310

310



310

5. SPRAWDZANIE ŚRUBY NA WYBOCZENIE

5.1.    Długość ściskanej części śruby (rys. 17.1.6), mm

£,=//+/>,+0,5ń.

5.2.    Długość wyboczeniowa, mm Lw=^iLlf

gdzie: fM - współczynnik wyboczeniowy długości śruby zależny od sposobu zamocowania końców ściskanej śruby (rys. 17.1.7).

5.3. Smukłość śruby    X=Lwli min y

gdzie: /min=V J/S '= 0,25ć/3, mm - promień bezwładności;

J- TT c/34/64 mm4 - moment bezwładności; S= tt dl 14 mm2 - przekrój śruby.

5.4.    Krytyczna wartość siły ściskającej <?kr, przy której śruba ulega wyboczeniu, N:

-dla X >100    Qb= n2 E J/L2k^ Q;

-dla 40$ X< 100 Qkr=alIS={a-bX)S^Q. Wartości współczynników o i b (tabl. 17.1.4). Niespełnienie warunku ^ Q wymaga zwiększenia średnicy śruby z powrotem do p. 1.3 lub doboru materiału śruby o podwyższonych własnościach mechanicznych;

- dla X < 40 wyboczenie śruby nie sprawdza się. Krytyczna wartość ściskającej siły Q^ dla prętów o skokowo zmiennym przekroju poprzecznym (rys. 17.1.9).

8. WYMIARY KORPUSU (rys. 17.1.6).

8.1.    Wysokość korpusu, mm Hk = H+(10±\5)+(h-hk).

8.2.    Wewnętrzna średnica korpusu obok nakrętki, mm

d^-Dn+ 5 mm.

8.3.    Wewnętrzna średnica korpusu u podstawy przy zbieżności 1:10 Dkw = ć/kw+[#+(10U5)]/5.

8.4.    Zewnętrzna średnica korpusu u podstawy z warunku wytrzymałości na naciski powierzchniowe, mm

Ł>k2=\l4(?/(7TŁ;)+Djw,

k’d = (2,5t3,0) MPa - dla podkładek z drzewa.

8.5.    Grubość ścianki korpusu odlewanego ó = 6,0 mm.

Ston śruby -wkręcony

Rys. 17.1.5. Podstawowe wymiary korpusu

6. WYMIARY KORONY (rys. 17.2.1).

6.1.    Dla korony o płaskim podparciu (rys. 17.2.2a-c) zewnętrzna średnica powierzchni oporowej korony [dla do=(0,5~0,6)</ ] z warunku wytrzymałości na

zużycie, mm D0=^j4Q/(n kd)+d'„2 (d'0~dB, rys. 17.2.1).

6.2.    Inne wymiary korony (rys. 17.2.1).

6.3.    Moment tarcia na oporowej powierzchni korony, N-mm, T* = Q f(D*-d^)/[3(D20-d^)l

Dla płaskich powierzchni podporowych da i D0 wg rys. 17.2.2a-c.

Dla niepłaskich powierzchni oporowych dQ- 0; D0~2a\

gdzie o'=l,109"VęR/E’, mm (rys. 17.2.3a);

o' =1,1091/ Q Rx R2ĄE(R2-Ri)] > mm (rys. 17.2.3b);

R, R j, R2-promienie kulistych powierzchni, mm;

E= 2,1 ■ 105- moduł sprężystości, MPa.

Wymiary R, R2 dobiera się w taki sposób, żeby wymiar

strzałki wypukłości powierzchni oporowej osięgał a = 3t t 4 mm (rys. 17.1.4).

Rys. 17.1.4. Wymiar strzałki wypukłości trzpienia śruby

8.6. Naprężenia zastępcze ściskające uwzględniające naprężenia skręcania korpusu (obok nakrętki), MPa

ac=iac'2+3T2'< kc,

gdzie:    ctć =4Q/u[(d ^+2 <5)-</k:w)];

T = r,gw/{n[(d1™+2Ó)-</L]/[16(</icw+2<5)]}.

9.    SPRAWNOŚĆ PRZEKŁADNI

v=tgy/My+P')+2Tik/(Q d2)).

10.    NAPĘD PODNOŚNIKA

10.1. Przy napędzie ręcznym podnośnika (rys. 17.1.6) oblicza się:

-    długość rękojeści, mm Lr= (Ttgw+ T& )/(Fr zT kz), gdzie: Fr ^ 300 N - wysiłek robotnika;

zr - ilość robotników;

kz współczynnik niejednoczesnego przykładania wysiłku robotników (tabl. 17.1.1).

-    średnica rękojeści, mm

dr=lFr zT kz (L,-0,5 D3)/( 0,1Ł*), kg = 1004120 MPa dla materiału rękojeści St3. Konstrukcja mechanizmu zapadkowego (p. 17.4).

Tabl. 17.1.1

1

1

o

11

N

kz= 1,0

zr = 2,0

00

o

II

N


7. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI ŚRUBY

Naprężenia zastępcze ściskające uwzględniające naprężenia skręcania śruby, MPa

ai = i [4Q/(7Tć/32)]2+3[77(0,2(/33)]2$ kc,

gdzie: T - moment skręcający śrubę, N • mm;

T=Ttgw - dla podnośników;

T=Ttgw+T± - dla pras, ściągaczy.

Niespełnienie tego warunku wymaga zwiększenia średnicy śruby z powrotem do p. 1.3 lub doboru materiału śruby o podwyższonych własnościach mechanicznych.

10.2.    Przełożenie przekładni u - 2nLr / D.

10.3.    Napęd mechaniczny

Moc obliczeniowa silnika elektrycznego, kW

P* = QV/(lOOOWred),

gdzie: v - prędkość podniesienia śruby, m/s;

Vred~ współczynnik sprawności reduktora napędu.

Tabl. 17.1.2. Dopuszczalne naprężenia dla materiałów

pary |( śruba-nakrętka"

Materiał

kt, MPa

kj, MPa

ks, MPa

Stal

Re 13

Re/2

0,6 kr

Brąz

35445

45 450

30450

Żeliwo

20424

60480

30450



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
19 3.4. Elementy wielogałęziowe 39 Przy sprawdzaniu elementu na wyboczenie względem osi materiałowe
skanuj0002 (11) Wyznaczenie wytrzymałości obliczeniowej na wyboczenie dla ściskania obwodowego. Napr
49147 Mechanika)1 Obliczanie na wyboczenie prętów ściskanych. • Ola prętów o małej smukłości (od 0 d
7 M3 KrawiecD MichnaA ZAD74 4. Sprawdzenie pręta 1 na wyboczenie: - smukłość graniczna °gr n —, gdz
Mechanika)2 Obliczanie na wyboczenie prętów ściskanych. i Dla prętów o małej smukłości (od 0 do 40)
DSC82 (4) Sprawdzenie żebra na ściskanie: Długość wyboczeniowa żebra: := 0.8-h = 0.8-590 mm = 0.472
str124 125 Z uwagi na możliwość wyboczenia jętki trzeba także sprawdzić warunki jak dla elementów śc
47433 str124 125 Z uwagi na możliwość wyboczenia jętki trzeba także sprawdzić warunki jak dla elemen
DSC79 (6) Projekt pomostu technologicznego o konstrukcji stalowej Sprawdzenie żebra na ściskanie: D
65734 skanuj0055 (52) mocnych, przy czym długie pręty ściskane muszą być także sprawdzone na wybocze

więcej podobnych podstron