Валы и оси

Содержание

Слайд 2

1. Определения и классификация. 2. Порядок расчета. 3. Проектировочный расчет вала.

1. Определения и классификация.
2. Порядок расчета.
3. Проектировочный расчет вала.
4. Проектировочный расчет

оси.
5. Правила конструирования.
6. Проверочный расчет на статическую прочность.
7. Проверочный расчет на усталостную прочность.
8. Мероприятия, повышающие усталостную прочность.

Содержание лекции:

Слайд 3

9. Проверочный расчет на жесткость. 10. Проверочный расчет на колобания. Содержание лекции:

9. Проверочный расчет на жесткость.
10. Проверочный расчет на колобания.

Содержание лекции:

Слайд 4

Валы – это детали, предназначенные для передачи вращающего момента вдоль своей

Валы – это детали, предназначенные для передачи вращающего момента вдоль

своей оси и для поддержания вращающихся деталей машин.
Оси – это детали, предназначенные для поддержания вращающихся деталей и не передающие полезный вращающий момент.

Определения

Слайд 5

прямые коленчатые Классификация: по форме

прямые

коленчатые

Классификация:
по форме

Слайд 6

По виду нагрузки: - работающие под действием изгиба и кручения; -

По виду нагрузки:
- работающие под действием изгиба и кручения;
- работающие под

действием только кручения.
По сплошности сечения:
сплошные;
полые.
По подвижности:
подвижные;
неподвижные.

Классификация:

Слайд 7

Порядок расчета

Порядок расчета

Слайд 8

Диаметр вала определяют из условия прочности только на кручение при пониженных

Диаметр вала определяют из условия прочности только на кручение при пониженных

допустимых напряжениях:

для общего машиностроения

для авиации

Стандартные размеры по ГОСТ 6636-69 из ряда Ra20 (в мм): 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63 и т.д.

Проектировочный расчет вала

Слайд 9

Диаметр оси определяют из условия прочности на изгиб: Проектировочный расчет оси

Диаметр оси определяют из условия прочности на изгиб:

Проектировочный расчет оси

Слайд 10

1. Форму вала следует приближать к форме тела равного сопротивления изгибу

1. Форму вала следует приближать к форме тела равного сопротивления изгибу

с учётом кручения. Это означает, что наибольший диаметр должен быть в тех местах, где действуют максимальные изгибающий и крутящий моменты.

Правила конструирования

Слайд 11

2. Каждая деталь должна свободно (без натяга) проходить на своё посадочное

2. Каждая деталь должна свободно (без натяга) проходить на своё посадочное

место. Для этого под детали, посаженные плотно (по переходной посадке или с натягом) надо предусматривать отдельное посадочное место с диаметром, большим всех остальных от края, с которого эта деталь устанавливается.

Правила конструирования

Слайд 12

3. Вал должен быть зафиксирован в радиальном и осевом направлениях. Для

3. Вал должен быть зафиксирован в радиальном и осевом направлениях. Для

этого вал должен имеет две точки опоры в радиальном направлении и по одной в каждом из осевых направлений.

Правила конструирования

Слайд 13

4. Длина шейки вала должна соответствовать длине посадочной поверхности детали. Она

4. Длина шейки вала должна соответствовать длине посадочной поверхности детали. Она

может быть и чуть короче на величину фасок или скруглений.
5. Предусматривать фаски на всех сопрягаемых поверхностях (под подшипники, колёса, муфты и т.п.), поскольку монтаж деталей без фасок весьма затруднён.

Правила конструирования

Слайд 14

6. Учитывать объём производства при назначении способов получения заготовки и механической

6. Учитывать объём производства при назначении способов получения заготовки и механической

обработки.
7. Диаметры входного и выходного концов соответствующих валов должны быть согласованы с диаметрами присоединяемых деталей (например, со стандартными диаметрами муфт). Если эти размеры сильно отличаются, надо или изменять валы, или использовать переходные втулки.

Правила конструирования

Слайд 15

1. Составляют расчетную схему. 2. По чертежу определяют расстояния между опорами

1. Составляют расчетную схему.
2. По чертежу определяют расстояния между опорами

и точками приложения внешних сил.
3. Методами теоретической механики определяют опорные реакции.
4. Строят эпюры изгибающих и вращающих моментов.

Проверочный расчет

Слайд 16

5. Определяют опасные сечения. 6. Рассчитывают суммарный изгибающий момент для этих сечений. Проверочный расчет

5. Определяют опасные сечения.
6. Рассчитывают суммарный изгибающий момент для этих

сечений.

Проверочный расчет

Слайд 17

Проводят в целях предупреждения остаточных пластических деформаций в том случае, если

Проводят в целях предупреждения остаточных пластических деформаций в том случае, если

вал работает с большими кратковременными перегрузками.
Величину перегрузки оценивают коэффициентом перегрузки К = 1,5…3.

Проверочный расчет
на статическую прочность

Слайд 18

Проводят в форме проверки коэффициента запаса усталостной прочности при совместном действии

Проводят в форме проверки коэффициента запаса усталостной прочности при совместном действии

нормальных и касательных напряжений.

Проверочный расчет
на усталостную прочность

Слайд 19

Чаще всего трудно установить действительный цикл нагрузки машины, поэтому расчет выполняют

Чаще всего трудно установить действительный цикл нагрузки машины, поэтому расчет выполняют

условно по номинальной нагрузке, а цикл напряжений принимают симметричным для напряжений изгиба и отнулевым для напряжений кручения.
В таком случае

Проверочный расчет
на усталостную прочность

Слайд 20

Проверочный расчет на усталостную прочность

Проверочный расчет
на усталостную прочность

Слайд 21

Проверочный расчет на усталостную прочность

Проверочный расчет
на усталостную прочность

Слайд 22

Проверочный расчет на усталостную прочность

Проверочный расчет
на усталостную прочность

Слайд 23

Проверочный расчет на усталостную прочность

Проверочный расчет
на усталостную прочность

Слайд 24

Различают конструктивные и технологические мероприятия. Конструктивные мероприятия направлены на снижение концентрации

Различают конструктивные и технологические мероприятия.
Конструктивные мероприятия направлены на снижение концентрации напряжений.
1.

Предусматривают плавные переходы от одного диаметра к другому.
2. Утолщают валы в местах посадок деталей и в других местах.
3. Используют мелкую резьбу с шагом 1,5 мм, длина которой 8...12 мм.
4. Вместо шпонок и прямобочных шлицев применяют эвольвентные шлицы.

Мероприятия, повышающие
усталостную прочность

Слайд 25

Технологические мероприятия: 1. Упрочнение посадочных поверхностей обкаткой роликами или шариками, обдувка

Технологические мероприятия:
1. Упрочнение посадочных поверхностей обкаткой роликами или шариками, обдувка дробью.

При этом предел выносливости может повыситься в два раза.
2. Химико-термическая обработка (цементация, азотирование, цианирование), закалка ТВЧ и др.
3. Повышение чистоты поверхности. При этом уменьшаются микроконцентраторы от механической обработки.

Мероприятия, повышающие
усталостную прочность

Слайд 26

для цилиндрических колёс для конических колёс для шариков для роликов Проверочный расчет на жесткость

для цилиндрических колёс

для конических колёс

для шариков

для роликов

Проверочный расчет на жесткость

Слайд 27

В валах и осях наблюдают следующие колебания: 1) изгибные; 2) крутильные;

В валах и осях наблюдают следующие колебания: 1) изгибные; 2) крутильные;

3) изгибно-крутильные; 4) осевые.

Проверочный расчет на колебания