Obliczenia kompletne, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM, Projekt nr 2


Dane

Obliczenia

Wynik

G1=1 kN

G2=0,5 kN

G3=1,5 kN

Dobrano następujące parametry spoiny:

L=85 mm

a = 5 mm

l1 = 70 mm

l2 = 70 mm

1. Obliczanie siły z jaką działa siłownik oraz wyznaczanie siły reakcji na słupie:

Schemat:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wykorzystując geometrię siłownika można wyznaczyć siłę Fx:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2. Sprawdzanie wytrzymałości spoiny

Rysunek połączenia spawanego

0x01 graphic

Fy=9,05 kN

Fx=1,5 kN

Ry=12,05 kN

Rx=1,5 kN

Dane

Obliczenia

Wynik

a = 5 mm

l1 = 70 mm

l2 = 70 mm

Fy = 9,05 kN

Fx = 1,5 kN

A = 1050 mm2

a=5 mm

l1=70 mm

l2=70 mm

w=12,5 mm

Przekrój obliczeniowy spoiny wygląda następująco:

0x01 graphic

Na schemacie zaznaczono naprężenia w najbardziej obciążonym punkcie od momentu skręcającego oraz od siły tnącej.

I. NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCE OD SIŁY TNĄCEJ

1. Pole przekroju spoiny wynosi:

0x01 graphic
(2.1)

2. Składowe naprężeń ścinających wynoszą:

0x01 graphic
(2.2)

0x01 graphic

II. NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCE OD MOMENTU SKRĘCAJĄCEGO

3. Obliczenie odsunięcia (w) środka ciężkości przekroju obliczeniowego spoiny od punktu O:

0x01 graphic
(2.3)

4. Momenty bezwładności pola przekroju, względem centralnych osi bezwładności wynoszą:

0x01 graphic
(2.4)

0x01 graphic

A = 1050 mm2

τFy = 8,62 MPa

τFx = 1,44 MPa

w = 12,5 mm

Ix = 112,87 cm4

Dane

Obliczenia

Wynik

Ix = 112,87 cm4

Iy = 40,47 cm4

a=5 mm

l1=70 mm

l2=70 mm

w=12,5 mm

I0 = 153,34cm4

Rmax=62,1 mm

Fy = 9,05 kN

L=85 mm

W0=24,69 cm3

w=12,5 mm

a=5 mm

l1=70 mm

l2=70 mm

τs=35,73 MPa

φ=40°06'

0x01 graphic

0x01 graphic

5. Wyliczono biegunowy moment bezwładności spoiny:

0x01 graphic
(2.5)

6. Następnie obliczono odległość najbardziej obciążonego punktu przekroju spoiny od środka ciężkości:

0x01 graphic
(2.6)

0x01 graphic

7. Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie spoiny:

0x01 graphic
(2.7)

8. Naprężenie ścinające od momentu skręcającego w najbardziej obciążonym miejscu wynosi:

0x01 graphic
(2.8)

0x01 graphic

9. Kąt φ określony jest zależnością:

0x01 graphic
(2.9)

10. Składowe naprężenia stycznego od momentu skręcającego wynoszą:

0x01 graphic
(2.10)

0x01 graphic

0x01 graphic

Iy = 40,47 cm4

I0 = 153,34cm4

Rmax=62,1 mm

W0=24,69 cm3

τs=35,73 MPa

τsy=27,33 MPa

τsx=23,02 MPa

Dane

Obliczenia

Wynik

τsy=27,33 MPa

τsx=23,02 MPa

τFy = 8,62 MPa

τFx = 1,44 MPa

Re=240 MPa

xe=2

z=0,7

z0=0,65

τ=43,48 MPa

kt'=54,6 MPa

III. NAPRĘŻENIA WYPADKOWE

11. Naprężenie wypadkowe w najbardziej obciążonym punkcie wynosi zatem:

0x01 graphic
(2.11)

0x01 graphic

12. Dopuszczalne naprężenia ścinające w najbardziej obciążonym fragmencie spoiny wynoszą:

0x01 graphic
, gdzie: (2.12)

xe - współczynnik bezpieczeństwa

z - współczynnik pewności spoiny

z0 - współczynnik zależny od rodzaju spoiny i charakteru obciążenia

Re - granica plastyczności

Przyjęto następujące wartości współczynników:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Dla materiału S235JR granica plastyczności wynosi 240 MPa

0x01 graphic

0x01 graphic

Tak więc spełniony jest warunek wytrzymałości spoiny

0x01 graphic

τ=43,48 MPa

kt'=54,6 MPa

Dane

Obliczenia

Wynik

a=160 mm

b=90 mm

c=100 mm

e=75 mm

G1=1 kN

G2=0,5 kN

G3=1,5 kN

r1=1500 mm

r2=1325 mm

r3=575 mm

3. Obliczanie połączenia śrubowego nakładek

0x01 graphic

0x01 graphic

I. OBLICZANIE SIŁ I MOMENTÓW W ZŁĄCZU

Wypadkowa siła poprzeczna wynosi:

0x01 graphic

Wypadkowy moment gnący jest równy:

0x01 graphic

II. OBLICZANIE SIŁY NAPIĘCIA WSTĘPNEGO

a) z warunku wynikającego z zasady niedopuszczenia poślizgu między nakładkami:

Siły tarcia między płytami muszą być większe od sił czynnych, jakie występują między tymi elementami. Po dodatkowym uwzględnieniu współczynnika przeciążenia otrzymujemy równanie:

0x01 graphic
, gdzie: (3.1)

Q - wypadkowa czynna siła poprzeczna

k - współczynnik przeciążenia

0x01 graphic
” - suma sił napięcia wstępnego wszystkich śrub

Q=3000 N

Mg=3 025 Nm

Dane

Obliczenia

Wynik

k=1,4

μ=0,17

Q=3000 N

a = 160 mm

b = 90 mm

k=1,4

Mg=3 025 Nm

A=17500mm2

W=6,1*105mm3

Dla danego przypadku dobieram współczynnik przeciążenia k=1,4

Współczynnik tarcia statycznego zgodnie z [1] wynosi:

μ=0,17

Obliczam wymaganą siłę napięcia dla warunku a):

0x01 graphic

b) z warunku na minimalny docisk styku płyt:

Aby zapewnić pewność połączenia, minimalna wartość nacisku w dowolnym punkcie styku płyty musi być większa lub równa zeru:

0x01 graphic
, gdzie:

σg - nacisk wywołany momentem zginającym

σw - nacisk wywołany siłą napięcia wstępnego

Przyjmuję współczynnik przeciążenia k=1,4 i podstawiam do wzoru, z którego następnie wyznaczę siłę napięcia wstępnego 0x01 graphic
':

0x01 graphic
(3.2)

0x01 graphic
, gdzie:

W - wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie

Mg - wypadkowy moment gnący

A - pole przekroju rury

Ze wzoru wyznaczam siłę napięcia wstępnego:

0x01 graphic

Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie wynosi:

0x01 graphic
(3.3)

0x01 graphic

Pole powierzchni przekroju obliczeniowego wynosi:

0x01 graphic
(3.4)

Następnie obliczam siłę napięcia wstępnego z warunku na nie oderwanie się nakładek:

0x01 graphic

Do dalszych obliczeń za siłę napięcia wstępnego przyjmuje się większą z dwóch wyliczony sił, więc:

0x01 graphic

0x01 graphic
”=24,7 kN

W=6,1*105mm3

A=17500 mm2

0x01 graphic
'=120,64kN

0x01 graphic
=120,64 kN

Dane

Obliczenia

Wynik

Mg=3 025 Nm

W=6,1*105mm3

0x01 graphic
=120,64 kN A=17500mm2

kd=90 MPa

0x01 graphic
=120,64 kN

n=8

Mg=3 025 Nm

e=65 mm

i=4

III. SPRAWDZENIE WARUNKU NA DOCISK POWIERZCHNIOWY NAKŁADEK:

0x01 graphic
, gdzie (3.5)

kd - dopuszczalny nacisk powierzchniowy

σg - maksymalne naprężenie zginające

σw - maksymalne naprężenie ściskające

Dla stali stopowej S235JR odczytano z [2] nacisk dopuszczalny kd=90 MPa

Maksymalne naprężenie zginające wynoszą:

0x01 graphic
(3.6)

Maksymalne naprężenie ściskające:

0x01 graphic
(3.7)

0x01 graphic

Tak więc warunek wytrzymałości na docisk powierzchniowy nakładek jest spełniony.

IV. OBLICZENIE MINIMALNEJ ŚREDNICY RDZENIA ŚRUBY I DOBRANIE ŚRUBY:

a) Siła napięcia wstępnego na jedną śrubę będzie wynosiła:

0x01 graphic
, gdzie (3.8)

n - liczba śrub

b) Siła obciążająca rdzeń śruby wyrażona jest wzorem:

0x01 graphic
,gdzie:

Fw - siła napięcia wstępnego śruby

Fzew - jest sumarycznym obciążeniem od sił zewnętrznych

Ck - sztywność kołnierza

Cs - sztywność śruby

c) Fzew pochodzi od momentu zginającego Mg i jest wyliczane ze wzoru:

0x01 graphic
, gdzie (3.9)

e - maksymalna odległość śruby od osi

i - ilość śrub w rzędzie

Mg - moment zginający

Fw=12,064 kN

Fzew=5817 N

Dane

Obliczenia

Wynik

Fw=15,08 kN

Fmax=6722 N

Klasa wł. mech śruby: 8.8

xe=2,2

Rm=800 MPa

Fc=13,227 kN

kr=290,9 MPa

d) Przyjmując stosunek sztywności kołnierza do sztywności śruby Ck/Cs=4 wyliczono wypadkową siłę jaką obciążona jest pojedyncza śruba:

0x01 graphic
(3.10)

e) Następnie znaleziono minimalną średnicę rdzenia śruby:

0x01 graphic
,gdzie (3.11)

dr - średnica rdzenia śruby

kr - dopuszczalne naprężenia rozciągające śruby

Dobrano śruby o klasie własności mechanicznych 8.8, dla których kr wynosi:

0x01 graphic
(3.12)

Rm dla śrub tej klasy wynosi 800 MPa

Przyjęto współczynnik bezpieczeństwa xe=2,2

0x01 graphic

Obliczam minimalną średnicę rdzenia śruby:

0x01 graphic

Dobieram śrubę o gwincie metrycznym M12 dla której średnica rdzenia wynosi 9,85 mm.

Fc=13,227 kN

kr=290,9 MPa

drmin=7,61 mm

Dane

Obliczenia

Wynik

F=9,17 kN

d=125 mm

4. Dobór siłownika.

Z katalogu „PNEUMATYKA 2009” firmy „Pneumat System” dobrano następujący siłownik:

NWT 125.800 - VS

Schemat siłownika:

0x01 graphic

Wymiary wybranego modelu:

Średnica tłoka

A

B

C

ØD

ØE

ØF

G

H

125

225

160

65

60

30

M27x2

54

30

I

L

M

N

ØO

ØP

BG

CH

35

5

142

110

M12

G1/2

22

27

Dobrano także końcówkę prostą z przegubem kulowym SNS dopasowaną do siłownika, która umożliwi umocowanie górnego końca siłownika na sworzniu.

Średnica tłoka wynosi 125 mm. Siła jaką ma przenosić to 9,17 kN.

1. Obliczenie ciśnienia roboczego potrzebnego do przeniesienia zadanego obciążenia przez siłownik:

0x01 graphic
, gdzie (4.1)

p - ciśnienie robocze

F - siła działająca na tłok

A - pole powierzchni tłoka

0x01 graphic

Tak więc ciśnienie robocze jakie należy zapewnić do poprawnej pracy siłownika musi wynosić przynajmniej 7,5 bar.

p=7,5 bar

Dane

Obliczenia

Wynik

Fy=9,05 kN

Fx=1,5 kN

F=9,17 kN

d=30 mm

g=61,5 mm
c=37 mm

F=9,17 kN

d=30 mm

5. Dobieranie materiału na sworzeń.

0x01 graphic

0x01 graphic

I. Obliczono docisk powierzchniowy na uchu siłownika (dociski na tulejach będą mniejsze ze względu na większą powierzchnię styku):

0x01 graphic
(5.1)

0x01 graphic

Należy więc dobrać materiał dla którego docisk maksymalny pd będzie większy niż 2,63 MPa

0x01 graphic

II. Obliczam naprężenia ścinające w przekroju poprzecznym sworznia:

0x01 graphic
(5.2)

0x01 graphic

Tak więc dobrany materiał musi mieć dopuszczalne naprężenia ścinające kt większe lub równe 6,49 MPa

0x01 graphic

Dobranym przeze mnie materiałem jest stal S235JR dla której 0x01 graphic
i 0x01 graphic

F=9,17 kN

σd=2,63 MPa

τt=9,34 MPa

Dane

Obliczenia

Wynik

4. Literatura:

[1] „Mały Poradnik Mechanika t. 1”

[2] „Podstawy Konstrukcji Maszyn cz. 1”, pod red. E. Mazanka



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obliczenia2, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM, Projekt nr 2
Obliczenia4, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM, Projekt nr 2
Obliczenia, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM, Projekt nr 2, projekt rafal
Obliczenia3, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM, Projekt nr 2
STAL, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I
manipulator, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM, Projekt nr 2, Spawy manipulator iza
tolerancje, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I
PROJEKTY Z PKM, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM-projekty, Projekt przekładni zębate
Mayday-proj-PKM, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki II, Projekt wa u
tytu , AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki II, Projekt wa u
projekt 3, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki II, projekt 2, ruba rzymska - projekt 3
ściąga pkm1, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I
Wykresy do wau drukowane, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki II, pkm wal
wałek Borka, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki II, projekt 3
tabelka kopia, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I, PKM
wał gotowy do wydruku, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki II, projekt 3
kratka, AGH, Semestr 5, PKM całość, PKM akademiki I

więcej podobnych podstron