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) |
Особенности расчетов деталей машин на прочность и износостойкость при переменных нагрузках
На практ. зан. 1 было показано, что нагрузка на элементы машин, прежде всего, формируется сопротивлением движению рабочего органа, которое в большинстве случаев во времени не является величиной постоянной. Там же отмечалось, что закон изменения нагрузки может быть установлен аналитически или чаще опытным путем в силу случайности величины сопротивления движению исполнительного механизма. Такую нагрузку принято задавать в виде гистограмм, нагрузочных графиков, циклограмм (рис. 1.6). При расчетах ДМ на прочность, естественно, возникает необходимость ответить на вопрос о назначении величины нагрузки, которая должна быть принята для вычислений в подобных случаях. Как отмечалось выше, в первую очередь из нагрузочного спектра выделяют максимальные кратковременно действующие (пиковые) нагрузки ( Существуют два метода расчета: по эквивалентному числу циклов напряжений или по эквивалентной нагрузке (эквивалентным напряжениям). Отметим сущность названных методов на примере расчетов в случае параметризации нагрузки (F, M, T) с помощью ступенчатой циклограммы (рис. 1.6).
Рис. 1.6. Приведение переменной нагрузки к расчетной постоянной в случае расчетов: а – по эквивалентному числу циклов напряжений; б – по эквивалентной нагрузке Как следует из рисунка, в обоих случаях фактическая переменная нагрузка приводится к эквивалентной (равнозначной) постоянной. Эквивалентность при этом оценивается равнозначным влиянием на усталостную прочность детали, равенством накопленных усталостных разрушений в случае фактической переменной и заменяющей ее постоянной нагрузки. В расчетах по эквивалентному числу циклов напряжений NE в качестве расчетной нагрузки принимается максимальная длительно действующая сила F1 (моменты M1 или T1) с числом циклов В основе, вычисления эквивалентного числа циклов напряжений эквивалентной нагрузки лежат уравнение кривой усталости и принцип суммирования повреждений. С физических позиций обозначенный принцип основан на предположении, что на каждом уровне нагрузки детали, конструкции происходят определенные необратимые повреждения П1, П2 …Пк, к примеру в виде микротрещин, которые постепенно взаимо независимо нарастают до разрушения детали. В начальный период эксплуатации детали ее суммарное разрушение отсутствует
где Ni – число циклов напряжений на i ступени нагрузки;
Очевидно, что при достижении
Как отмечено выше. при достижении состояния разрушения суммарное повреждение П = 1,0. Однако, в соответствии с опытом в отдельных ситуациях, к примеру при допустимости пластических деформаций П может превосходить единицу (П > 1,0) [1]. По этой причине П в выражении (1.31) обозначено как «а», уточненное значение которого устанавливается опытным путем. Если домножим выражение (1.31) на
Обратим внимание на то обстоятельство, что в знаменателе этого выражения записано уравнение кривой усталости. С физических позиций кривую усталости можно рассматривать как геометрическое место точек, соответствующих факту усталостного разрушения, при определенных значениях напряжений
Рис. 1.7. Имитация разрушения детали при фактическом напряжении Итак, на основе проведенных рассуждений (1) и в силу того, что в знаменателе записана константа, можно заключить
Из этого выражения установим неизвестное эквивалентное число циклов напряжений NE
Для усредненного значения
Аналогичным путем (1.33) может быть решен для случая имитации разрушения при фактическом напряжении Выражением (1.34) удобно воспользоваться в проверочных расчетах при наличии сведений не только о нагрузке, но и о геометрии деталей. Для проектных расчетов, где геометрия изделия должна быть установлена и сведения о напряжениях отсутствуют, целесообразно (1.34) записать через нагрузку. в тех случаях, когда речь идет о напряжениях растяжения, сжатия, изгиба, кручения, в которых напряжения пропорциональны нагрузкам (см. (1.16) … (1.20)), выражение (1.34) можно записать так
В расчетах на контактную выносливость при линейном касании а при точечном касании
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 580; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |