Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

Podobne dokumenty
2. ELEMENTY TEORII PRĘTÓW SILNIE ZAKRZYWIONYCH (Opracowano na podstawie [9, 11, 13, 34, 51])

Zadanie 1: śruba rozciągana i skręcana

Belki złożone i zespolone

I. Wstępne obliczenia

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

1. Połączenia spawane

Konstrukcjre metalowe Wykład X Połączenia spawane (część II)

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN :2002(U) Zalecana norma: PN-91/H lub PN-EN AC1

Uwaga: Linie wpływu w trzech prętach.

1. Zestawienie obciążeń

2. Pręt skręcany o przekroju kołowym

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

Projekt: Data: Pozycja: A ch = 0,5 20, ,40 = 5091,1 cm 4

ŚRUBOWY MECHANIZM NACIĄGOWY

Kolokwium z mechaniki gruntów

Ścinanie i skręcanie. dr hab. inż. Tadeusz Chyży

Przykład 7.3. Belka jednoprzęsłowa z dwoma wspornikami

Obciążenia zmienne. Zdeterminowane. Sinusoidalne. Okresowe. Rys Rodzaje obciążeń elementów konstrukcyjnych

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin

>> ω z, (4.122) Przybliżona teoria żyroskopu

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

MECHANIKA BUDOWLI 2 PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH

Gaz doskonały model idealnego układu bardzo wielu cząsteczek, które: i. mają masę w najprostszym przypadku wszystkie taką samą

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

OBLICZENIA STATYCZNE

Belka-blacha-podciąg EN :2006

Precesja koła rowerowego

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

Zginanie Proste Równomierne Belki

CEL PRACY ZAKRES PRACY

3. Wlelkolicl. W rodzaju A rozróżnia się l - o długości zderzaka h 394 mm, 2 - o długości zderzaka h = 359 mm.

Sił Si y y w ewnętrzne (1)(1 Mamy my bry r łę y łę mate t r e iralną obc ob iążon ż ą u kła k de d m e si m ł si ł

3. WSPÓŁCZYNNIK ŚCINANIA (KOREKCYJNY)

Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn materiały pomocnicze. oprac. dr inż. Ludomir J.Jankowski

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

WYZNACZANIE MODUŁU SZTYWNOŚCI METODĄ DYNAMICZNĄ GAUSSA

Belka - podciąg EN :2006

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień)

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

1. Struktura montażowa

A. ZałoŜenia projektowo konstrukcyjne

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G PRZEZ POMIAR KĄTA SKRĘCENIA

1. Obciążenie statyczne

w stanie granicznym nośności

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a)

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Wykład 3 Przekładnie

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Obliczanie naprężeń stycznych wywołanych momentem skręcającym w przekrojach: kołowym, pierścieniowym, prostokątnym 7

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

Napinacze. Napinacz uniwersalny Typ TE

1. Podstawowe pojęcia w wymianie ciepła

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ogólne zasady konstrukcji

Nośność belek z uwzględnieniem niestateczności ich środników

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Przykład: Projektowanie poŝarowe nieosłoniętego słupa stalowego według standardowej krzywej temperatura-czas

Projekt wału pośredniego reduktora

III. Zasada zachowania momentu pędu

Naprężenia styczne i kąty obrotu

Przykłady obliczeń złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

Podstawy Konstrukcji Maszyn

0,04x0,6x1m 1,4kN/m 3 0,034 1,35 0,05

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Widok ogólny podział na elementy skończone


Projekt reduktora. B x. Układ sił. z 1 O 2. P z C 1 O 1. n 1. A S b S a. n 2 z 2

Przykłady (twierdzenie A. Castigliano)

Podstawy wytrzymałości materiałów

WYKŁAD 4 OGRANICZENIA RÓWNOŚCIOWE W URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

Rozciąganie i ściskanie prętów naprężenia normalne, przemieszczenia 2

KONSTRUKCJE METALOWE

pionowe od kół suwnic, zgodnie z warunków równowagi statecznej (rys. 6.4) dla

Wyznaczenie nośności na ścinanie stref przypodoprowych belek żelbetowych według Model Code 2010

Zmiany w wydaniu drugim skryptu Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA

Rozkład naprężeń w konstrukcji nawierzchni podatnej a trwałość podbudowy recyklowanej z dodatkami

Część 1 2. PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH 1 2. PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH Wstęp

Laboratorium wytrzymałości materiałów

Wytrzymałość Materiałów

Ć w i c z e n i e K 6. Wyznaczanie stałych materiałowych przy wykorzystaniu pomiarów tensometrycznych.

Węzeł nr 28 - Połączenie zakładkowe dwóch belek

Konstrukcje metalowe Wykład VI Stateczność

CONEX pierścienie rozprężno-zaciskowe

MES W ANALIZIE SPRĘŻYSTEJ UKŁADÓW PRĘTOWYCH

Wyznaczanie sił w śrubach strzemiona w złączu ciernym obudowy górniczej

Przykład 6.3. Uogólnione prawo Hooke a

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Zmeczenie materialów

Transkrypt:

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 1. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. łaskownik (jak na rysunku) wykonany e stai o prekroju prostokątny pracuje na ginanie. Jest on obciążony na swobonych końcach oente M g = o 300 o 1540 kn. Obicyć jaki powinien być proień karbu R aby niejsyć naprężenie aksyane ęceniowe o 20%. DANE: a = 80, b = 40, grubość g = 8, współcynnik kstałtu α k wg wykresu (a karbu o proieniu R = 3.4 ), współcynnik stanu powierchni β p = 1.1, współcynnik wrażiwości ateriału na iałanie karbu η = 0.75, współcynnik wiekości preiotu γ = 1.2. WSKAZÓWKA: Da aanej wartości α k obicyć naprężenie aksyane σ a uwgęniające koncentrację naprężeń wywołaną istniejący karbe, obicyć nowy współcynnik kstałtu α' k a pote ustaić nowy proień aokrągenia karbu R. 2. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Stopniowana nieobracająca się oś (jak na rysunku) obciążona jest cykicnie ienny oente ginający M g = (850 1800) N. Oś wykonano e stai, a której Z = 300 Ma, Z gj = 380 Ma, R e = 420 Ma, R eg = 1.1R e. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk σ a /σ = const. DANE GEOMETRYCZNE: = 40, D = 50, ρ k = 1.5, proień ateriałowy ρ = 0.5. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.11, η = 0.84, = 1.40. WSKAZÓWKA: obicyć koejno σ a, σ in, σ, σ a ; astosować wór: Z = in 2Z βγσ a + σ Z gj Reg, βγσ a + σ 1 Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 1

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 (ρ+ρ )/r 3. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Stopniowana i nieobracająca się oś (jak na rysunku) obciążona jest cykicnie ienny oente ginający M = (40 120) N. Oś wykonano e stai, a której Z = 300 Ma, Z gj = 380 Ma, R e = 420 Ma, R eg = 1.1R e. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk σ = const. INNE DANE: = 2r = 22, D = 2R = 28, ρ = 2.0, proień ateriałowy ρ = 0.45. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.05 (współcynnik stanu powierchni), η = 0.75 (współcynnik wrażiwości ateriału na iałanie karbu), = 1.21 (współcynnik skai). WSKAZÓWKA: obicyć koejno σ a, σ in, σ, σ a astosować wór: Z + σ Z 2 1 Z gj Reg = in, βγσa + σ βγσa + σ 4. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Stopniowany rążek (jak na rysunku) obciążony jest cykicnie ienną siłą rociągającą = (12 35) kn. Eeent wykonano e stai S275, a której Z rc = 170 Ma, Z rj = 310 Ma, R e = 275 Ma. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk σ a /σ = const. (ρ+ρ )/ INNE DANE: = 20, D = 24, ρ = 1.4, proień ateriałowy ρ = 0.6. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.11 (współcynnik stanu powierchni), η = 0.75 (współcynnik wrażiwości ateriału na iałanie karbu), γ = 1.30 (współcynnik wiekości preiotu). WSKAZÓWKA: obicyć koejno σ a, σ in, σ, σ a ; astosować wór: Zrc Re = in, βγσ + σ 2Zrc a βγσa + σ 1 Zrj Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 2

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 (ρ+ρ )/r 5. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Stopniowana i nieobracająca się oś (jak na rysunku) obciążona jest cykicnie ienny oente ginający M = (50 110) N. Oś wykonano e stai, a której Z = 300 Ma, Z gj = 380 Ma, R e = 420 Ma, R eg = 1.1R e. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk σ = const. INNE DANE: = 2r = 20, D = 2R = 26, ρ = 2.0, proień ateriałowy ρ = 0.5. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.07 (współcynnik stanu powierchni), η = 0.8 (współcynnik wrażiwości ateriału na iałanie karbu), = 1.19 (współcynnik skai). WSKAZÓWKA: obicyć koejno σ a, σ in, σ, σ a ; astosować wór: Z + σ Z 2 1 Z gj Reg = in, βγσa + σ βγσa + σ 6. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Stopniowany wałek (jak na rysunku) obciążony jest cykicnie ienny oente skręcający M = (50 110) N. Wałek wykonano e stai C45, a której Z so = 183 Ma, Z sj = 365 Ma, R e = 410 Ma, R es = 237 Ma. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk τ = const. INNE DANE: = 2r = 20, D = 2R = 26, ρ = 1.5, proień ateriałowy ρ = 0.55. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.15, η = 0.8, = 1.3. WSKAZÓWKA: obicyć koejno τ a, τ in, τ, τ a ; astosować wór: (ρ+ρ )/r Z + τ so Z so 2 1 Z sj Res = in, βγτa + τ βγτa + τ Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 3

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 7. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Nieobracająca się oś karbe obrąckowy (jak na rysunku) obciążona jest cykicnie ienny oente ginający M = (-10 50) N. Oś wykonano e stai S345, a której Z = 320 Ma, Z gj = 480 Ma, R e = 345 Ma, R eg = 1.1R e. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk σ = const. INNE DANE: = 2r = 15, D = 2R = 20, ρ = 2.0, proień ateriałowy ρ = 0.45. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.12, η = 0.82, = 1.1. (ρ+ρ )/r WSKAZÓWKA: obicyć koejno σ a, σ in, σ, σ a ; astosować wór: Z + σ Z 2 1 Z gj Reg = in, βγσa + σ βγσa + σ 8. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Tueja osaenie (jak na rysunku) obciążona jest cykicnie ienny oente ginający M g = (150 410) N. Tueję wykonano e stai, a której Z = 230 Ma, Z gj = 360 Ma, R e = 345 Ma, R eg = 400 Ma. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk σ = const. Narysować wykres Sitha anacony punkte pracy o współręnych σ, σ a. r/ INNE DANE: = 40, D = 48, / o = 1.25, ρ = 2.5, r = ρ+ρ, gie proień ateriałowy ρ = 0.55. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.05, η = 0.76, γ = 1.38. WSKAZÓWKA: obicyć koejno σ a, σ in, σ, σ a ; astosować wór: Z + σ Z 2 1 Z gj Reg = in, βγσa + σ βγσa + σ Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 4

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 9. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Stopniowany wałek otwore (jak na rysunku) obciążony jest cykicnie ienny oente skręcający M s = (6 16) kn. Wałek wykonano e stai, a której Z so = 240 Ma, Z sj = 500 Ma, R e = 840 Ma, R es = 500 Ma. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa pryjując cyk τ a /τ = const. Narysować wykres Sitha anacony punkte pracy o współręnych τ, τ a. INNE DANE: = 80, D = 96, / o = 2, ρ = 5.5. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.17, η = 0.82, = 1.6. WSKAZÓWKA: obicyć koejno τ a, τ in, τ, τ a ; astosować wór: Z Reg = in, 2Z βγτ + τ a βγτa + τ 1 Z gj 10. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Obracająca się stopniowana oś obciążona jest stały oente ginający M g = 1200 N. Oś wykonano e stai 37Cr4, a której Z = 430 Ma, Z gj = 675 Ma, R e = 700 Ma. Dane geoetrycne: = 45, D = 54, ρ k = 2, proień ateriałowy ρ = 0.4. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.15, η = 0.8, = 1.46. Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa i narysować wykres ęceniowy (np. Haigha) anacony punkte pracy. Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 5

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 11. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Oś osaenie o śrenicy D = 1.25 prenosi cykicnie ienny oent ginający M g = (750 3000) N. Sprawić je wytryałość ęceniową w prekroju niebepiecny, jeśi wyagany ęceniowy współcynnik bepieceństwa wynosi w = 2.5. W obiceniach pryjąć cyk σ g = const. Wałek wykonano e stai 37Cr4, a której: Z = 430 Ma, Z gj = 675 Ma, R eg = 825 Ma. Dane otycące geoetrii wałka: = 60, L = 19, ρ k = 1. oostałe, poocnice współcynniki ają następujące wartości: β p = 1.1, η = 0.75, γ = 1.5, ρ = 0.42. Ziana których wyiarów (opróc śrenicy ) oże poprawić apas bepieceństwa? WSKAZÓWKI: obicyć σ g, σ ga a prekroju niebepiecne ora współcynnik koncentracji naprężeń β. Wór na ęceniowy współcynnik bepieceństwa a cyku ienne wg reguły σ g = const: Z + Z 2σ g 1 Z gj Reg = in,. βγσ ga + σ g βγσ ga + σ g 12. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. Tarca spręgła osaona jest na copie wałka a poocą wpustu. ołącenie prenosi cykicnie ienny oent skręcający M = (375 700) N. Sprawić wytryałość ęceniową wałka w prekroju niebepiecny, jeśi wyagany ęceniowy współcynnik bepieceństwa wynosi wy = 2.5. W obiceniach pryjąć ienność cyku obciążeniowe wg warunku τ s = const. Wałek wykonano e stai C35, a której: Z so = 152 Ma, Z sj = 300 Ma, R e = 360 Ma, R es R e /3 ½. Ziana których wyiarów ub paraetrów oże poprawić apas bepieceństwa? WSKAZÓWKI: obicyć naprężenia τ s, τ sa a prekroju niebepiecne ora współcynnik koncentracji naprężeń β. Zastosować następujący wór na ęceniowy współcynnik bepieceństwa (a cyku ienne wg reguły τ s = const): Z = in so Z + 2τ s 1 Z βγτ + τ sa s so sj Res, βγτ + τ sa s = 40 ρ = 0.5 b = 10 γ = 1.37 h = 5 η = 0.85 r = 0.3 β p = 1.15 Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 6

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 13. WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA. łaskownik centrany otwore obciążony jest cykicnie ienną siłą rociągającą = (8500 18000) N. Eeent wykonano e stai C45, a której Z rc = 190 Ma, Z rj = 340 Ma. Dane geoetrycne: H = 50, h = 5, = 20. Współcynniki wiąane wytryałością ęceniową: β p = 1.05, η = 0.8, = 1.4. A σ σ' h (t) H (t) Obicyć ęceniowy współcynnik bepieceństwa S pryjując cyk σ a /σ = const, cyi Z rc S = + Z βγσ σ 2 a Z rc rj 1 WSKAZÓWKA: obicyć koejno:. σ, σ, σ, σ a a prekroju A-A. W ceu wynacenia współcynnika kstał- in a tu astosować wór (wg etersona) α k = 2+0.284δ - 0.6δ 2 +1.32δ 3, gie δ =1-/H. A Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 7

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 14. OŁĄCZENIE SAWANE. Obicyć opuscane obciążenie uchwytu prestawione na rys. obok. Uchwyt wykonany jest e stai S235JR, a naprężenie opuscane w spoinie łącącej uchwyt e ścianą wynosi: k = 100 [Ma]. UWAGA: w obiceniach uwgęnić rociąganie, ginanie i ścinanie w łącu i wykorystać hipoteę H-M-H, a wyiary uchwytu poane są na rysunku. ' r 15. OŁĄCZENIA SAWANE. Dwie płytki otworai i oprawą na sworeń tworą wspornik obciążony ukośną siłą, jak na rysunku. Wspornik pryspawano o ścianki biornika o grubości g 1 spoinai pachwinowyi. Biorąc po uwagę wyiary eeentów b spawanych ustaić grubości wsystkich potrebnych spoin. Narysować je i onacyć nie asaai rysunku technicne. Uwgęniając skłaowe h α ścinające siły ora oent ginający obicyć aksyaną wartość naprężenia iałające w spoinach pry biorniku. Wskaać to iejsce. WSKAZÓWKA: wynacyć naprężenie stycne poioe τ h, naprężenie stycne pionowe τ v ora naprężenie pochoące o ginania τ hm a następnie g 1 astosować wór na naprężenie astępce. = 7500 N g 1 = 10 = 40 α = 60 o g 2 = 6 b = 100 g 3 = 4 h = 80 g 3 g 2 α h t g 16. OŁĄCZENIE SAWANE. Sprawić wytryałość połącenia spawane łącące uchwyt e ścianą biornika jak na rysunku. Uchwyt obciążony jest siłą iałającą po kąte α. Naprężenie opuscane w spoinie wynosi: k r = 150 Ma. UWAGA: W obiceniach naprężeń w łącach spawanych uwgęnić tyko rociąganie i ścinanie. Wykorystać hipoteę HMH. INNE DANE: h = 50, = 57.5 kn, α = 50 o, g = 5, t > g. 17. OŁĄCZENIA SAWANE. Dwie rury kwaratowe o prekroju poprecny F = 4.03 c 2 espawano spoiną ocołową, jak na rysunku. Złące oatkowo wocniono opowienio ługii nakłakai o grubości g N = 2. Obicyć opuscane obciążenie jakie oże prenieść to połącenie pry ałożeniu, że spoiny pachwinowe nie uegną pęknięcio. Rury i nakłaki wykonano e stai o naprężeniu opuscany k = 120 Ma, Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 8

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 pry cy spoina cołowa wykauje naprężenie opuscane niejse o 20%. Wyiary poane są na rysunku obok. Stosując się o asa rysunku technicne wrysować onacenia i wyiary spoin. 18. OŁĄCZENIE SAWANE. Wspornik wykonany rury prostokątnej obciążony jest na końcu siłą skupioną = 20 kn. W górnej i onej cęści profiu wykonano spoiny cołowe ½V (jak na rysunku). Sprawić wytryałość połącenia spawane uwgęniając oent gnący M g w prekroju niebepiecny. ½V 60 OZOSTAŁE DANE: wyiary rury - b h = 60 120, grubość profiu g = 5, łuść = 350, naprężenie opuscane a spoiny k g = 90 Ma. ½V 60 19. OŁĄCZENIE SAWANE. Dwie rury jak na rysunku połącono spoiną cołową V i obciążono oente skręcający T = 450 N ora siłą rociągającą = 35 kn. Obicyć wartość naprężeń astępcych w spoinie. T s T OZOSTAŁE DANE: śrenica ewnętrna = 71, grubość ścianki s = 4.6. WSKAZÓWKA: wynacyć naprężenie norane σ, skręcające τ a pote naprężenie astępce wg hipotey HMH. 20. OŁĄCZENIE SAWANE. Dwie rury jak na rysunku połącono spoiną cołową i obciążono oente skręcający M s ora siłą rociągającą = 250 kn. Obicyć aksyaną wartość oentu skręcające, który ożna obciążyć rurę, jeżei opuscane naprężenie w spoinie wynosi k r = 90 Ma. s OZOSTAŁE DANE: = 127, s = 6. WSKAZÓWKA: wynacyć naprężenie norane σ n i stycne τ. Zastosować wór: M s M s M g s M g 21. OŁĄCZENIE SAWANE. Dwie rury jak na rysunku połącono spoiną cołową i obciążono oente ginający M g ora siłą rociągającą = 20 kn. Obicyć aksyaną wartość oentu ginające, który ożna obciążyć rurę, jeżei opuscane naprężenie w spoinie wynosi k r = 90 Ma. OZOSTAŁE DANE: = 50.8, s = 3. WSKAZÓWKA: wynacyć naprężenie o rociągania σ i wór na naprężenie o ginania σ M. Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 9

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 22. OŁĄCZENIE SAWANE. Wspornik prestawiony na rysunku obciążony jest w oegłości = 1050 o iejsca pryspawania siłą Q = 50 kn ora siłą rociągającą = 30 kn. Obicyć aksyane naprężenie astępce w spoinach. INNE DANE: B = H = 100, g = 10. H B t g Q UWAGA: w obiceniach nie uwgęniać ścinania łący spawanych. 23. OŁĄCZENIE SAWANE. Beka wuteownikowa prestawiona na rysunku obciążona jest w śroku siłą = 30 kn. Bekę utworono (espawano) pasów one i górne ora e śronika. Każy tych eeentów skłaa się wu cęści połąconych również pre spawanie. Narysować wykres oentów ginających bekę. Obicyć aksyane naprężenie w spoinie V łącącej wie cęści one pasa wuteownika. INNE DANE: = 4800, B = 100, H = 200, g = 10, t = 6. H t B g ¼ V ¼ g UWAGA: 1) w obiceniach wskaźnika prekroju poprecne nie uwgęniać spoin pachwinowych, 2) w obiceniach naprężeń poinąć ścinanie. 24. OŁĄCZENIE SAWANE. Beka o prekroju skrynkowy prestawiona na rysunku obciążona jest w śroku woa siłai = 50 kn. Bekę utworono (espawano) pasów one i górne ora wu śroników. Każy tych eeentów skłaa się wu cęści połąconych również pre spawanie. Narysować wykres oentów ginających bekę. Obicyć aksyane naprężenie w spoinie V łącącej wie cęści one pasa beki. ⅓ ⅓ INNE DANE: = 2100 B = 120, H = 250, g = 12, t = 7. H t B g V g UWAGA: 1) w obiceniach wskaźnika prekroju poprecne nie uwgęniać spoin pachwinowych, 2) w obiceniach naprężeń poinąć ścinanie. Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 10

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 25. OŁĄCZENIE SAWANE. łaskownik połącono bachą spoiną pachwinową. Złące obciążono siłą rociągającą jak na rysunku. Obicyć wartość aksyaną siły jesi naprężenie opuscane w spoinie wynosi 150 Ma. OZOSTAŁE DANE: b = 50, = 75, grubości ścianek: g 1 = 5, g 2 = 6. WSKAZÓWKA: grubość spoiny a wynacyć na postawie grubości bach. a b g 1 g 2 26. OŁĄCZENIE SAWANE.. Dwie bachy połącono spoiną pachwinową jak na rysunku. Złące obciążono siłą rociągającą. Obicyć wartość aksyaną siły jeśi naprężenie opuscane w spoinie wynosi 100 Ma. a b g 1 OZOSTAŁE DANE: b = 35, = 55, grubości ścianek: g 1 = 4, g 2 = 6. WSKAZÓWKA: grubość spoiny a wynacyć na postawie grubości łąconych bach. g 2 Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 11

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 27. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Obicyć jaką siłą F oże być obciążone łące śrubowe (jak na rysunku) jeśi nakrętka gwinte = M12 1.75 okręcona jest oente M = 40 N. F/2 D µ F DANE: śrenia śrenica gwintu s = 10.683, współcynnik tarcia na gwincie i po nakrętką µ s = 0.12, współcynnik tarcia poięy bachai µ = 0.1, śrenia śrenica tarcia po nakrętką D = 16. F/2 µ WSKAZÓWKA: Obciążenie F powinno być preniesione a pośrenictwe tarcia poięy bachai. 28. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Obicyć jaki oente M naeży okręcić nakrętkę łąca śrubowe gwinte = M16 2 (jak na rysunku) jeśi a ono prenieść siłę poprecną F = 6.2 kn. Obicyć naprężenie astępce w śrubie. F/2 F/2 F/2 F/2 D µ D µ µ F DANE: śrenia śrenica gwintu s = 14.701, śrenica renia gwintu r = 13.369, współcynnik tarcia na gwincie i po nakrętką µ s = 0.11, współcynnik tarcia poięy bachai µ = 0.1, śrenia śrenica tarcia po nakrętką D = 21. WSKAZÓWKA: Obciążenie F powinno być preniesione a pośrenictwe tarcia poięy bachai. 29. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Obicyć jaki oente M naeży okręcić każą wu śrub = M12 1.75 (jak na rysunku) aby połącenie ogło prenieść siłę F = 5 kn. Obicyć naprężenie rociągające w reniu śruby. F DANE: śrokowa bacha jest 2 ray grubsa niż bachy ewnętrne, śrenia śrenica gwintu śruby s = 10.683, śrenica renia śruby 3 = 9.698, współcynnik tarcia na gwincie i po nakrętką µ s = 0.15, współcynnik tarcia poięy bachai µ = 0.12, śrenia śrenica tarcia po nakrętką D = 16. 30. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Nakrętka o gwincie etrycny M16 2 ostała nakręcona na śrubę (jak na rysunku) kuce o łuści = 210 pry użyciu siły ręki F. Sprawić, cy ożiwe jest okręcenie tej nakrętki, pre tę saą osobę, jeśi współcynnik tarcia wrósł 3 krotnie. Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 12

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 D DANE: śrenia śrenica gwintu s = 14.701, współcynnik tarcia na gwincie i po nakrętką µ = 0.12, współcynnik tarcia pocas okręcania µ o = 3µ, śrenia śrenica tarcia po nakrętką D = 20. F WSKAZÓWKA: ryjąć siłę F (użytą pocas okręcania nakrętki) wg oceny ożiwości własnej ręki. Obicyć siłę naciągu śruby a następnie oent okręcania i siłę F o. Ocenić jej wiekość. F o 31. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Z jaki oente naeży okręcić śrubę ociskową = M10 1.25 (jak na rysunku) aby siła ocująca płaskownik była równa Q = 5 kn. Obicyć też oent okręcania śruby ora aksyane naprężenie w prekroju niebepiecny n n. Q DANE: śrenia śrenica gwintu śruby s = 8.647, śrenica renia śruby r = 8.355, współcynnik tarcia na gwincie i w iejscu ocisku µ = 0.1, śrenica stopy śruby D = 7. WSKAZÓWKA: wór na śreni proień tarcia po płaską stopą śruby r sr = D/3. D n Q 32. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Z jaki oente naeży okręcić śrubę ociskową = M12 1.75 (jak na rysunku) aby siła ocująca płaskownik była równa Q = 12 kn. Obicyć też naprężenia w prekrojach ora n. DANE: śrenia śrenica gwintu śruby s = 10.683, śrenica renia śruby r = 9.698, współcynnik tarcia na gwincie i w iejscu ocisku µ = 0.1, śrenica stopy śruby D = 9.5. WSKAZÓWKA: wór na śreni proień tarcia po płaską stopą śruby r sr = D/3. D Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 13

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 n 33. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Z jaki oente naeży okręcić śrubę ociskową = M12 1.25 (jak na rysunku) aby siła ocująca preiot (płaskownik) była równa Q = 15 kn. Obicyć uśrenione naciski kontaktowe (w Ma) poięy stopą śruby a preiote. Który prekrój cy n jest bariej niebepiecny? D Q DANE: śrenia śrenica gwintu śruby s =11.188, śrenica renia śruby r = 10.683, współcynnik tarcia na gwincie i w iejscu ocisku µ = 0.15, śrenica stopy śruby D = 10.5. WSKAZÓWKA: wór na śreni proień tarcia po płaską stopą śruby r sr = D/3. 34. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Na rysunku prestawiona jest nakrętka ryska wra woa śrubai ockowyi służąca o napinania staowe cięgna - rutu o śrenicy t ora o łuści. Jena e śrub jest całkowicie unieruchoiona. Jaki oente M i ie ray naeży obrócić nakrętkę aby uyskać ałożony naciąg rutu siłą Q. Obicyć też aksyane naprężenie w ty cięgnie. M Q cięgno DANE: Gwint = M16 1.5, Q = 0.5 kn, t = 2, = 25, ateriał cięgna: sta o oue E = 210 Ga, śrenia śrenica gwintu śruby s = 14.376, współcynnik tarcia na gwincie µ = 0.15. WSKAZÓWKI: Nakrętka ryska awiera jenej strony gwint prawy a rugiej ewy. ocas kręcenia nakrętką ucha śrub powinny być abokowane pre obrote. Wykorystać prawo Hooke a: σ = Eε, gie ε = /, = wyłużenie cięgna. 35. OŁĄCZENIE ŚRUBOWE. Na rysunku prestawiona jest kotew (ankra) w postaci ługie staowe pręta gwintowane (gwint = M12 1.75) wra nakrętkai po obu stronach. Kotew oże służyć np. o ściągania pękniętych konstrukcji buowanych. Jeen końców śrub ( nakrętką i preciwnakrętką) jest całkowicie unieruchoiony. Jaki oente M naeży obracać nakrętkę aby uyskać ałożony naciąg siłą Q. Obicyć też naprężenie astępce w pręcie ora kąt je skręcenia ϕ. DANE: Q = 10 kn, = 1, śrenia śrenica gwintu śruby s = 9.698, śrenica renia gwintu śruby r = 10.683 Q, współcynnik tarcia na gwincie i po nakrętką µ = 0.12, śrenia śrenica tarcia po nakrętką D = 16. M s WSKAZÓWKA: Wykorystać wór na kąt skręcenia: ϕ =, gie M s oent skręcający pręt, J o = GJ o biegunowy oent bewłaności je prekroju, G = 81 Ga. Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 14

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 36. ŁOŻYSKA TOCZNE. Sprawić cy obre obrano łożyska kukowe skośne o poparcia wałka prekłani ębatej obracające się e stałą prękością obrotową n = 1000 1/in. Reakcje popór wynosą opowienio: F r1 = 5350 N, F r2 = 9600 N, F w = 970 N. Łożysko 1 Łożysko 2 OZOSTAŁE DANE: Łożysko 1: 7308B, C 1 = 44900 N; łożysko 2: 7213B, C 2 = 63700 N, e = 1.14; X = 0.35; Y 1 = Y 2 = 0.57; V = 1. Wyagana trwałość łożysk wynosi L h = 3000 h. 37. ŁOŻYSKA TOCZNE. Wałek prekłani poparty jest a poocą wóch łożysk kukowych skośnych. Sprawić prawiłowość oboru łożysk e wgęu na nośność ruchową korystając warunku L wy (C/F) k. OBJAŚNIENIA: L wy wyagana trwałość w n obrotów, C nośność ruchowa, F ai siła osiowa, F ri siła proieniowa, F siła astępca, k = 3. Jeśi F a /F r > e, wtey F = XF r +YF a, w preciwny prypaku F = F r. Da ukłau O jak na rysunku F a1 = ½F r1 /Y 1, F a2 = F a1 +F w. ŁOŻYSKO 2: 7210B ŁOŻYSKO 1: 7211B L wy = 1250 n obr C = 37500 N C = 46500 N e = 1.14 e = 1.14 X 2 = 0.35 X 1 = 0.35 Y 2 = 0.57 Y 1 = 0.57 F w = 600 N F r2 = 1500 N F r1 = 3200 N Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 15

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 38. ŁOŻYSKA TOCZNE. Da ukłau łożysk jak na rysunku obicyć trwałości inowe L h1 ora L h2 korystając woru L = (C/F) k. Obroty wałka wynosą: n = 5200 1/in, siła włużna F w = 600N. Da obu łożysk kataogu ocytano: e = 1.14, X = 0.35, Y = 0.57. OBJAŚNIENIA: L trwałość w n obrotów, C nośność ruchowa, F siła astępca, k = 3 ub 10/3. Jeśi F a /F r > e, wtey F = XF r +YF a, w preciwny prypaku F = F r. ŁOŻYSKO 2: 7211B ŁOŻYSKO 1: 7210B 2 = 55 1 = 50 C = 36000 N C = 28500 N F r2 = 1500 N F r1 = 3200 N F a2 = F a1 +F w F a1 = 0.5F r1 /Y 1 39. ŁOŻYSKA TOCZNE. Na ałącony skicu prestawiono węeł ułożyskowania wału łożony wóch łożysk (obranych wg kataogu SKF). Obicyć a obywu łożysk ich trwałości inowe L h1 ora L h2. Obroty wału wynosą: n = 2000 in -1. C nośność ruchową ane łożyska ora inne wiekości poano w poniżsej tabei. DANE: ŁOŻYSKO: 1 2 Onacenie: 6210 N210 Kat. SKF C = 35100 45700 N F r = 2200 4500 N F a = 700 N e = 0.24 X = 0.56 1 Y = 1.80 0 1 2 WSKAZÓWKA: astosować wór (C/) k = L, gie k = 3 ub 10/3. 40. ŁOŻYSKA TOCZNE. Obicyć trwałość inową łożyska tocne kukowe 6312 obracające się e stałą prękością obrotową n = 900 [1/in]. W casie całe casu pracy łożysko jest obciążone (jak na rysunku) okresowo ienny ukłae sił proieniowych F r i poosiowych F a o wartościach poanych niżej w tabei (okres ian obciążenia wynosi T). W obiceniach pryjąć prypaek obciążenia ruchoy wałek. Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 16

ODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (Zaania prykłaowe, cęść I) 2015/2016 i Cas pryłożenia obciążenia Siła proieniowa F r Siła poosiowa F a 1 T 1 = ⅓ T 3500 N 3000 N 2 T 2 = ⅓ T 0 2000 N 3 T 3 = ⅓ T 4500 N 700 N DANE: Nośność ruchowa łożyska 6312: C = 81500 [N], e = 0.19, współcynniki obciążenia: X = 0.56, Y = 2.30. UWAGA: śrenią siłę astępcą obica się wg woru: 3 k k = i i= 1 αi, gie k = 3, i siła astępca, α i = a i = 1, 2, 3. T T i 41. ŁOŻYSKA TOCZNE. Wałek prekłani ębatej wacowej o ębach skośnych, poparty jest a poocą wóch łożysk tocnych kukowych wykłych A ora B. Łożysko A 6406 pracuje jako proieniowo-osiowe, natoiast łożysko B - tyko jako proieniowe. Sprawić prawiłowość oboru łożyska A, e wgęu na nośność ruchową korystając woru L = (C/) k. OBJAŚNIENIA: n obroty wałka, L h trwałość inowa, L trwałość w n obrotów, C nośność ruchowa, a siła osiowa, r siła proieniowa, siła astępca, k = 3. Jeśi a / r > e, wtey = X r +Y a, w preciwny prypaku = r. n = 750 1/in e = 0.39 r = 6000 N C = 43000 N X = 0.46 a = 2600 N L h = 2500 h Y = 1.38 Instytut Konstrukcji Masyn, Instytut ojaów Synowych 17