Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Прочностной расчет ответственных деталей приспособления ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Прочностной расчет болта. Резьбовые соединения работают с предварительной затяжкой. В результате затяжки в поперечном сечении данного вала возникает продольная сила и крутящий момент. Таким образом, вал испытывает растяжение и кручение, а резьба – срез и смятие. Расчет вала на растяжение производится по формуле: (9) где Кзат – коэффициент затяжки; К – коэффициент переменной нагрузки; Fз – допускаемая сила затяжки, Н [σ р] – допускаемое напряжение на растяжение материала шпильки, МПа; dр – расчетный диаметр шпильки, рассчитывается по формуле: (10) где d – номинальный диаметр болта, мм Р – шаг резьбы, в мм. По формуле (19) По формуле (18) рассчитывается напряжение растяжения в данной резьбовой паре: Допускаемое напряжение при растяжении материала принимается равным 58-98 МПа. σ р < [σ р], 749, 1 МПа < 760 МПа. Напряжение, рассчитанное по формуле меньше допустимого на растяжение, значит условие прочности при растяжении соблюдается. Условие прочности при кручении: (11) где wр – полярный момент сопротивления, для круга рассчитывается по формуле: (12) где d – номинальный диаметр болта, мм [τ к] – допускаемое напряжение для валов при кручении, МПа. Мк – максимально-допустимый крутящий момент, рассчитывается по формуле: Н/мм. (13) Где G – модуль сдвига для стали, МПа; [φ 0] – приведенный угол трения, в рад/мм; lp – полярный момент инерции, для круга рассчитывается по формуле (14) По формуле (23) рассчитывается полярный момент инерции: По формуле (22) рассчитывается максимально допустимый крутящий момент: По формуле (21) рассчитывается полярный момент сопротивления По формуле (20) рассчитывается напряжение, возникающее при кручении: [τ к] = 20-50, МПа. – допускаемое напряжение при кручении вала из стали 40Х. Так как напряжение, возникающее при кручении меньше допускаемого напряжения при кручении (20МПа < 50МПа), то условие прочности при кручении выполняется. Условие прочности при срезе: (15) где АСР – площадь среза, для круга рассчитывается по формуле: (16) Q – сила резьбового зажима с гайкой, Н [τ ср] – допускаемое напряжение при срезе, МПа d – номинальный диаметр болта, мм По формуле (25) рассчитывается площадь среза: По формуле (24) рассчитывается напряжение, возникающее при срезе: [τ ср] = 8 – 40 МПа – допускаемое напряжение при срезе. Так как напряжение, возникающее при срезе меньше допускаемого напряжения при срезе (8, 04МПа < 18МПа), то условие прочности при срезе выполняется.
4. Анализ проектируемого приспособления
При современном уровне машиностроительного производства разработки конструкций приспособлений должны удовлетворять как требования служебно-эксплуатационного характера, так и производственным требования, обусловленными возможностью применения высококачественных рентабельных технологических процессов. Единым категориям технологичности конструкции приспособления является ее экономическая целесообразность при заданном качестве и принятых условий производства эксплуатации и ремонта. Обработка конструкции изделия на технологичность должна обеспечивать снижение трудоемкость и себестоимости изготовления приспособления. Данное приспособление простое по конструкции, не требует дорогостоящего материала(40Х). Приспособление по конструкции удобно в эксплуатации, имеет небольшой вес. Приспособление выпускает 15000 штук изделия. Приспособление травмобезопасна из-за отсутствия острых кромок. Экономические показатели приспособления: Категория сложности – 2; Стоимость приспособления – 40руб; Срок амортизации А=3 года. Годовая стоимость приспособления: где q-годовые расходы на эксплуатацию и ремонт приспособления. Тогда: Вывод: в данном разделе проанализировать применение и конструкции проектируемого приспособления. Определили металлоемкость показатели конструктора. Заключение В курсовом проекте спроектировано станочное приспособление на протяжную операцию механической обработки детали «Шестерня». В результате применения данного приспособления достигается: получение наиболее точных обрабатываемых размеров, снижается время на удобство закрепления и установку детали на станке. Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. В графической части представлены – сборочный чертеж приспособления, а также деталировка специальных деталей: основание, призма, упор, палец, палец срезанный, плита кондукторская пластина, стойка и рычаг. В пояснительной записке описаны назначение, устройство, принцип возможности перемещения заготовки в приспособлении. Рассчитано приспособление на точность обработки, что включает в себя расчет погрешности установки, базирования, закрепления, положения и расчеты допусков и посадок приспособления. Также произведен расчет усилий закрепления детали и прочностной расчет ответственных деталей приспособления. Проанализировано применение и конструкция проектируемого приспособления.
|