trapezowego trapezowego

H = 600 mm

H = 20x01 graphic
L = 0x01 graphic
L = 0x01 graphic

Zakładamy że: amin = 40 mm bmin = 50 mm

Obliczam amax

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
340 mm

Stąd:

L = 0x01 graphic
= 3402 + 602 = 345,2 mm

bmax = 0x01 graphic
= mm

2. Obliczanie sił w poszczególnych prętach kratownicy podnośnika trapezowego.

Pręty kratownicy są położone przegubowo jedynie na końcach .Po uwolnieniu ich z więzów na końcach każdego pręta będą działały siły reakcji odpowiednich przegubów. Każdy z prętów kratownicy będzie poddany działaniu sił osiowych, rozciągających bądź ściskających. W celu określenia wartości tych sił rozpatrujemy równowagę sworzni w przegubie A,B. Z racji symetrii układu, równoważne wnioski otrzymaliśmy odpowiednio dla sworzni przegubów C i D.

Równanie równowagi sworznia A

∑Pix = S1- sinα - S2 * sinα = 0 S1= S2

∑Pis = -Q1+ S1 * cosα + S2 * cosα = 0

Q = 2 S1 * cosα

Po przekształceniu otrzymujemy ;

0x01 graphic

Siły ściskające działające w zewnętrznych prętach podnośnika są identyczne co wynika z symetrii podnośnika .

Obliczenie sił działających w przegubie B

∑Pix = -2 S1sinα + R = 0 R = 2 S1 sinα

Jedną siłą nieznaną była siła R stanowiąca reakcję śruby rzymskiej. Zupełnie wystarczające jest jedno równanie równowagi. W celu wyznaczenia obciążeń największych następujących w prętach, oraz śrubie rzymskiej podnośnika obliczamy wszystkie siły w położeniu maksymalnym i minimalnym podnośnika.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczam siły w prętach, oraz śrubie rzymskiej podnośnika w położeniu maksymalnym.

0x01 graphic
kN

0x01 graphic
kN

Obliczam siły w prętach oraz śrubie rzymskiej podnośnika w położeniu minimalnym.

0x01 graphic
kN

0x01 graphic
kN

  1. Obliczam średnicę śruby z warunku na nacisk powierzchniowy

Pobl = 1,3 P = 1,3 •10 • 103 = 13 kN

Przyjmuję materiał śruby stal St4 kr = 120 MPa

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
mm

Przyjmuję gwint trapezowy symetryczny

dr = 22,5 Tr = 28•5 P = 5

  1. Sprawdzam samohamowność gwintu

0x01 graphic
* = 2,54o

pozorny współczynnik tarcia *' = 0,15

0x01 graphic
* = 8,82o * * **

gwint jest samohamowny.

  1. Sprawdzam obliczoną średnicę śruby z warunku na

ściskanie.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

MS = 44,3 Nm

0x01 graphic
21,1 MPa * 120 MPa

0x01 graphic
10,2 MPa * 85 MPa

0x01 graphic

22,87 MPa * 70 MPa

  1. Obliczam długość śruby.

Lśr = 2 * bmax = 2 * 241,9 = 483,8 mm

  1. Obliczam wysokość nakrętki z warunku na nacisk

Powierzchniowy.

Przyjmuję materiał nakrętki stal St4 kc = 120 MPa

ko = 0,8 * kc = 0,8 * 120 * 106 = 96 MPa

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
m

H ≥ 13 mm przyjmuję H = 36 mm

  1. Sprawdzam liczbę zwojów

0x01 graphic

9. Obliczam średnicę zewnętrzną nakrętki z warunku na

rozciąganie

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
m

D ≥ 30mm przyjmuję D = 48mm

  1. Obliczam ramiona podnośnika z warunku na wyboczenie, przyjmujemy pręt stalowy (płaskownik)

s=40mm=h

g=12mm

dla R=253MPa λp=107

obliczam smukłość

0x01 graphic
0x01 graphic
m

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

dla tego stosunku przyjmuje mw=107

Pole pręta wynosi A=2 * b * h=0,00096m2

0x01 graphic
MPa

warunek na wyboczenie jest spełniony

11.Obliczam średnicę sworznia z warunku na zginanie

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
mm

przyjmuję d=20mm

12.Obliczam średnicę sworznia na nacisk powierzchniowy

a) w uchu k0=0,8kc=96MPa

0x01 graphic
0x01 graphic
MPa * 96MPa

b) w piastach widełek k0=0,8kc=96MPa

0x01 graphic
P=21MPa * 96MPa

warunek jest spełniony

13.Dobieram podkładkę i zawleczkę do sworznia

  1. sworzeń PN-90/M-83002 mat. St4

d=20 D=30 d1=5 k=5 l2=8 R=1 cmax=4 e≅2

b) zawleczki PN-90/M-82004

do=5 d=4,6 D=4,2 l1=10 l2=4 l=28

  1. podkładki PN-90/M-82004

do=20 D=30 g=4

14.Obliczam długość sworznia

L = L1 + L2 + g + d0 + f0

L = 48 + 0,5 + 4 + 7 = 60 mm

Przyjmuję długość sworznia L = 60 mm

15.Obliczam długość boku podstawy podnośnika

przyjmując Pdop = 1 MPa

0x01 graphic
0x01 graphic
a≥122mm

Przyjmuję a = 125 mm

amax = 340mm

L = 245,2

bmax = 342,8mm

S1a = 5,1kN

Ra = 10,13 kN

S1b = 65,2 kN

Rb = 129,5 kN

Pobl = 13 KN

dr= 11,74 mm

dr = 22,5 mm

Tr = 28•5

P = 5

γ = 2,54o

*'= 8,82

Tr * kr

τS * kS

τZ * krj

Lśr = 483,8 mm

H=36mm

Z=7

D=48mm

d=20mm

L=60mm

a=125mm

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

g

g

bmax

f0

L1

s

x

A

Q

D

Q

L2

R

S1

S1

x

y

y

A

bmin

B

C

Q

amin

amax

Q

Q

Q

Q

L



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
AKCELE~2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, FIZA, FIZAII
AOL2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
Diesel engine, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, Szkoła moje
MP, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, kwity, SEMESTR II, EPEC
A4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
Badanie tyrystorów, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Praca Piotra, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III
Zabezpieczenia, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
BADANI~4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA, ELEKTRA
SWIAT~42, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, AUTO
Łopatki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, AM2, Siłownie, Maszyny przepły
tab lam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
ciasne22, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Projekt, Pkm
POMIA~68, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola1, III, TECH REM
Montaz ukladu tlokowo korbowego, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1,
ELEKTRA-EGZAM, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELEKTRA
Silnik asyn. pierścieniowy, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, szkola, ELE
Stefanowski- Układ zdalnego sterowania i zabezpieczeń, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoł

więcej podobnych podstron