Расчёт валов сеточной части бумагоделательных и картоноделательных машин на жёсткость
Расчёт на жёсткость сводится к определению прогибов или относительных прогибов и сравнению их с допускаемыми [4],
, (38)
или , (39)
где εр. – относительный прогиб, м
Относительный прогиб определяется из выражения [4],
, (40)
- для валов сеточной части:
Грудной вал
Сетковедущий вал ;
Гауч-вал
Величина максимального прогиба вала посередине определяется из выражения [6];
, (43)
где Е – модуль продольной упругости для стали – (1,86 ÷ 2,1)·105 МПа или (1,86 ÷ 2,1)·108 кПа
4. Расчёт на жёсткость неподвижных обезвоживающих элементов сеточного стола, ящиков с гидропланками, формующего ящика, «мокрых» и «сухих» отсасывающих ящиков.
Расчёт на жёсткость сводится к определению прогибов или относительных прогибов и сравнению их с допускаемыми,
, (44)
или , (45)
где εр. – относительный прогиб
Относительный прогиб определяется из выражения,
, (46)
Для примера определим в общем виде прогиб отсасывающего «сухого» ящика, расположенного на плоском сеточном столе.
Прогиб возникает в основном от собственного веса.
Величина максимального прогиба посередине определяется из выражения;
(47)
где Е – модуль продольной упругости для стали – (1,86 ÷ 2,1)·105 МПа или (1,86 ÷ 2,1)·108 кПа;
Рис.10. Неподвижные обезвоживающие элементы.
bящ. – длина корпуса отсасывающего ящика, м,
L – расстояние между опорами, м,
Iящ. – момент инерции сечения отсасывающего ящика, м4,
qG – равнораспределённая нагрузка от собственного веса, кН/м
, (49)
Для определения момента инерции необходимо определить положение нейтральной оси. Так как прогиб определяется по вертикали, то положение нейтральной оси определяется из следующего выражения (рис.11);
, (50)
где F1, F2, F3, F4 – площади элементов сечения, м,
Y1, Y2, Y3, Y4 – расстояния от нулевой оси до центров площадей
отдельных элементов, м,
Yц – расстояние от нулевой оси до нейтральной, м
Для определения суммарного момента инерции сечения необходимо определить моменты инерции отдельных элементов относительно собственной горизонтальной оси и моменты инерции каждого из элементов относительно нейтральной оси сечения. Суммарный момент инерции будет равен сумме всех моментов инерции относительно нейтральной оси. Все формулы и все данные сводятся в таблицу.
Несколько изменяя сечение, с достаточной точностью для инженерного расчёта
(рис. 12.), можно определить моменты инерции отдельных элементов.
Моменты инерции отдельных элементов и моменты инерции отдельных элементов относительно оси Xц – Xц, согласно рисунку 12 определяются из следующих выражений;
(51)
(52)
Аналогично вычисляются моменты инерции для остальных элементов сечения и затем суммируются,
(53)