第15章軸的設計計算_第1頁
第15章軸的設計計算_第2頁
第15章軸的設計計算_第3頁
第15章軸的設計計算_第4頁
第15章軸的設計計算_第5頁
已閱讀5頁,還剩46頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、第第 10 10 章章 軸軸 的的 設設 計計10.1 10.1 概述概述軸是組成機器的重要零件之一。軸是組成機器的重要零件之一。軸的主要功用是:軸的主要功用是:1 1、支承軸上零件,并使其具有確定的工作位置;、支承軸上零件,并使其具有確定的工作位置;2 2、傳遞運動和動力。、傳遞運動和動力。10.1.1 10.1.1 軸的功用軸的功用類類型型轉軸轉軸傳遞扭矩又承受彎矩。傳遞扭矩又承受彎矩。按承受載荷分有按承受載荷分有 10.1.2 10.1.2 軸的分類軸的分類按軸線的形狀分有按軸線的形狀分有 帶式運帶式運輸機輸機減速器減速器電動機電動機轉軸轉軸類類型型轉軸轉軸傳遞扭矩又承受彎矩。傳遞扭矩又

2、承受彎矩。按承受載荷分有按承受載荷分有 10.1.2 10.1.2 軸的分類軸的分類按軸的形狀分有按軸的形狀分有 傳動軸傳動軸只傳遞扭矩只傳遞扭矩發(fā)動機發(fā)動機后橋后橋傳動軸傳動軸類類型型轉軸轉軸傳遞扭矩又承受彎矩傳遞扭矩又承受彎矩 按承受載荷分有按承受載荷分有 按軸的形狀分有按軸的形狀分有傳動軸傳動軸只傳遞扭矩只傳遞扭矩心軸心軸只承受彎矩只承受彎矩前輪輪轂前輪輪轂固定心軸固定心軸火車輪軸火車輪軸車廂重力車廂重力 前叉前叉自行車自行車前輪軸前輪軸支撐反力支撐反力轉動心軸轉動心軸10.1.2 10.1.2 軸的分類軸的分類類類型型轉軸轉軸傳遞扭矩又承受彎矩傳遞扭矩又承受彎矩 按承受載荷分有按承受載

3、荷分有 按軸的形狀分有按軸的形狀分有 傳動軸傳動軸只傳遞扭矩只傳遞扭矩心軸心軸只承受彎矩只承受彎矩直軸直軸10.1.2 10.1.2 軸的分類軸的分類類類型型轉軸轉軸傳遞扭矩又承受彎矩傳遞扭矩又承受彎矩 按承受載荷分有按承受載荷分有 按軸的形狀分有按軸的形狀分有 傳動軸傳動軸只傳遞扭矩只傳遞扭矩心軸心軸只承受彎矩只承受彎矩直軸直軸曲軸曲軸10.1.2 10.1.2 軸的分類軸的分類本章只研究直軸類類型型轉軸轉軸傳遞扭矩又承受彎矩傳遞扭矩又承受彎矩 按承受載荷分有按承受載荷分有 按軸的形狀分有按軸的形狀分有傳動軸傳動軸只傳遞扭矩只傳遞扭矩心軸心軸只承受彎矩只承受彎矩直軸直軸曲軸曲軸撓性鋼絲軸撓性

4、鋼絲軸10.1.2 10.1.2 軸的分類軸的分類10.1.3 軸的設計內容和一般步驟軸的設計內容和一般步驟1 1、結構設計:、結構設計: 根據軸上零件的安裝、定位以及軸的制造工藝根據軸上零件的安裝、定位以及軸的制造工藝等方面的要求,合理地確定軸的結構形式和尺寸。等方面的要求,合理地確定軸的結構形式和尺寸。2 2、工作能力計算:、工作能力計算:軸的強度,剛度和振動穩(wěn)定性等方面的計算。軸的強度,剛度和振動穩(wěn)定性等方面的計算。 多數情況下,軸的工作能力主要取決于軸的強度,多數情況下,軸的工作能力主要取決于軸的強度,只需對軸進行強度計算,以防止斷裂或塑性變形。只需對軸進行強度計算,以防止斷裂或塑性變

5、形。軸設計的大致步驟:軸設計的大致步驟:畫出軸的零件工作圖。畫出軸的零件工作圖。選擇軸的材料選擇軸的材料粗略估算粗略估算軸的最小直徑軸的最小直徑結構設計結構設計強度校核強度校核10.1.4 10.1.4 軸的材料軸的材料 由于軸工作時產生的應力多是循環(huán)變應力,所以由于軸工作時產生的應力多是循環(huán)變應力,所以軸的損壞常為疲勞破壞。因此,軸的材料應具有足夠軸的損壞常為疲勞破壞。因此,軸的材料應具有足夠的強度、韌性、對應力集中敏感性小和具有良好的工的強度、韌性、對應力集中敏感性小和具有良好的工藝性。藝性。 軸的材料主要是碳素鋼(軸的材料主要是碳素鋼(3030、4040、4545、5050)和合)和合金

6、鋼(金鋼(20Cr20Cr、40Cr40Cr、20CrMnTi20CrMnTi、35CrMo35CrMo、40MnB40MnB)。)。 軸的常用材料及其主要力學性能見表軸的常用材料及其主要力學性能見表10-110-1(P P 258-259258-259)10.2 10.2 軸的結構設計軸的結構設計 軸主要由軸頸、軸頭、軸身三部分組成。軸主要由軸頸、軸頭、軸身三部分組成。 軸頸和軸頭的直徑應按規(guī)范圓整取標準值,特別軸頸和軸頭的直徑應按規(guī)范圓整取標準值,特別是是安裝滾動軸承安裝滾動軸承的軸頸必須按照軸承的孔徑選取。的軸頸必須按照軸承的孔徑選取。軸身的形狀和尺寸主要按軸頸和軸頭的結構決定。軸身的形

7、狀和尺寸主要按軸頸和軸頭的結構決定。 軸頸軸頸 軸上被支承的部分。軸上被支承的部分。軸頭軸頭 安裝輪轂的部分。安裝輪轂的部分。軸身軸身 聯(lián)接軸頸和軸頭的部分。聯(lián)接軸頸和軸頭的部分。軸的各部分直徑軸的各部分直徑: :設計任務:使軸的各部分具有合理的形狀和尺寸。設計任務:使軸的各部分具有合理的形狀和尺寸。設計要求:設計要求: 1.1.軸應便于制造,軸上零件要易于裝拆;軸應便于制造,軸上零件要易于裝拆;( (制造安裝) ) 2.2.軸和軸上零件要有準確的工作位置;軸和軸上零件要有準確的工作位置;( (定位) ) 3.3.各零件要牢固而可靠地相對固定;各零件要牢固而可靠地相對固定;( (固定) ) 4

8、.4.改善應力狀況,減小應力集中。改善應力狀況,減小應力集中。軸端擋圈軸端擋圈帶輪帶輪 軸承蓋軸承蓋套筒套筒齒輪齒輪滾動軸承滾動軸承設計:陳德淑典型軸典型軸系結構系結構設計:陳德淑裝零件的軸端應有倒角,需要磨削的軸端有砂輪越程槽,裝零件的軸端應有倒角,需要磨削的軸端有砂輪越程槽,車螺紋的軸端應有退刀槽。車螺紋的軸端應有退刀槽。設計:陳德淑 為便于軸上零件的裝拆,一般軸都做成從軸端逐為便于軸上零件的裝拆,一般軸都做成從軸端逐漸向中間增大的階梯狀。漸向中間增大的階梯狀。零件的安裝次序10.2.1 10.2.1 制造安裝要求制造安裝要求倒角倒角10.2.2 10.2.2 初步估算軸的最小直徑初步估算

9、軸的最小直徑 按扭轉強度條件確定軸的最小直徑,計算中只考按扭轉強度條件確定軸的最小直徑,計算中只考慮軸所承受的扭矩,用降低許用扭剪應力的方法來考慮軸所承受的扭矩,用降低許用扭剪應力的方法來考慮彎矩的影響。慮彎矩的影響。軸受扭矩作用時,其強度條件為:軸受扭矩作用時,其強度條件為:339550 100.2TTTTPWd n設計公式:設計公式:33339550 10.0.2TPPdCnn 由上式計算出的直徑為軸受扭段的最小直徑,由上式計算出的直徑為軸受扭段的最小直徑,若該剖面有鍵槽時,應將軸徑適當放大。若該剖面有鍵槽時,應將軸徑適當放大。 當有一個鍵槽時,增大當有一個鍵槽時,增大4%-5%4%-5%

10、; 若同一截面上開兩個鍵槽時,增大若同一截面上開兩個鍵槽時,增大7%-10%7%-10%,然后,然后圓整為標準直徑。圓整為標準直徑。10.2.3 10.2.3 確定各軸段的直徑和長度確定各軸段的直徑和長度1.1.確定各軸段的直徑確定各軸段的直徑原則:原則:(1 1)配合性質不同的表面,直徑應有所不同;)配合性質不同的表面,直徑應有所不同;(2 2)加工精度、表面粗糙度值不同的表面,直徑應有所不同;)加工精度、表面粗糙度值不同的表面,直徑應有所不同;(3 3)應便于軸上零件的裝拆。)應便于軸上零件的裝拆。 通常從初步估算的軸端最小直徑開始,考慮軸上配合通常從初步估算的軸端最小直徑開始,考慮軸上配

11、合零件的標準尺寸、結構特點和定位、固定、裝拆及受力情零件的標準尺寸、結構特點和定位、固定、裝拆及受力情況等對軸結構的要求,依次確定各軸段的直徑。況等對軸結構的要求,依次確定各軸段的直徑。10.2.3 10.2.3 確定各軸段的直徑和長度確定各軸段的直徑和長度1.1.確定各軸段的直徑確定各軸段的直徑2.2.確定各軸段的長度確定各軸段的長度(1 1)軸頸的長度通常與軸承的寬度相同)軸頸的長度通常與軸承的寬度相同(2 2)軸頭的長度取決于與其相配合的傳動零件輪轂的寬度,)軸頭的長度取決于與其相配合的傳動零件輪轂的寬度,若該零件需軸向定位,則應使軸頭長度較零件輪轂寬度短若該零件需軸向定位,則應使軸頭長

12、度較零件輪轂寬度短2 23mm3mm,以便將零件沿軸向夾緊。,以便將零件沿軸向夾緊。(3 3)軸身長度的確定應考慮軸上各零件之間的相互位置關系和)軸身長度的確定應考慮軸上各零件之間的相互位置關系和拆裝工藝要求,各零件間的間距可查手冊。拆裝工藝要求,各零件間的間距可查手冊。(4 4)軸環(huán)寬度一般可?。┹S環(huán)寬度一般可取b=(0.1b=(0.10.15)d0.15)d或或b1.4hb1.4h,并圓整為,并圓整為整數。整數。零件的軸向定位由軸肩或套筒來實現。零件的軸向定位由軸肩或套筒來實現。10.2.4 10.2.4 軸上零件的固定軸上零件的固定 4、5間的軸肩使齒輪在軸上定位,1、2間的軸肩使帶輪定

13、位,6、7間的軸肩使右端滾動軸承定位。設計:陳德淑軸肩軸肩階梯軸上截面變化之處。階梯軸上截面變化之處。起軸向定位作用。 軸肩軸肩套筒套筒2323軸環(huán)軸環(huán)1.1.軸向定位軸向定位軸向固定由軸肩、套筒、螺母或軸端擋圈來實現。軸向固定由軸肩、套筒、螺母或軸端擋圈來實現。2. 2. 軸上零件的固定軸上零件的固定齒輪受軸向力時,向右是通過4、5間的軸肩,并由6、7間的軸肩頂在滾動軸承的內圈上;向左則通過套筒頂在滾動軸承的內圈上。帶輪的軸向固定是靠1、2間的軸肩和軸端當圈。雙向固定雙向固定1 1)軸肩分)軸肩分定位定位軸肩軸肩和和非定位非定位軸肩兩類。軸肩兩類。1rCrR或11(23)hChRhC或,(1

14、)對于定位軸肩由)對于定位軸肩由定位面定位面和和過渡圓角過渡圓角組成。組成。定位軸肩的軸肩高定位軸肩的軸肩高h h定位軸肩(軸環(huán))的過渡圓角半徑定位軸肩(軸環(huán))的過渡圓角半徑r r固定滾動軸承的軸肩高度固定滾動軸承的軸肩高度h h及圓角半徑及圓角半徑r r應按滾動軸承應按滾動軸承的安裝尺寸查取。的安裝尺寸查取。(2 2)對于非定位軸肩,其直徑變化僅為了裝配方便)對于非定位軸肩,其直徑變化僅為了裝配方便或區(qū)別加工面,故軸肩高度或區(qū)別加工面,故軸肩高度h h無嚴格要求,只要兩軸無嚴格要求,只要兩軸段的直徑稍有變化即可,常取段的直徑稍有變化即可,常取1.5-2mm1.5-2mm。 采用套筒定位,既能

15、避免因用軸肩而使軸徑增大,采用套筒定位,既能避免因用軸肩而使軸徑增大,又可減少應力集中源。但套筒與軸的配合較松,不宜又可減少應力集中源。但套筒與軸的配合較松,不宜用于高速旋轉。用于高速旋轉。2 2)套筒)套筒設計:陳德淑設計:陳德淑無法采用套筒或套筒太長時,可采用雙圓螺母加以固定。無法采用套筒或套筒太長時,可采用雙圓螺母加以固定。定位軸肩的尺寸要求定位軸肩的尺寸要求: :r C1 或或 r Rb1.4h(b1.4h(與滾動軸承相配合處的與滾動軸承相配合處的h h和和b b值值, ,見軸承標準見軸承標準) )DdrR軸端擋圈軸端擋圈雙圓螺母雙圓螺母DdC1r裝在軸端上的零件往往采用軸端擋圈固定。

16、裝在軸端上的零件往往采用軸端擋圈固定。C1DdrDdrRhhb11(23)hChRhC或,特別注意:特別注意:選用套筒、圓螺母、軸端擋圈作軸向固定選用套筒、圓螺母、軸端擋圈作軸向固定時,應把裝零件的軸段長度設計得比輪轂短時,應把裝零件的軸段長度設計得比輪轂短2-3mm2-3mm,以確保套筒、圓螺母、軸端擋圈能靠緊軸上零件端面。以確保套筒、圓螺母、軸端擋圈能靠緊軸上零件端面。軸向力較小軸向力較小時,可采彈性擋圈或緊定螺釘來實現。時,可采彈性擋圈或緊定螺釘來實現。周向固定周向固定大多采用鍵、花鍵、或過盈配合等聯(lián)接形大多采用鍵、花鍵、或過盈配合等聯(lián)接形式來實現。式來實現。為了加工方便,鍵槽應設計成同

17、一加工直線上,且緊可能采用同一規(guī)格的鍵槽截面尺寸。鍵槽應設計成同一加工直線鍵槽應設計成同一加工直線TTTTTQ方案方案b 四、改善軸的受力狀況,減小應力集中四、改善軸的受力狀況,減小應力集中 圖示為起重機卷筒兩種布置方案。A圖中大齒輪和卷筒聯(lián)成一體,轉距經大齒輪直接傳遞給卷筒,故卷筒軸只受彎矩而不傳遞扭矩。圖b中軸同時受彎矩和扭矩作用。故載荷相同時,圖a結構軸的直徑要小。輸出輸出輸出輸出輸入輸入Tmax= T1+T2Tmax = T11.1.改善受力狀況改善受力狀況當軸上有兩處動力輸出時,為了減小軸上的載荷,應將輸入輪布置在中間。T2T1T1+T2T1T1+T2T2合理合理不合理不合理 TTQ

18、方案方案 a輸出輸出輸出輸出輸入輸入FtFtRdd/430 2.2.減小應力集中減小應力集中合金鋼對應力集中比較敏感,應加以注意。合金鋼對應力集中比較敏感,應加以注意。應力集中出現在截面突然發(fā)生變化的。應力集中出現在截面突然發(fā)生變化的。措施:措施:1. 1. 用圓角過渡;用圓角過渡;2. 2. 盡量避免在軸上開橫孔、切口或凹槽盡量避免在軸上開橫孔、切口或凹槽; ;3. 3. 重要結構可增加卸載槽重要結構可增加卸載槽B B、間隔環(huán)或沉割槽等來增大圓角半、間隔環(huán)或沉割槽等來增大圓角半徑。也可以減小過盈配合處的局部應力徑。也可以減小過盈配合處的局部應力。間隔環(huán)間隔環(huán)r沉割槽沉割槽B卸載槽卸載槽 也可

19、以在輪轂上增加卸載槽B位置d/410.3 10.3 軸的強度計算軸的強度計算 10.3.1 10.3.1 按扭轉強度計算按扭轉強度計算 軸的強度設計應根據軸的承載情況,采用相應的計算方法,常用方法有兩種。對于只傳遞扭轉的圓截面軸,強度條件為對于只傳遞扭轉的圓截面軸,強度條件為 設計公式為:設計公式為: mmnPC3MPandP362 .01055.9TWT3362 . 01055. 9nPd對于既傳遞扭轉又傳遞彎矩的軸,可按上式初步估算軸的最小直徑對于既傳遞扭轉又傳遞彎矩的軸,可按上式初步估算軸的最小直徑計算結果為計算結果為 最小直徑!最小直徑!解釋各符號的意義及單位軸的材料軸的材料 A3,2

20、0 35 45 40Cr, 35SiMn(N/mm ) 12(N/mm ) 1220 2020 2030 3030 3040 4040 405252C 160C 160135 135135 135118 118118 118107 107107 1079292 常用材料的常用材料的值和值和C C值值注注: : 當作用在軸上的彎矩比傳遞的轉矩小或只傳遞轉矩時當作用在軸上的彎矩比傳遞的轉矩小或只傳遞轉矩時,C,C取較小值取較小值; ;否則取較大值否則取較大值應圓整為應圓整為 標準直徑!標準直徑!減速器中齒輪軸的受力為典型的彎扭合成。在完成單級減速器草圖設計后,外載荷與支撐反力的位置即可確定,從而可

21、進行受力分析。因因b和和的循環(huán)特性不同,的循環(huán)特性不同,折合后得折合后得1 . 0132bdM12bMW10.3.2 10.3.2 按彎扭合成強度計算按彎扭合成強度計算對于一般鋼制軸,可用第三強度理論(最大切應力理論)求出危險截面的當量應力。強度條件為強度條件為 422cabbl1l221TMW22ca24WTWMWMeca彎曲應力彎曲應力 扭切應力扭切應力 WMbTWT32/3dM31 . 0 dMWT2代入得代入得 W W 抗彎截面系數;抗彎截面系數;W WT T 抗扭截面系數;抗扭截面系數;3221 . 0)(dTM-折合系數折合系數M Me e-當量彎矩當量彎矩材材 料料 b +1b

22、0b -1b 400 130 70 40 500 170 75 45 600 200 95 55 700 230 110 65 800 270 130 75 900 300 140 80 1000 330 150 90 500 120 70 40 400 100 5 0 30表表10-4 軸的許用彎曲應力軸的許用彎曲應力 碳素鋼碳素鋼合金鋼合金鋼鑄鋼鑄鋼折合系數取值折合系數取值 = 0.3 0.3 轉矩不變;轉矩不變; 0.6 0.6 脈動變化;脈動變化;1 1 頻繁正反轉。頻繁正反轉。靜應力狀態(tài)下的靜應力狀態(tài)下的許用彎曲應力許用彎曲應力mmMdbe311.0設計公式設計公式 折合系數取值折合

23、系數取值 = = 0.3 0.3 轉矩不變;轉矩不變; 0.6 0.6 脈動變化;脈動變化;1 1 頻繁正反轉。頻繁正反轉。mmMdbe311.0設計公式設計公式 材材 料料 b +1b 0b -1b 400 130 70 40 500 170 75 45 600 200 95 55 700 230 110 65 800 270 130 75 900 300 140 80 1000 330 150 90 500 120 70 40 400 100 5 0 30表表10-4 軸的許用彎曲應力軸的許用彎曲應力 碳素鋼碳素鋼合金鋼合金鋼鑄鋼鑄鋼脈動循環(huán)狀態(tài)下的脈動循環(huán)狀態(tài)下的許用彎曲應力許用彎曲應力

24、折合系數取值折合系數取值 = 0.3 0.3 轉矩不變;轉矩不變; 0.6 0.6 脈動變化;脈動變化;1 1 頻繁正反轉。頻繁正反轉。mmMdbe311.0設計公式設計公式 材材 料料 b +1b 0b -1b 400 130 70 40 500 170 75 45 600 200 95 55 700 230 110 65 800 270 130 75 900 300 140 80 1000 330 150 90 500 120 70 40 400 100 5 0 30表表10-4 軸的許用彎曲應力軸的許用彎曲應力 碳素鋼碳素鋼合金鋼合金鋼鑄鋼鑄鋼對稱循環(huán)狀態(tài)下的對稱循環(huán)狀態(tài)下的許用彎曲應力

25、許用彎曲應力N212319321462860對2點取矩NFv42872123641011932146286021936410舉例舉例:計算某減速器輸出軸危險計算某減速器輸出軸危險截面的直徑。已知作用在齒輪上的截面的直徑。已知作用在齒輪上的圓周力圓周力F Ft t=17400N=17400N, , 徑向力徑向力 F Fr r=6140N=6140N, , 軸向力軸向力F Fa a=2860N=2860N, ,齒輪分齒輪分度圓直徑度圓直徑d d2 2=146mm=146mm, ,作用在軸右端作用在軸右端帶輪上外力帶輪上外力F=4500NF=4500N(方向未定)(方向未定), , L=193L=1

26、93mm, mm, K=206K=206mmmmL/2LKFtFrFaFFAFaFrF1vF2v12解:解:1) 1) 求垂直面的支反力和軸向力求垂直面的支反力和軸向力LdFLFFarv2221vrvFFF12=FaaAFF d2aadP231N930348034500MavMavFtF1HF2HMaHF1FF2F2) 2) 求水平面的支反力求水平面的支反力L/2LKFtFrFaFFAFaFrF1vF2v12=Fad2aadP231NLKFFF48031932064500187002/21tHHFFFF3) 3) 求求F F力在支點產生的反力力在支點產生的反力FFFFF124) 4) 繪制垂直

27、面的彎矩圖繪制垂直面的彎矩圖2/193. 04287 aVM 2/2LFMVaVmN 4142/193. 02123aVM2/1LFMVaVmN 2055) 5) 繪制水平面的彎矩圖繪制水平面的彎矩圖2/193. 08700 aVM2/1LFMHaHmN 840MaMavMavFtF1HF2HMaHF1FF2FM2F6) 6) 求求F F力產生的彎矩圖力產生的彎矩圖L/2LKFtFrFaFFAFaFrF1vF2v12=Fad2aadP231F7) 7) 繪制合成彎矩圖繪制合成彎矩圖F可能與H、V內合力共面2284041446322aHaVaFaMMMMmN 1400206. 04500aVMK

28、FMF2mN 927a-a a-a 截面截面F F力產生的彎矩為:力產生的彎矩為:2/193. 04803 aVM2/1LFMFaFmN 463MaF2284020546322)(aHaVaFaMMMMmN 1328MaMaMavMavFtF1HF2HMaHF1FF2FM2F8) 8) 求軸傳遞的轉矩求軸傳遞的轉矩L/2LKFtFrFaFFAFaFrF1vF2v12=Fad2aadP231F9)9)求危險截面的當量彎矩求危險截面的當量彎矩MaF22)( TMMaeM2Ma2/146. 0174002T2/2dFTtmN 1270T扭切應力為脈動循環(huán)變應力,扭切應力為脈動循環(huán)變應力,取折合系數取

29、折合系數 =0.6 =0.6 22)12706 .0(1400TMemN 1600mNMMF92722求考慮到鍵槽對軸的削弱,將求考慮到鍵槽對軸的削弱,將d d值增大值增大4%4%,故得:,故得:67dmm10)10)計算危險截面處軸的直徑計算危險截面處軸的直徑 33601 .0101600311.0beMdmN 4.64選選4545鋼,調質,鋼,調質,b b =650 MPa, =650 MPa, -1b-1b =60 MPa =60 MPa 符合直徑系列。符合直徑系列。按彎扭合成強度計算軸徑的一般步驟:按彎扭合成強度計算軸徑的一般步驟:1. 1. 將外載荷分解到水平面和垂直面。求垂直面支撐

30、反力將外載荷分解到水平面和垂直面。求垂直面支撐反力F FV V和和水平面支撐反力水平面支撐反力F FH H ; ;2. 2. 作垂直彎矩作垂直彎矩M MV V圖和彎矩圖和彎矩M MH H圖圖 ; ;3. 3. 作合成彎矩作合成彎矩M M圖;圖;4. 4. 作轉矩作轉矩T T圖;圖;5. 5. 彎扭合成,作當量彎矩彎扭合成,作當量彎矩M Me e圖;圖;6. 6. 計算危險截面軸徑計算危險截面軸徑: :22)( TMMe22VHMMMmmMdbe31 1 . 01. 1. 若危險截面上有鍵槽,則應加大若危險截面上有鍵槽,則應加大4%4%2. 2. 若計算結果大于結構設計初步估計的軸徑,則強度不夠

31、,若計算結果大于結構設計初步估計的軸徑,則強度不夠,應修改設計;應修改設計;3. 3. 若計算結果小于結構設計初步估計的軸徑,且相差若計算結果小于結構設計初步估計的軸徑,且相差 不大,不大,一般以結構設計的軸徑為準。一般以結構設計的軸徑為準。對于一般剛軸,按上述方法設計即可。對于重要的軸,還必須用安全系數法作精確校核計算。說明:說明:10.3.3 10.3.3 按疲勞強度的安全系數校核計算按疲勞強度的安全系數校核計算 按彎扭合成強度條件的計算方法校核軸的強度,對于一按彎扭合成強度條件的計算方法校核軸的強度,對于一般用途的軸,已足夠精確。但它未考慮應力集中、表面狀態(tài)般用途的軸,已足夠精確。但它未

32、考慮應力集中、表面狀態(tài)和絕對尺寸等因素對疲勞強度的影響。和絕對尺寸等因素對疲勞強度的影響。 因此,對在變應力下工作的重要軸,應進行疲勞強度的安因此,對在變應力下工作的重要軸,應進行疲勞強度的安全系數校核計算。這種校核計算的實質在于確定變應力情況全系數校核計算。這種校核計算的實質在于確定變應力情況下軸的安全程度。下軸的安全程度。 進行疲勞強度的安全系數校核計算時,進行疲勞強度的安全系數校核計算時,(2)選擇軸上的危險截面)選擇軸上的危險截面(1)先作出軸的彎矩圖和扭矩圖)先作出軸的彎矩圖和扭矩圖(3 3)根據危險截面上受到的彎矩和扭矩,求出彎曲應力和切應)根據危險截面上受到的彎矩和扭矩,求出彎曲

33、應力和切應力力(4 4)按其循環(huán)特性求出平均應力)按其循環(huán)特性求出平均應力 及及 和應力幅和應力幅 及及mmaaSS(5 5)分別求出彎矩和扭矩作用下的安全系數)分別求出彎矩和扭矩作用下的安全系數 和和1amSK 1amSK 在彎矩作用下的安全系數:在彎矩作用下的安全系數:在扭矩作用的安全系數:在扭矩作用的安全系數:最后求出綜合安全系數最后求出綜合安全系數 并應滿足下列條件:并應滿足下列條件: 22S SSSSS 靜強度安全系數校核計算的目的,在于評定軸對塑性變靜強度安全系數校核計算的目的,在于評定軸對塑性變形的抵抗能力。形的抵抗能力。0max0max0002200ssSSSSSSSS10.3

34、.4 按靜強度的安全系數校核計算按靜強度的安全系數校核計算 軸受到尖峰載荷,即使作用時間很短和出現次數很少,軸受到尖峰載荷,即使作用時間很短和出現次數很少,雖不足以引起疲勞破壞,但卻能使軸產生塑性變形,所以設雖不足以引起疲勞破壞,但卻能使軸產生塑性變形,所以設計時,應按尖峰載荷進行靜強度的安全系數校核。其計算公計時,應按尖峰載荷進行靜強度的安全系數校核。其計算公式為:式為:TTTTTQ方案方案b 四、改善軸的受力狀況,減小應力集中四、改善軸的受力狀況,減小應力集中 圖示為起重機卷筒兩種布置方案。A圖中大齒輪和卷筒聯(lián)成一體,轉距經大齒輪直接傳遞給卷筒,故卷筒軸只受彎矩而不傳遞扭矩。圖b中軸同時受彎矩和扭矩作用。故載荷相同時,圖a結構軸的直徑要小。輸出輸出輸出輸出輸入輸入Tmax= T1+T2Tmax = T11.1.改善受力狀況改善受力狀況當軸上有兩處動力輸出時,為了減小軸上的載荷,應將輸入輪布置在中間。T2T1T1+T2T1T1+T2T2合理合理不合理不合理 TTQ方案方案 a輸出輸出輸出輸出輸入輸入FtFt2、合理設計軸上零件的結構

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論