КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Упругие элементы
ТИПЫ ПРУЖИН Пружины относятся к числу наиболее распространенных упругих элементов конструкций и применяются в качестве виброизолирующих, амортизирующих, возвратно-подающих, натяжных, динамометрических и других устройств. По виду воспринимаемой внешней нагрузки различают пружины растяжения, сжатия, кручения и изгиба.
В зависимости от требований и особенностей конструкции применяют: а) витые пружины [цилиндрические - растяжения (рис. 34.1, а), сжатия (рис. 34.1,6) и кручения (рис. 34.1, в); фасонные — сжатия (рис. 34.1, г — е)]. б) специальные пружины [тарельчатые и кольцевые (рис. 34.2, а, б) - сжатия, листовые и рессоры (рис. 34.2, в) — изгиба, спиральные (рис. 34.2, г) — кручения и др.]. В машиностроении наиболее распространены витые цилиндрические пружины из проволоки круглого сечения. Пружины растяжения (см. рис. 34.1, а) обычно навивают без просветов между витками, а в большинстве случаев — с начальным натяжением (давлением) между витками, компенсирующим частично внешнюю нагрузку.
Натяжение обычно составляет (0,25 — 0,3) Fnp, где Fnp — предельное усилие для пружины, при котором полностью исчерпываются упругие свойства материала. Внешнюю нагрузку такие пружины воспринимают обычно последними отогнутыми витками (рис. 34.3, а — в) — для пружин диаметром до 3 — 4 мм. Такие витки имеют высокую концентрацию напряжений в местах отгиба и пониженное сопротивление усталости. Для ответственных пружин диаметром свыше 4 мм часто применяют зацепы (рис. 34.3, г — е). Пружины сжатия (см. рис. 34.1, б) навивают с просветом между витками, который должен на 10 — 20% превышать осевые упругие перемещения каждого витка при наибольшей внешней нагрузке.
Для создания опорных плоскостей последние витки пружин сжатия поджимаются к соседним и сошлифовываются перпендикулярно оси (рис. 34.4). Соосность пружин с сопрягаемыми деталями достигается установкой опорных витков в специальные тарелки, расточки в корпусе, канавки (рис. 34.5). Длинные пружины под нагрузкой могут терять устойчивость (выпучиваться). Такие пружины обычно ставят на специальные оправки (рис. 34.6, а) или в стаканы (рис. 34.6, б). Концентрические пружины в ряде конструкций также разделяют стаканами (рис. 34.6, в). Пружины кручения (см. рис. 34.1, е) навивают обычно с малым углом подъема и небольшими зазорами между витками (0,5 мм). Внешнюю нагрузку они воспринимают с помощью отогнутых концевых витков. Пружины характеризуются следующими основными параметрами (см. рис. 34.4): 1) диаметром проволоки d или размерами сечения; 2) средним диаметром Do; 3) индексом с = D0/d; 4) числом рабочих витков n; 5) длиной рабочей части Hо; 6) шагом витков t = Н0/п; 7) углом подъема витков α = arctg Последние три параметра рассматривают в ненагруженном и нагруженном состояниях. Индекс пружины характеризует кривизну витка. Пружины с индексом с < 3 применять не рекомендуется из-за высокой концентрации напряжений в витках. Обычно индекс пружины выбирают в зависимости от диаметра проволоки в следующих пределах: d, мм..... до 2,5 3-5 6-12 с...... 5-12 4-10 4-9 Материалы. Витые пружины изготовляют навивкой холодным или горячим способом, далее производят отделку торцов, термическую обработку и контроль. Основными материалами для пружин являются высокоуглеродистые стали 65, 70, марганцовистая сталь 65Г, кремнистая сталь 60С2А, хромованадиевая сталь 50ХФА и др. Пружины, работающие в химически активной среде, изготовляют из цветных сплавов. Для защиты поверхности витков от окисления пружины ответственного назначения покрывают лаком или промасливают, а пружины особо ответственного назначения оксидируют, а также наносят цинковое или кадмиевое покрытия. РАСЧЕТ ВИТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРУЖИН СЖАТИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ При центральном приложении силы F в любом поперечном сечении витка пружины возникает результирующая внутренняя сила F, параллельная оси пружины, и момент Т= F пары сил F (рис. 34.7, а). Нормальное поперечное сечение витка наклонено к плоскости момента на угол а. Проектируя на оси х, у и z, связанные с нормальным сечением витка, силу F и момент Т, получим (см. рис. 34.7, б) Fr = F cos α; Fn = F sin α; T= Mz = F Ввиду малости угла подъема витков (обычно а<10/12°) можно считать, что сечение пружины Рис. 34.7. Силовые факторы в сечении нагруженной пружины
работает на кручение, пренебрегая остальными силовыми факторами. Максимальное касательное напряжение
где WK — момент сопротивления сечения вала кручению. С учетом кривизны витков и равенства (34.1) соотношение (34.2) примет вид
где F — внешняя нагрузка (растягивающая или сжимающая); Do — средний диаметр пружины; к — коэффициент, учитывающий кривизну витков и форму сечения (поправка к формуле для кручения прямого бруса); [τ]к — допускаемое касательное напряжение при кручении. Коэффициент к для пружин из круглой проволоки при индексе с > 4 можно вычислить по формуле
Отметим, что в формуле для коэффициента к, вытекающей из соотношения (11.17) кривизна витков не учитывается. Если пружина навита из круглой проволоки, то WK совпадает с полярным моментом сопротивления, и тогда
Осевое перемещение пружины с углом подъема α < 12° δ = λnF, где λ. п — осевая податливость пружины. Податливость пружины наиболее просто определяется из энергетических соображений. Потенциальная энергия пружины
где Т — крутящий момент в сечении пружины от силы F; GJk — жесткость сечения витка на кручение; l ≈ πDon — полная длина рабочей части витков; откуда
где λ - осевая податливость одного витка (осадка в мм при действии F = 1Н). Осевая податливость одного витка
(34.7)
Для пружины из круглой проволоки JK = Jp=
(34.8)
где G — модуль сдвига; G Из формул (34.6) и (34.8) следует, что податливость пружины возрастает при увеличении числа витков (длины пружины), индекса пружины (наружного диаметра) и уменьшении модуля сдвига ее материала. Расчет пружины начинают обычно с определения диаметра проволоки из условия прочности (34.4) при заданном значении индекса с:
где F2 — наибольшая внешняя нагрузка. Допускаемые напряжения для пружин из сталей 60С2, 60С2Н2А и 50ХФА принимают: [τк] = 750 МПа - при действии статических или медленно изменяющихся переменных нагрузок, а также для пружин неответственного назначения; [τ = 400 МПа — для ответственных динамически нагруженных пружин. Для динамически нагруженных ответственных пружин из бронзы назначают [τк] = (0,2/0,3) σв; то же, для неответственных пружин — [τк] = (0,4/0,6) σB.
Рис. 34.8. Характеристика пружины сжатия Необходимое число рабочих витков определяют из соотношения (34.5) по заданному упругому перемещению {ходу) пружины δ. Если пружина сжатия установлена с предварительной затяжкой (нагрузкой) Fl то
В зависимости от назначения пружины усилие F1 = (0,1/0,5) F2. Изменением величины F1 можно регулировать рабочую осадку пружины δ. Число витков округляют до полувитка при п <20 и до одного витка при n > 20. Полное число витков n1 = n + (1,5/2,0). Дополнительные 1,5 — 2 витка идут на поджатие для создания опорных поверхностей у пружины. На рис. 34.8 показана зависимость между нагрузкой и осадкой пружины сжатия. Полная длина ненагруженной пружины H0 = H3 + n(t-d), (34.11) где Н3 — длина пружины, сжатой до соприкосновения соседних рабочих витков; H3 = (nl -0,5)d. Полное число витков уменьшено на 0,5 из-за сошлифов-ки каждого конца пружины на 0,25d для образования плоского опорного торца. Для того чтобы витки пружины пришли в соприкосновение, ее следует осадить (сжать) на величину (см. рис. 34.8)
В равенстве (34.11) t — шаг пружины, находится в зависимости от наибольшей осадки пружины
Длина проволоки, необходимая для изготовления пружины:
где α — угол подъема витков ненагруженной пружины, α = 6/9°. Для предотвращения выпучивания пружины от потери устойчивости ее гибкость Если по конструктивным соображениям это ограничение не выполняется, то пружину, как указано выше, следует ставить на оправках или монтировать в гильзах. Установочная длина пружины (после затяжки ее усилием F1 см. рис. 34.8)
H1 = Hо - δ1 = Но - nλF1; длина пружины при действии наибольшей внешней нагрузки H2 = Hо – δ2 = Но - nλF2 и наименьшая длина пружины будет при усилии F3, соответствующем [τк]: H3 = Hо – δ3 = Но - Угол наклона прямой F = f (δ) к оси абсцисс на рис. 34.8
При больших нагрузках и стесненных габаритах используют составные пружины сжатия (см. рис. 34.5) — набор из нескольких (чаще двух) концентрически расположенных пружин, одновременно воспринимающих внешнюю нагрузку. Для предотвращения сильного закручивания торцовых опор и перекосов навивку соседних пружин выполняют в противоположных направлениях (левом и правом). Опоры выполняют так, чтобы обеспечивалась взаимная центровка пружин. Обычно составные пружины имеют одинаковые осадки (осевые перемещения). При их проектировании стремятся к тому, чтобы длины пружин, сжатых до соприкосновения витков, были приблизительно одинаковы, а наибольшие касательные напряжения у всех пружин были равны допускаемому. Длина пружин растяжения в ненагруженном состоянии H0 = nd + 2h3, где h3 — высота одного зацепа, h3 = (0,5/1,0) Do. Длина пружины при максимальной внешней нагрузке H2=H0 + nλ(F2-Fl), где F1 — усилие первоначального сжатия витков при навивке. Длина проволоки для изготовления пружины L= здесь 13 — длина проволоки для одного прицепа. Получили распространение многожильные пружины, при изготовлении которых вместо одной проволоки используется трос, свитый из двух — шести проволок малого диаметра (d = 0,8/2,0) мм. По конструктивному решению такие пружины эквивалентны концентрическим пружинам. Благодаря высокой демпфирующей способности (за счет трения между жилами) и податливости многожильные пружины хорошо работают в амортизаторах и других подобных устройствах. При действии переменных нагрузок многожильные пружины быстро выходят из строя вследствие износа жил. В конструкциях, работающих в условиях вибраций и ударных нагрузок, иногда применяют фасонные пружины (см. рис. 34.1, г — е) с нелинейной зависимостью между внешней силой и упругим перемещением пружины. Оценку статической и усталостной прочности пружин производят по запасам прочности (см. с. 263). Запас прочности по пластическим деформациям пт > 1,3, запас прочности при работе в условиях переменных напряжений n = 1,2/2,2. РЕЗИНОВЫЕ УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Резиновые упругие элементы применяют в конструкциях упругих муфт (см. рис. 25.5), вибро- и шумоизо-лирующих опорах и других устройствах для получения больших перемещений. Такие элементы обычно передают нагрузку через металлические детали (пластины и трубки и т. п.).
Преимущества резиновых упругих элементов следующие: а) электроизолирующая способность; б) высокая демпфирующая способность (рассеяние энергии в резине достигает 30-80%); в) способность аккумулировать большее количество энергии на единицу массы, чем пружинная сталь (до 10 раз). В табл. 34.1 приведены расчетные схемы и формулы для приближенного определения напряжений и перемещений для резиновых упругих элементов. Материал элементов — техническая резина с пределом прочности σB>8 МПа; модуль сдвига G = 500/900 МПа. В последние годы получают распространение пневмо-эластичные упругие элементы. Пример. Рассчитать пружину кулачковой предохранительной муфты (рис. 34.9). Усилия в пружине F2 = 3000 Н и F1 = 2500 Н обеспечивают работу и выключение муфты, ход пружины δ = 25 мм. Материал проволоки — сталь 60С2А, твердость HRC 46 — 52, допускаемое напряжение [τк] = 560 МПа. Решение. Назначим индекс пружины с = 8 и вычисляем
По формуле (34.9) находим диаметр проволоки пружины
принимаем d = 11 мм. Средний диаметр пружины D 0 = cd = 8 • 11 = 88 мм.
Податливость одного витка
необходимое число витков
округляем до полувитка, п = 11,5. Полное число витков п1 = n0 + 1,5 = 11,5 + 1,5 = 13. Длина пружины, сжатой до соприкосновения: Н3 = (п1 - 0,5) d = (13 - 0,5) • 11 = 137,5 мм. Полная осадка пружины
Шаг витков
Полная длина ненагруженной пружины Hо = H3 + n{t - d) = 137,5 + 11,5-(28,5 - 11) = 338,75 мм.
Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 1013; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |