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

К-во Просмотров: 723
Бесплатно скачать Курсовая работа: Расчёт ленточного транспортёра