Напряжения изгиба:
― на рамовой шейке
= =
МПа; (218)
― в мотылёвой шейке
= =
МПа; (219)
― в щеке (от реакции Pz/2)
= = МПа;
(220)
― в щеке (от крутящего момента)
= = МПа.
(221)
Напряжения сжатия в щеке
= =
МПа. (222)
Максимальное суммарное напряжение в щеке
= =
МПа. (223)
Сложное напряжение:
― в рамовой шейке
= =
МПа; (224)
― в мотылёвой шейке
= =
МПа. (225)
Определяем расчётное колено во 2-м расчётном положении КВ, находим максимальное значение суммарного касательного усилия от выше расположенных цилиндров (таблица 6). 2-му расчётному положению соответствует тот угол поворота кривошипа, при котором касательное усилие в цилиндре максимально.
Таблица 6― Определение расчётного колена во 2-м положении
№ ци- линдра |
Усилия в колене при различных положениях КВ, МПа |
|||||
0° |
60° |
120° |
180° |
240° |
300° |
|
1 |
ΣT=0 |
|||||
2 |
ΣT= -1,27 |
|||||
3 |
ΣT= -0,79 |
|||||
4 |
ΣT=1,14 |
|||||
5 |
ΣT= -0,14 |
|||||
6 |
ΣT=0,34 |
Расчётным коленом является колено №4, т.к. в нём максимальное значение касательного усилия ΣTmax = МПа.
Давление радиальных сил, действующих на кривошип во 2-м расчётном положении (принимаем из таблицы 3 равным величине радиального усилия 1-го цилиндра R1 при угле φ, соответствующем максимальному значению Т1)
Rj = МПа.
Усилие, действующее на кривошип во 2-м расчётном положении
= =
МПа. (226)
Крутящий момент на расчетном колене:
― в кормовой рамовой шейке
= =
МН×м; (227)
― в мотылевой шейке
= =
МН×м; (228)
― в щеке
= = МН×м.
(229)
Изгибающий момент:
― на рамовой шейке
= =
МН×м; (230)
― на мотылёвой шейке
= =
МН×м; (231)
― на щеке колена (от реакции Rj/2)
= =
МН×м. (232)
Полярный момент сопротивления щеки кручению:
― на середине широкой стороны
= =
м3, (233)
где k – коэффициент, который определяется соотношением размеров щеки (соотношением b/h);
― на середине узкой стороны
= 0
= м3. (234)
Напряжения кручения:
― в рамовой шейке
= =
МПа; (235)
― в мотылевой шейке
= =
МПа; (236)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.