Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Paine koos väändega kodutöö (3)

5 VÄGA HEA
Punktid
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
MEHHATROONIKAINSTITUUT
Paine koos väändega
Andmed
P =1000 kW d1=0,3m
d2=0,5
a=0,3m
n=1000p/min
Arvestades, et nurkkiirus
on ülekantav võimsus
saame
kNm
Kuna
millest
kN
ja seega
kN
Analoogiliselt
kN
kN
Seega
kN
kN
kN
kN
Määrame laagrite reaktsioonikomponendid RAZ ja RBZ
Selleks koostame tasakaaluvõrrandid
millest
kN kN
Jõudude jaotus z-telje sihis
Epüür sisejõu
jaoks
Määrame laagrite reaktsioonikomponendid RAY ja RBY
Selleks koostame tasakaaluvõrrandid
millest
kN kN
Saame jõudude jaotuse y-telje sihis
Ja epüüri sisejõu
jaoks
Koostame momentide epüürid
Väändemomendi T epüür
Paindemomendi My epüür

Paindemomendi Mz epüür
Vaadeldava rakendatud koormuse korral saame vastavalt III tugevusteooriale
Kuna võlli ringikujulise ristlõike korral on põikjõududest Qy ja Qz tekkivate nihkepingete osatähtsus tugevuse seisukohalt ebaoluline, siis arvestame ainult nihkepingeid, mis tekivad väändemomendist T
kus
on polaarne vastupanumoment ristlõike pinnakeskme suhtes.
Kuna ringikujulise ristlõike korral
kus
on vastupanumoment paindel ristlõike keskpeainertstelje suhtes.
Kuna ringikujulise ristlõike korral , siis
Vaadeldaval juhul on lõikes A ja
kNm
Kuna ja tugevustingimuse kohaselt , siis saame
millest
m
Seega tuleks võtta d=82 mm.
Paine koos väändega kodutöö #1 Paine koos väändega kodutöö #2 Paine koos väändega kodutöö #3 Paine koos väändega kodutöö #4 Paine koos väändega kodutöö #5
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-01-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 275 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor siim33 Õppematerjali autor
Paine koos väändega

Sarnased õppematerjalid

Detailide tugevus paindel
27
pdf

Detailide tugevus paindel

Priit Põdra, 2004 85 Tugevusanalüüsi alused 6. DETAILIDE TUGEVUS PAINDEL · koormuse vähenedes paindedeformatsioonid vähenevad või kaovad täielikult kui koormus kaob (elastsus). · ristlõiked pöörduvad algasendi (ja üksteise) suhtes (pea- Puhas paine = tasandites); varda tööseisund, · varda telg kõverdub ja varda pikkus teljel ei muutu; kus: · ristlõiked jäävad tasapinnalisteks ja nende pindala ei muutu. 6.3. Sisejõud paindel 6.3.1. Paindemoment Sirgele vardale on rakendatud painutav põikkoormus F (Joon. 6.4): · põikkoormus tekitab detailis pöördemomendi ja see paindub (tekivad

Materjaliõpetus
Detailide tugevus paindel
27
pdf

Detailide tugevus paindel

Priit Põdra, 2004 85 Tugevusanalüüsi alused 6. DETAILIDE TUGEVUS PAINDEL · koormuse vähenedes paindedeformatsioonid vähenevad või kaovad täielikult kui koormus kaob (elastsus). · ristlõiked pöörduvad algasendi (ja üksteise) suhtes (pea- Puhas paine = tasandites); varda tööseisund, · varda telg kõverdub ja varda pikkus teljel ei muutu; kus: · ristlõiked jäävad tasapinnalisteks ja nende pindala ei muutu. 6.3. Sisejõud paindel 6.3.1. Paindemoment Sirgele vardale on rakendatud painutav põikkoormus F (Joon. 6.4): · põikkoormus tekitab detailis pöördemomendi ja see paindub (tekivad

Materjaliõpetus
Liitkoormatud detailide tugevus
23
pdf

Liitkoormatud detailide tugevus

I-profiiliga Sarikad roov z 0.75 My epüür, kNm Joonis 8.3 · paindemoment Mz tingib ohtlikus ristlõikes A paindepinge Mz koos suurimate väärtustega y-telje sihis ekstreemsetes punktides (Joon. 8.4); · paindemoment My tingib ohtlikus ristlõikes A max M z 1300 Mz = W = 34.2 10 -6 = 38.01 10 Pa 38MPa 6 paindepinge My koos z

Materjaliõpetus
Võlli tugevusarvutus painde ja väände koosmõjule
28
docx

Võlli tugevusarvutus painde ja väände koosmõjule

1. Algandmed Joonis 1. Rihmülekande võll Joonisel nr.1 on välja toodud rihmülekande ühtlase võlli skeem, millele kogu ülesanne on püstitatud. Võlli materjal: teras E335 Voolepiir tõmbel: σy=325 Mpa Varuteguri väärtus: [S]=5 Võlliga ülekantav võimsus: P=5,5kW Iga rihma vedava ja veetava haru tõmbejõudude F ja f seos on F ≈ 2,5*f Väiksema rihmaratta efektiivläbimõõt: D1=140 mm Suurema rihmaratta efektiivläbimõõt: D2=2*D1=280 mm Võlli pöörlemissagedus: n=2400 p/min F1 ja f1 on väikse rihmaratta rihmade tõmbejõud ning F2 ja f2 on suure rihmaratta rihmade tõmbejõud, kusjuures F1≠f1 ja F2≠f2. Iga rihmaratta rihmade harud on paralleelsed. 2. Võlli aktiivsed koormused 2.1 Väänav koormus Väänav koormus = ülekantav (kasulik) pöördemoment. P Võlliga ülekantav pöördemoment: M= ω , kus P – v

Tugevusõpetus ii
Võlli tugevusarvutus painde ja väände koosmõjule
8
docx

Võlli tugevusarvutus painde ja väände koosmõjule

Mehhanosüsteemide komponentide õppetool Kodutöö nr 1 õppeaines TUGEVUSÕPETUS II (MHE0012) Variant Töö nimetus A B Võlli tugevusarvutus painde ja väände koosmõjule 3 5

Tugevusõpetus ii
Varrastele rakendunud sisejõudude määramine
14
doc

Varrastele rakendunud sisejõudude määramine

1.Varrastele rakendunud sisejõudude määramine. Koostame arvutusskeemi, mis kujutab endast tasandilist varrate süsteemi. Skeemist selgu, millises varrastes on tõmbe-, millistes survejõud. Koostame tasakaaluvõrrandid X = 0 ; Y = 0 ; M B = 0 : X =0 - FN 3 sin 60 0 + FN 2 sin 30 0 = 0 Y = 0 - FN 3 cos 60 0 - FN 2 cos 30 0 + FN 1 - F = 0 M B = 0 FN 1 l1 - F (l1 + l2 ) = 0 Avaldame kolmandast võrrandist ( M B = 0) : FN 1 l1 = F (l1 + l2 ) 4 FN 1 = 150 (4 +1) FN 1 = 750 / : 4 FN 1 =187,5kN Avaldame esimesest võrrandist ( X = 0) : FN 2 sin 30 0 = FN 3 sin 60 0 sin 600 3 FN 2 = FN 3 0 = FN 3 sin

Tugevusõpetus
Ehitusmehaanika kordamisküsimused
10
doc

Ehitusmehaanika kordamisküsimused

1. Jõudude mõju sõltumatuse printsiip, millal seda võib rakendada, lk 30 Eeldused ja printsiibid: Ehitusmehaanika on teadus, mis uurib konstruktsioonide kandevõimet sõltuvalt ehitusmaterjalide füüsikalistest omadustest. Ehitusmehaanika lähtub eeldustest: · materjal on elastne, · materjal on homogeenne, st materjali kõikides punktides on füüsik. omad. ühesugused, · materjal on isotroopne, st kõikides sihtides ühesuguste elastsus omadustega, · kehtib Hooke'i seadus: deformatsioonid elastses kehas on võrdelised koormusega, · konstruktsioonielementide siirded on võrreldes elementide mõõtmetega väikesed. · konstruktsiooni materjal on ühtlaselt ja pidevalt jaotatud üle kogu mahu; · koormamata olukorras on konstruktsioon pingevaba (kui ei esine eelpingeid); Kui kehtib Hooke'i seadus ja elementide siirded on suhteliselt väikesed, siis võib rakendada jõudude mõju sõltumatuse printsiipi (superpositsiooniprintsiip): konstruktsioonile m

Ehitusmehaanika
Rakendusmehaanika
252
doc

Rakendusmehaanika

korrigeerimine ning tootmisse suunamine. Detaili konstrueerimine toimub järgmiselt: - arvutusskeemi koostamine; - detailile mõjuvate koormuste kindlakstegemine; - materjali valik; - projektarvutus; - detaili joonestamine ja masina mudeli koostamine. Kontrollarvutus viiakse läbi kas analüütiliselt või numbriliselt, kasutades lõplike elementide meetodit (LEM). Raami mudel koos LEMi võrguga Pinged Deformatsioonid 8 2. TEHNOMATERJALID. MATERJALIDE OMADUSED JA TUGEVUSNÄITAJAD Tehnikas kasutatavaid materjale nimetatakse tehnomaterjalideks. Neid jagatakse kahte suurte gruppi: metalsed ja mittemetalsed materjalid. Metalsete materjalide põhiesindajad: teras, malm, alumiiniumisulamid, vasesulamid, titaanisulamid jt

Materjaliõpetus




Meedia

Kommentaarid (3)

Kallervo profiilipilt
Kallervo: Ei olnud just see, mida vajasin, aga tundus korralik materjal.
14:53 03-11-2009
tr2kkk profiilipilt
Kärt Põldme: sama lugu, mis eelmisel
22:32 07-02-2010
Liiiiiiiiiis profiilipilt
Liiiiiiiiiis: Täitsa asjalik!
20:09 21-10-2012



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun