Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил

Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил. Жесткость является одним из главных критериев работоспособности элементов машин и характеризуется коэффициентом С [Н/м], количественное значение которого равно силе, вызывающей единичную деформацию. Величина, обратная жесткости, называется податливостью Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru , [м/Н]. Расчет на жесткость сводится к выполнению условияТеоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru, где допускаемое значение деформации Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ruвыбирается согласно рекомендаций для конкретного случая нагружения.

В зависимости от направления действия сил и деформаций различают продольную, изгибную и крутильную жесткости.

Продольная жесткость валов обычно является достаточно большой величиной, упругие деформации в этом направлении незначительны

Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru , Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru, (1.1)

где F – действующая осевая сила, А – площадь поперечного сечения, l – длина детали, Dl – продольная деформация, Спр – коэффициент продольной жесткости, E – модуль упругости материала вала.

Изгибная (поперечная) жесткость (рис. 1.1) оказывает наибольшее влияние на работоспособность валов и может быть определена

Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru , (1.2)

где f – прогиб вала, Iх – момент инерции сечения, k – коэффициент, зависящий от условий нагружения и закрепления.

Крутильная жесткость определяется как отношение крутящего момента T к углу закручивания j

Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru, (1.2)

где Т – крутящий момент, G – модуль упругости при кручении,

I0 – полярный момент инерции сечения.

Для симметричной схемы (а=b=l/2l) прогиб вала постоянного сечения можно определить Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru ,

где коэффициент изгибной жесткости Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru . (1.3)

Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru

Рис.1.1. Схема изгиба вала

При несимметричном нагруженииТеоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru, Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru .(1.4)

Для консольной схемы Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru , Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru , (1.5)

где Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru- момент инерции сечения вала; Теоретическая часть. Под жесткостью понимается способность твердых тел сохранять свою форму при действии внешних сил - student2.ru -модуль упругости стали.

Наши рекомендации