Смекни!
smekni.com

Расчет механизма подъема мостового крана (стр. 3 из 11)

где W – эквивалентный момент сопротивления поперечного сечения барабана

W = 0,1

мм3

φ – коэффициент приведения напряжения; φ = 0,75.

σ =

МПа

4.2 Расчет крепления каната к барабану

Принята конструкция крепления каната к барабану прижимной планкой, имеющей трапециевидные канавки. Канат удерживается от перемещения силой трения, возникающей от зажатия его между планкой и барабаном болтами (шпильками). Начиная от планки, предусматривают дополнительные витки (1,5 … 2), способствующие уменьшению усилия в точке закрепления каната.

Натяжение каната перед прижимной планкой

SБ =

где е = 2,72

f – коэффициент трения между канатом и барабаном f = 0,10 0,16

α – угол обхвата каната барабаном, принимаем α =4π

SБ =

Н

Суммарное усилие растяжения болтов

P =

где f1 – приведенный коэффициент трения между планкой и барабаном; при угле заклинивания каната 2β =80˚

f1 =

P =

Н

Суммарное напряжение в болте при затяжки креплений с учетом растягивающего и изгибающего усилий

σС =

<[σр]

где n – коэффициент запаса надежности крепления каната к барабана n ≥ 1,5 принимаем n = 1,8;

z =2 – количество болтов;

мм – плечо прижимной планки;

Ри – усилие, изгибающие болты,

Р и = Рf1=4510. 0,233=1050 Н

d1 – внутренний диаметр болта d1 =18,753 мм (М 22)

р] – допускаемое напряжение для болта

Р]=

МПа

σс =

МПа <σ р=117,3МПа

4.3 Расчет оси барабана

Ось барабана изготовлена из стали 45 с пределом прочности σВ = 610 МПа

Размеры выбираем конструктивно:

а=200 мм lВ = 200 мм

b =110 мм lС = 1020 мм

l = 1330 мм lД = 465 мм

Определяем реакции в опорах

RA =

Н

RB = 2 Smax – RA = 2. 20284-17530=23040 Н


Рис.7. Схема к расчету оси барабана

Усилие, действующее со стороны ступицы на ось,

RD=

Н

RC = 2.Smax- RD = 2. 20284-22070=18500 Н

Строим эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил

МС = RА.а = 17530. 200=3506000 Нмм

МD = RB.b = 23040. 110=25344000 Нмм

Диаметр оси барабана

d = 2,2

,

где [σ] – допускаемое напряжение, для стали 45 [σ] = 55 МПа, [1 с. 478, приложение XVIII ],

d = 2,2

=89 мм

Принимаем d = 100 мм

4.4 Расчет оси барабана на статическую прочность

Состоит в определении коэффициента запаса прочности в опасных сечениях, при этом коэффициенты е´ = 0,9; е» = 0,78; еk= 0,95; [1, с. 481, приложение XVII]

е = 1,0; еk=1,0=еf [1, с. 481, приложение XVII]

Моменты сопротивления сечения изгибу и кручению

W =

мм3

WK =

0,2d3 = 0,2. 1003=2. 108 мм3

Площадь поперечного сечения

F =

мм3

Нормальное напряжение от перерезывающего момента

σ =

=
МПа

Касательное напряжение от перерезывающей силы

τ = 1,33

МПа

Пределы текучести образца для стали 45 σТ = 360 МПа, τ= 216 МПа, масштабный фактор εТ =0,77[1, с. 71].

Нормальное напряжение от изгибающего момента и осевой силы

σТ = σТ´.εТ =360. 0,77=277,2 МПа

Касательное напряжение от крутящего момента и перерезывающей силы

τТ = τТ´. εТ =216. 0,77 = 166,3 МПа

Запасы прочности по нормальным и касательным напряжениям

nТσ =

пТτ =

Запас прочности при совместном действии нормальных и касательных напряжений

пТ =

>KТ

где КТ – наименьший допустимый запас прочности по приделу текучести, так как

>1,4, то значение КТ = 2[1, с. 478, приложение XIX]

пТ =

Т =2

так как

и
, то принимаем v =5,5

Поскольку пТ >v, то вал на усталость не рассчитывается.

Расчет на статическую прочность в сечении II

σ =

МПа

Касательные напряжения от перерезывающей силы

τ=1,33

МПа

Запасы прочности по нормальным и касательным напряжениям

пТσ =

пТτ =

Запас прочности при совместном действии

пТ =


Поскольку пТ>v, то вал на усталость не рассчитывается.

Расчет на статическую прочность в сечении III

М ис1 = Ra

мм

Нормальное напряжение от изгибающего момента

σ =

МПа

Касательное напряжение от перерезывающей силы

τ =1,33

МПа

Запасы прочности по нормальным и касательным напряжениям

пТσ =

пТτ =

Запас прочности при совместном действии

пТ =

Поскольку пТ>v, вал рассчитывается на усталость

Запас прочности по нормальным напряжениям для симметричного цикла

пσ=

где σ-1 = 250 МПа для стали 45 [1, с. 544, приложение XXII]

К´σ = Кσ+ Кпσ -1

где Кσ´ и Кτ´ - коэффициент концентрации; Кσ´ =1; Кτ´=1,3

Кσп≈ Кτп – коэффициенты состояния поверхности при изгибе и кручении

Кσп≈ Кτп = 1,08 [1, с. 487, приложение XXX]

Кσ´ = 1,7+1,08-1=1,78

β – коэффициент упрочнения, вводится для валов и осей с поверхностным упрочнением, β = 1;

εσ и ετ – масштабные факторы при изгибе и кручении εσ= 0,72; ετ= 0,71[1],

с. 74, рис. 34;

КД – коэффициент долговечности, учитывающий фактический режим нагружения, КД = 0,82, [1, с. 74, рис 36].

Zц = TK. Тмаш.

Для легкого режима ТК = 25 лет;

Тмаш = 24. 365. КГ. КС

где КГ – коэффициент использования в течение года, для легкого режима КГ =0,25

КС – коэффициент использования в течение суток, для легкого режима

КС = 0,33

Тмаш =

Zц =

Число оборотов барабана

n =

мин -1

Принимаем КД =0,82 [1,с.74,рис35]

пσ =