Осевой момент сопротивления W, мм3, определяем согласно [5,c.165] по формуле
Амплитуду нормальных напряжений
Полярный момент сопротивления
Амплитуду касательных напряжений
Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям
Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям
Результирующий коэффициент запаса прочности sопределяем согласно [5,c.162] по формуле
11.2 Промежуточный вал
Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - улучшение, В = 780МПа
Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем по формуле (11.1)
s-1= 0,43 × 780 = 335,4 МПа
Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений t-1, МПа, определяем по формуле (11.2)
t-1 = 0,58 × 335,4 = 194,53 МПа
Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки.
Определяем изгибающие моменты в сечении
Mx = Rx3× L4 = 2984 × 75 = 223,8 × 103 Н×мм
Mу = Rу3× L4 = 1072 × 75 = 80,38 × 103 Н×мм
Суммарный изгибающий момент в сечении М, Нмм, определяем согласно [5,c.298] по формуле
Момент сопротивления кручению нетто сечения вала
Момент сопротивления изгибу нетто сечения вала
Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала
Амплитуду симметричного цикла нормальных напряжений при изгибе вала
Находим значения коэффициентов: k= 1,7; k= 1,8; δv = 0,75 [5,c.166]; δ = 0,87 [5,c.166].
Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)
Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям по формуле (11.10)
Результирующий коэффициент запаса прочности определяем по формуле (11.11)
11.3 Ведомый вал
Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - нормализация,
σВ= 570 МПа
Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем по формуле (11.1)
s-1= 0,43 × 570 = 245,1 МПа
Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений s-1, МПа, определяем по формуле (11.2)
s-1= 0,58 245,1 = 142,16 МПа
Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки. так как в этом сечении изгибающего момента нет, то рассчитываем только на кручение.
Момент сопротивления кручению нетто сечения вала определяем по формуле (11.3)
Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала определяем по формуле (11.4)
Находим значения коэффициентов: τ = 0,7 [5,c.166]; k = 1,5 [5,c.166];
Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)
Сечение Б - Б. В этом сечении действуют максимальные крутящий и изгибающий моменты. Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом.
Находим значения коэффициентов:
Определяем изгибающий момент M, Нмм, в сечении
M = Fмl9 = 2500 100 = 250 103 Нмм
Осевой момент сопротивления W, мм3, определяем по формуле [11.6]
Амплитуду нормальных напряжений
Полярный момент сопротивления
Амплитуду касательных напряжений
Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям
Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям
Результирующий коэффициент запаса прочности s определяем по формуле [11.11]
Сечение В - В. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки.
Определяем изгибающие моменты в сечении
Mx = Rx5×L7 = 1421 × 80 = 113,68 × 103 Н×мм
My = Ry5×L7 = 1167 × 80 = 93,38 × 103 Н×мм
Суммарный изгибающий момент в сечении определяем согласно по формуле (11.12)
Момент сопротивления кручению нетто сечения вала определяем по формуле (11.3)
Момент сопротивления изгибу нетто сечения вала определяем по формуле (11.13)
Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала определяем по формуле (11.4)
Амплитуду симметричного цикла нормальных напряжений при изгибе вала определяем по формуле (11.7)
Находим значения коэффициентов: k = 1,6 [5,c.166]; = 0,68 [5,c.166]; = 0,78 [5,c.166]
Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)