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) |
Определение крутящего момента
Пример решение задачи 6
Исходные данные: мощность N = 21 квт., угловая скорость ω = 10 1/с, длина l = 350 мм, диаметр шкива D 1 = 400 мм. Вычертим заданную схему вала по числовым значениям длины l и диметра шкива D 1 (рис. 6.2, а). Задаваемая мощность передаётся крутящим моментом, показанным на схеме вала (рис. 6.2) как М. Этот момент через вал передаётся на шкив Момент М связан с мощностью известной формулой
2.Составление расчётной схемы вала Расчётная схема вала ¾ это изображение вала продольной осью, на которой показана действующая на ось вала нагрузка. В нашем случае внешнюю нагрузку составляют момент М и сила Р, приложенная кшкиву При составлении расчётной схемы вала нужно силу Р перенести в центр тяжести сечения вала. Используем правило переноса сил из одной точки плоскости в другую: при переносе силы ставим в новой точке силу и момент, равный произведению силы на расстояние переноса. В нашем случае от переноса силы возникает момент в центре тяжести сечения вала, который являются для вала крутящим моментом
Теперь изобразим строго под заданной схемой расчётную схему вала, показав заданный момент М, и поставив в сечении, где находится шкив Схема хорошо демонстрирует, что вал подвергается изгибу с кручением.
Рис. 6.2
Рис. 6.3
3. Построение эпюры крутящего момента Эпюру крутящего момента изобразим под расчётной схемой вала. На схеме вала имеем лишь два момента: Составим уравнение равновесия ∑ Мz = 0: Получаем Отсюда следует, что при наличии лишь одного ведомого шкива крутящий момент
4. Вычисление силы P. Используя значение крутящего момента
5. Построение эпюры изгибающего момента
Вал от сил Р изгибается (рис. 6.2, б) только в вертикальной плоскости yz, поэтому необходимо найти действующий в этой плоскости изгибающий момент Мх, который и будет являться суммарным изгибающим моментом М изг для условия прочности (6.3). Для построения эпюры изгибающих моментов в вертикальной плоскости (рис. 6.3) определим реакции
Из этих уравнений получаем
Используя уравнение равновесия
Для построения эпюры моментов Момент в сечении С равен(см. рис. 6.3)
Отложив от базисной линии, параллельной оси z, значения моментов
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1540; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |