Skrypt PKM 1 00096

Skrypt PKM 1 00096



192

Dla montażu:


S, = 0.5(£| - Ej).


£* = 0,5(«0i - *02) = 0.5(0,68 - 0,28) = 0,2 %0,

o^o-O^-10-3*21 * 10* = 42 [N/mm2]. Układ obciążony ciśnieniem

It = 0,5 (£j -£2) = 0,5(0,66 - 020) = 0,23 %c. a, = 0.23 10 3*21104 = 48,3 [N/mm2]. Siła parcia pochodząca od ciśnienia

P= -*0;p= ^ ■ 170: = 45396 [N],

Siła przypadająca na jedną śrubę

P


P

n


45396

8


5674 [N].


Wykres układu wstępnie napiętego został przedstawiony na rys. 5.16. Zadanie 5.6

Głowicę zaworów przykręcono 4 śrubami M20 (dr = 18,376 [mm]), napina-

C l

jąc w montażu każdą ze śrub silą A'0 = 2T. Przyjmujemy stosunek — = gdzie t C2 Ct - sztywność śrub na rozciąganie, C2 — sztywność korpusu głowicy na ściskanie. Obliczyć naprężenia nominalne w rdzeniu śruby, jeżeli siła naporu ciśnienia na głowicę w czasie pracy wynosi Q = 5 [T]. Obliczyć siłę na powierzchni styku bloku z głowicą.

Rozwiązanie

Ao - i A'o - 8 [T],

^ł-£ł    1

**%    C2'4'

Stąd

ÓPi = * rn, dP2 = 4 [T],

Siła w śrubie

-4 = ^o + ^P,=9 [T],

B <40 JP2 _ 4 [T] — siła na powierzchni styku. Siła w jednej śrubie

<4,


A

i


l = 22S [T],


Naprężenie rozciągające śruby

<t, = —Ay = 88,8 -i-100 [N/mm2].

*r

Obliczenia wykonano przy założeniu, że siła P przyłożona jest w odległości x = L

55. Zadania do rozwiązania

Zadanie 5.7

Układ pokazany na rys. 5.17 napięto wstępnie siłą A0 = 104 [N] i obciążono zewnętrzną siłą P zmienną w granicach (2000 -i—1000) [N]. Obliczyć amplitudę zmian siły w śrubie i tulejce dla danych: d = 24 [mm], dt = 20 [mm], D0 = 28 [mm], D = 40 [mm], L= 100 [mm], Ll = 110 [mm],    = 40 [mm],

/2 = 40 [mm],    = 21 • 10* [N/mm2], E2 = 8 • 104 [N/mm2]. Narysować wykres

układu wstępnie napiętego z zaznaczeniem amplitud zmiany obciążeń w śrubie i tulejce.

Odpowiedź:

AmAX = 10858,4 [N], B-1b = 8858.4 [N], <4,^ = 9399.4 [N], B^ = = 19399,4 [N].


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Skrypt PKM 1 00088 176 Dla montażu napiszemy A0 , A0_Ąo Zatem 1 1 +i c„ = ć; c2 lub ctCi C° Cj
Skrypt PKM 1 00088 176 Dla montażu napiszemy A0 , A0_Ąo Zatem 1 1 +i c„ = ć; c2 lub ctCi C° Cj
Skrypt PKM 1 00083 166 Dla gwintu metrycznego można przyjąć 166 P d = 0,15, Zatem M = WeO,9i[<*(»
56792 Skrypt PKM 1 00139 278 Rozwiązanie Zredukowane momenty bezwładności na wał sprzęgła wynoszą (8
49030 Skrypt PKM 1 00122 244 Częstość drgań własnych 48 E nd* 64 Pmr r48 7r * 2,1 • 10* -0,045* 64
Skrypt PKM 1 00144 288 to warunek niezaklcszczcma będzie (8.79) Ć sina. -£— > u. { cos a, — 1 Dla
Skrypt PKM 1 00144 288 to warunek niezaklcszczcma będzie (8.79) Ć sina. -£— > u. { cos a, — 1 Dla
Skrypt PKM 211 228 Dla przypadku, gdy £ » * z wzoru (5 53)«g*5,=- Średnice podziałowe (toczne) wyra
Skrypt PKM 1 00060 120d = (0.2 -r 0,3) ■ 30 = 6 4- 9 [mm] Przyjmijmy wg tabl. 3.9 d = 8 [mm], ś

więcej podobnych podstron