Курсовая работа: Расчёт ленточного транспортёра
при z2 =0 Mx 2 =0, при z2 =aMx 2 =-RBx ∙z2 =-50∙0,0425=-2,13H∙м
Нахождение реакций в опорах в горизонтальной плоскости
Условно считаем, что в горизонтальной плоскости действует только окружная сила Ft , которая вызывает появление реакций в опорах RAy и RBy .
Составляем уравнения равновесия:
ΣМА =0 RBy 2a-Ft 2 a=0
ΣМB =0 Ft2 a- RAy 2a=0
RBy =3,78·0,0425/0,085=1,89кН
RА y =3,78·0,0425/0,085=1,89кН
Проверка:
ΣFy =0 Ft 2 - RА y -RBy =0
3,78-1,89-1,89=0
Строим эпюру изгибающих моментов.
Сечение I-I:Мy 1 = RAy z1,
при z1 =0 Мy1 = 0
при z1 =a My1 =RAy ·a=1890∙0,0425=80,32H∙м
Крутящий момент
От середины полумуфты до центра колеса действует крутящий момент T=Ft ∙d2 /2=3780∙0,202/2=381,78 H∙м
Определение опасных сечений
1 опасное сечение – выходной конец вала:
a) Шпоночный паз
b) Галтель
2 опасное сечение – место посадки колеса на вал.
3.1.8. Расчёт первого опасного сечения
τ=T/0,2d3 =381,78/0,2·0,043 =29,7МПа
где ε – коэффициент влияния абсолютных размеров, ε=0,8;
S – коэффициент запаса прочности, S=1,5;
Кτ – коэффициент концентрации напряжения, Кτ =1,48;
τ-1 – предел выносливости при кручении