Расчет вала на сопротивление усталости (выносливость)
Опыт эксплуатации показывает, что для валов основной причиной выхода из строя является усталостное разрушение и поэтому для валов расчет на сопротивление усталости является одним из основных. Для проведения усталостного расчета необходимо следующее: рабочий чертеж вала, вид нагружения (реверсивное или нереверсивное), силовые факторы (крутящий момент, вид и величина действующих в исследуемом сечении переменных напряжений), материал и термическая обработка вала, виды и расположение концентраторов напряжений, шероховатость поверхностей. Расчет выполняют в форме проверки коэффициента запаса прочности S, который должен удовлетворять неравенство: , (7.11) где Sσ – коэффициент запаса по нормальным напряжениям изгиба; St - коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям кручения; [S] – допустимый коэффициент запаса усталостной прочности, выбирается в пределах 1,5…2,5 для отрасли машиностроения. Коэффициент запаса по нормальным напряжениям изгиба: , (7.12) где σ-1 и τ-1 – пределы выносливости материала вала, ориентировочно предел выносливости для конструкционных сталей равен: σ-1 = (0,4…0,45) σв; τ-1=0,25 σв; (7.14) КσD и КτD – суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости соответственно при изгибе и кручении: , (7.15) Кσ и Кτ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений (отношение предела усталости, полученного в результате испытаний гладких образцов, к пределу усталости, полученному на образцах с концентраторами напряжений) соответственно при изгибе и кручении; ε – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения – масштабный фактор (отношение предела усталости образцов и деталей реальных размеров к пределу усталости, полученному при испытаниях стандартных образцов малых диаметров); КF – коэффициент влияния шероховатости поверхности; КV – коэффициент влияния упрочнения, вводимый для валов и осей с поверхностным упрочнением (закалка ТВЧ – цементация, азотирование и т.п.); σa и σm – амплитудные и средние напряжения при изгибе; τa и τm – амплитудные и средние напряжения при кручении; ψσ и ψτ – коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений соответственно при изгибе и кручении.
Для оценки выносливости вала в целом необходимо выполнить проверку коэффициента запаса прочности для нескольких характерных участков вала (например, в опасном сечении, в месте установки полумуфты или шкива ременной передачи, в местах нарезания шпоночных пазов и т.п.). Только при выполнении во всех этих сечениях условия (7.11) можно говорить об удовлетворении усталостной прочности всеговала. Если в сечении имеются два концентратора напряжений, то в расчет принимается наибольший из них. При отсутствии в сечении одного из видов нагружения (изгиба) коэффициент запаса прочности в этом сечении приравнивается к частному коэффициенту запаса прочности по действующим напряжениям (S = Sτ). 7.5. Справочные данные
Галтель (рис. 7.13, а). Кσ и Кτ в зависимости от отношений t/r, r/d и от предела прочности материала приведены в табл. 25. Выточка (рис. 7.13, б). Значения Кσ и Кτ приведены в табл. 26. Поперечное отверстие (рис. 7.13, в). Значения Кσ и Кτ, вычисленные по отношению к сечению нетто в зависимости от d/d0 и σв, приведены в табл. 27. а) б) в) Рис. 7.13. Концентраторы напряжений: Шероховатость. Значения коэффициента влияния шероховатости поверхности приведены в табл. 30. С повышением прочности стали растут требования к микрогеометрии поверхности. При грубой обработке поверхности предел выносливости высокопрочных сталей оказывается не выше, чем у обычных сталей.
Поверхностные упрочнения являются мощным средством повышения выносливости валов. При поверхностных упрочнениях повышается прочность наиболее напряженного поверхностного слоя и в нем создаются остаточные напряжения сжатия. Коэффициенты влияния упрочнения приведены в табл. 31.
Таблица 25 Эффективные коэффициенты концентрации напряжений в ступенчатом переходе с галтелью
Таблица 26 Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с выточкой
Таблица 27 Эффективные коэффициенты концентрации для валов в месте поперечного отверстия
Шпоночная канавка, значения Кσ и Кτ вычисляются по отношению к сечению нетто, приведены в табл. 13. Значения Кσ соответствует одной шпоночной канавке, выполненной торцевой фрезой, и значения Кτ - двум шпоночным канавкам, но данные таблицы можно использовать как для расчета валов с одной, так и с двумя канавками.
Шлицевые валы. Значения Кσ и Кτ приведены в табл. 28. Расчет шлицевых валов следует вести по сечению нетто; расчет на кручение – по внутреннему диаметру, так как выступы принимают весьма малое участие в передаче крутящего момента. Таблица 28 Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для шлицевых, шпоночных и резьбовых участков валов
Значения коэффициента влияния абсолютных размеров поперечного сечения ε приведены в табл. 29.
Таблица 29 Значение коэффициента влияния абсолютных размеров ε в зависимости от диаметра вала
Таблица 30 Значение коэффициента влияния шероховатости поверхности KF
Таблица 31 Значение коэффициента влияния упрочнения KV при поверхностной обработке
* Большие значения при большей концентрации напряжений
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|