DANE |
OBLICZENIA |
WYNIK |
a = 0,07[m] b = 0,12[m] c = 0,06[m] r1 = 0,1[m] P1=5,5 [kN] P1r =2 [kN] P2r =1,6[kN]
RAH = 4344[N]
a = 0,07[m] b = 0,12[m] c = 0,06[m] r1 = 0,1[m] P1w =1,5[kN] P2 = 4,4[kN] P1r = 2[kN]
R
Mg1Vmaks=282 Mg1Hmaks= -304,08[Nm] Mg1Vmin=132,8 Mg2V =270[Nm] Mg2H= -165,36 [Nm]
P2 = 4,4 [kN] P1 = 5,5 [kN] r1 = 0,1 [m] r2 =0,125 [m]
kc=160[MPa d = 50[mm] F1=5500 [N] t1=5,5 [mm] ko=96[MPa]
F2=4400 [N] t1=5,5 [mm] d = 50[mm] ko=96[MPa]
d = 30[mm] RAV=1896[N RAH=4344[N P1w =1,5[kN]
C = 3290 [N] Y= 1,4 e = 0,43 X = 0,4
Pp1= 4740 [N] Pp2= 5280 [N]
d =50[mm]
Ms=550000 [Nmm]
Zgo = 250[MPa] Zso =150 [MPa]
[MPa] Zsj =300[MPa]
|
Płaszczyzna “H”
R Obliczam momenty zginające.
0
Mg(x) = -R Mg(x = 0) =0 Mg(x = 0,07) = -4344 ∙ 0,07 = -304,08 [Nm]
0,07
Mg(x) = - R Mg(x = 0,07) = -4344 ∙ 0,07 = -304,08 [Nm] Mg(z = 0,19) = -4344 ∙ 0,19 + 5500 ∙ 0,12 = -165,36 [Nm]
0,19
Mg(x) = - R Mg(x = 0,19) = -4344 ∙ 0,19 + 5500 ∙ 0,12 = -165,36 [Nm] Mg(x = 0,25) = - 4344 ∙ 0,25 + 5500 ∙ 0,18 + 1600 ∙0,06 = 0
Płaszczyzna”H”
R
RBV =
R
R
RAV =
R Obliczam momenty zginające
0
Mg (x) = R Mg (x = 0) = 0 Mg (x = 0,07) = 1896 ∙ 0,07 = 132,8 [Nm]
0,07
Mg (x) = R Mg (x = 0,07) = 1896 ∙ 0,07 + 1500 ∙ 0,10 = 282,8 [Nm] Mg (x =0,19) = 1896 ∙ 0,19 - 2000 ∙0,12 + 1500 ∙ 0,10 = 270,2 [Nm]
0,19
Mg (x) = R Mg (x = 0,19) = 1896 ∙0,19 - 2000 ∙ 0,12 + 1500 ∙ 0,10 = 270,2 [Nm] Mg (x = 0,25) = 1896∙ 0,25 - 2000 ∙ 0,18 + 1500 ∙ 0,10 - 4400 ∙0,06 = 0[Nm]
Momenty gnące całkowite MgA=MgB= 0
Mg1maks =
Mg1 minim =
Mg2 max =
Momenty skręcajace
0 Ms=0
0,07 Ms = P1∙ r1 =P2 ∙ r2 =550 [Nm]
0,19 Ms= 0
Do obliczeń przyjmuje stal 35 T dla, której kso = 40 [MPa] , kgo=70 [MPa]
Ms' =
Obliczam momenty zastępcze.
Mz1 =
Mz2 =
Średnice d wału obliczam ze wzoru d = Momenty odczytane z wykresu
Mz I =270 [Nm] d1 =
Mz II = 450[Nm] d2 =
Mz III =635 [Nm] d3 =
Mz IV =625 [Nm] d4 =
Mz V = 615[Nm] d5 =
Mz VI = 605[Nm] d6 =
Mz VII =600[Nm] d7 =
Mz VIII = 590[Nm] d8 =
Mz IX = 584[Nm] d9 =
Mz X = 390Nm] d10 =
Mz XI = 190[Nm] d11 =
Obliczam wpusty Stosuje materiał na wpusty Stal St6.Ze względu na średnie obciążenie jednokierunkowe stosuje wsp. z= 0,6 ko= kc∙ z = 0,6∙160 = 96[MPa] Z normy PN-91/ M - 85002 dla d = 50 [mm]dobieram wpust 16x7 t1=4[mm]
M1=F1 ∙
lo1 = l1=lo1+b =10,41+14=24,41 [mm] przyjmuje 36 [mm]
M2=F2∙
lo2= l2= lo2+b =16,6+14 = 30.4 [mm] przyjmuje 36 [mm]
Obliczam łożyska Stosuje łożyska stożkowe z serii 32006X PN - 75 /M - 862260
Wypadkowa reakcji
Pp1 =
Pp2=
S1 = Siła wzdłużna działająca na I łożysko
P1a = Siła wzdłużna działająca na II łożysko
P2a =
Gdy
Gdy
Z tablic odczytuje czas pracy łożyska
Łożyska montować w układzie ”X”
Obliczenia rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa Wyznaczam amplitudę naprężeń - zginanie
- skręcanie
Odczytuje współczynnik kształtu z wykresu.
-zginanie
- skręcanie
Odczytuje współczynnik wrażliwości
Odczytuje współczynnik stanu powierzchni
- dla zginania
- dla skręcania Odczytuje współczynnik wielkości przedmiotu.
Obliczam współczynnik spiętrzenia naprężeń
-dla zginania
- dla skręcania Obliczam współczynnik bezpieczeństwa
-zginanie X =
- skręcanie X= X =5,2 Zastępczy współczynnik bezpieczeństwa
X Współczynnik bezpieczeństwa uznaje za wystarczający, bo 2,05>1,1
Sprawozdanie pobrano z http://www.studentsite.pl Chcesz pobrać więcej sprawozdań? Wejdź na http://www.studentsite.pl/materialy_studenckie
|
R
RAH = 4344 [N]
Mg(x = 0) =0 Mg(x = 0,07)=304,08 Mg(z = 0,19)=165,36 Mg(x = 0,25) =0
R
R
Mg (x = 0) = 0 Mg(x= 0,07)=132,8 Mg(x= 0,07)=282,8 Mg(x=0,19)=270,2 Mg (x = 0,25) =0 [Nm]
MgA=MgB= 0 Mg1maks =414,7[Nm]
Mg1 minim=331,8[Nm] Mg2 max =316,6 [Nm]
Ms =550 [Nm]
Ms' =481,25[Nm]
Mz1 = 635 [Nm] Mz2 = 584 [Nm]
d1 =33,7 [mm]
d2 = 40 [mm]
d3 = 45[mm]
d4 = 44,6 [mm]
d5 = 44 [mm]
d6 = 44,2 [mm]
d7 = 44 [mm]
d8 = 43,8[mm]
d9 =43[mm]
d10=38 [mm]
d11=30[mm]
M1=137500 [Nm]
l1=36 [mm]
M2=11000 [Nm]
l2= 36 [mm]
Pp1= 4740 [N] Pp2= 5280 [N]
S1 = 1693 [N] S2 = 1886 [N]
P1a = 3386 [N] P2a = 1886 [N]
Lh = 2700 [h]
Lh = 5100 [h]
Xz =2,05 |
|
|
|
P1 P2r RBH
RAH P1w
a
b
c
x
z
Mgv
P1w P2
RAV P1r RBV
a b c
z
x
MgH
Ms'
Mz