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1扭轉(zhuǎn)2標(biāo)題3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖3.1、概述3.4、圓軸扭轉(zhuǎn)時截面上的應(yīng)力計算3.5、圓軸扭轉(zhuǎn)時的變形計算3.3、純剪切3一、概述汽車傳動軸3.1、概述4汽車方向盤3.1、概述5絲錐攻絲3.1、概述6
扭轉(zhuǎn)變形是指桿件受到大小相等,方向相反且作用平面垂直于桿件軸線的力偶作用,使桿件的橫截面繞軸線產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。
受扭轉(zhuǎn)變形桿件通常為軸類零件,其橫截面大都是圓形的。所以本章主要介紹圓軸扭轉(zhuǎn)。3.1、概述71.直接計算3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖1.外力偶矩二、外力偶矩扭矩和扭矩圖82.按輸入功率和轉(zhuǎn)速計算電機(jī)每秒輸入功:外力偶作功完成:已知軸轉(zhuǎn)速-n
轉(zhuǎn)/分鐘輸出功率-Pk
千瓦求:力偶矩Me3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖92.扭矩和扭矩圖3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖103.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖11T=Me3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖12T=Me3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖13扭矩正負(fù)規(guī)定右手螺旋法則右手拇指指向外法線方向為正(+),反之為負(fù)(-)3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖14扭矩圖3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖15解:(1)計算外力偶矩例題3-13.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖16(2)計算扭矩(3)扭矩圖3.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖173.2、外力偶矩扭矩和扭矩圖181、實驗3.3純剪切Dt實驗現(xiàn)象:(B)圓周線的形狀大小及圓周線之間的距離沒變,只是繞圓筒的軸線發(fā)生了相對轉(zhuǎn)動(A)縱向線傾斜了同一微小角度方格變成了菱形。一、薄壁圓筒扭轉(zhuǎn)時的切應(yīng)力192、應(yīng)力分析取微單元體abcdA、切應(yīng)力的存在性
由剪切變形可知有切應(yīng)變,單元體的兩側(cè)必然有切應(yīng)力。B、正應(yīng)力不存在
扭轉(zhuǎn)過程中,圓筒的周邊線形狀、大小、相鄰周邊線的距離都不變,推論:無線應(yīng)變,(軸向或周向)無正應(yīng)力20C、切應(yīng)力大小(1)由于沿圓周線方向各點的變形相同,同一圓周線上各點的r相同,故可認(rèn)為切應(yīng)力沿圓周線處處相等。(2)又因壁厚很薄,又可近似的認(rèn)為沿壁厚方向均勻分布。橫截面上內(nèi)力系對O點的力矩為:設(shè)該截面的扭矩為T,則:即:說明:根據(jù)精確理論分析,上述公式的誤差不超過4.52%因此認(rèn)為切應(yīng)力在橫截面均勻分布21
在單元體互相垂直的兩個平面上,切應(yīng)力必然成對存在,且數(shù)值相等;兩者都垂直于兩個平面的交線,而它們的方向或者都指向公共棱邊,或者都背向公共棱邊。這個關(guān)系即切應(yīng)力互等定理。組成順時針轉(zhuǎn)向力偶,其矩為組成逆時針轉(zhuǎn)向力偶,其矩為得
該應(yīng)力情況由于只有切應(yīng)力而沒有正應(yīng)力,因此稱該應(yīng)力情況為純剪切。二、切應(yīng)力互等定理22
其中:G是比例常數(shù),稱為剪切彈性模量,上式為剪切胡克定律。當(dāng)切應(yīng)力不超過材料的剪切比例極限,切應(yīng)力就與切應(yīng)變成正比,如右圖,即:對于各向同性材料,有:三、剪切胡克定律233.4圓軸扭轉(zhuǎn)時的應(yīng)力和變形先看實驗2425261、實驗現(xiàn)象2、假設(shè)
﹢各圓周線的形狀、大小,兩圓周線間的距離都沒有發(fā)生變化,但都繞軸轉(zhuǎn)過了不同的角度。
﹢縱線仍近似為直線,但都傾斜了一個角度,使原來的矩形都變成了平行四邊形。平面假設(shè):圓軸扭轉(zhuǎn)時,各橫截面如同剛性平面一樣繞軸轉(zhuǎn)動,即:假設(shè)圓軸各橫截面在變形過程中,始終保持為平面,其形狀和大小不變,半徑仍為直線。一、實驗與假設(shè)27二、圓軸扭轉(zhuǎn)時的應(yīng)力三方面變形幾何關(guān)系物理關(guān)系靜力學(xué)關(guān)系1、變形幾何關(guān)系28變形前變形后29302、物理關(guān)系變形幾何關(guān)系由此,得:31323、靜力學(xué)關(guān)系令:極慣性矩3334令:抗扭截面系數(shù)圓軸扭轉(zhuǎn)時橫截面上的最大切應(yīng)力35抗扭截面系數(shù)極慣性矩扭矩其中:注意:上面的切應(yīng)力公式只有在等直圓軸且處于彈性范圍時才能使用現(xiàn)在的問題是如何求和36對于實心軸:對于空心軸:IP與Wt的計算37注意:38例1
已知:傳動軸AB轉(zhuǎn)速n=300r/min,傳遞的功率P
=7.5KW,AC段為實心圓截面,CB段為空心圓截面,D
=3cm,d=2cm。求:AC段橫截面邊緣處切應(yīng)力及CB段橫截面外邊緣和內(nèi)邊緣處的切應(yīng)力。解:(1)計算扭矩(2)計算極慣性矩(3)計算應(yīng)力ABC39已知:P=7.5kW,n=100r/min,最大切應(yīng)力不得超過40MPa,空心圓軸的內(nèi)外直徑之比
=0.5。二軸長度相同。求:
實心軸的直徑d1和空心軸的外直徑D2;確定二軸的重量之比。解:首先由軸所傳遞的功率計算作用在軸上的扭矩實心軸例題240已知:P=7.5kW,n=100r/min,最大切應(yīng)力不得超過40MPa,空心圓軸的內(nèi)外直徑之比
=0.5。二軸長度相同。求:
實心軸的直徑d1和空心軸的外直徑D2;確定二軸的重量之比??招妮Sd2=0.5D2=23mm41確定實心軸與空心軸的重量之比空心軸D2=46mmd2=23mm
實心軸d1=45mm
長度相同的情形下,二軸的重量之比即為橫截面面積之比:42mml三、圓軸扭轉(zhuǎn)時的變形dx43dxTT44TTl抗扭剛度單位長度扭轉(zhuǎn)角(rad)45
若兩截面之間T值發(fā)生變化或IP分段變化,則應(yīng)分段計算各段的扭轉(zhuǎn)角,然后再疊加,得:
對于錐形圓截面桿,當(dāng)錐度較?。ㄈ绂粒?0°),可近似用下式計算:46解:(1)計算扭矩例3
已知:傳動軸m1=2.5KNm,
m2=4KNm,
m3=1.5KNm,G=80GPa求:截面A相對截面C的扭轉(zhuǎn)角(2)計算A、C兩截面間的相對扭轉(zhuǎn)角47思考題一一直徑為D1的實心軸,另一內(nèi)外徑之比為α=d2/D2=0.8的空心軸,若兩軸橫截面上的扭矩相同,且最大切應(yīng)力相等。求兩軸外直徑之比D2/D1。解:得:由48思考題二在強(qiáng)度相同的條件下,用d/D=0.5的空心圓軸取代實心圓軸,可節(jié)省材料的百分比為多少?解:設(shè)實心軸的直徑為d1
,由得:49思考題三實心圓軸受扭,若將軸的直徑減小一半時,橫截面的最大切應(yīng)力是原來的
倍?圓軸的扭轉(zhuǎn)角是原來的
倍?168解:501.等截面圓軸:2.階梯形圓軸:3.5、圓軸扭轉(zhuǎn)時的強(qiáng)度條件剛度條件五、圓軸扭轉(zhuǎn)時的強(qiáng)剛度設(shè)計51扭轉(zhuǎn)剛度條件單位長度扭轉(zhuǎn)角
許用單位扭轉(zhuǎn)角52扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度條件扭轉(zhuǎn)剛度條件已知T
、D和[τ],校核強(qiáng)度已知T
和[τ],設(shè)計截面已知D和[τ],確定許可載荷已知T
、D和[φ/],校核剛度已知T
和[φ/],設(shè)計截面已知D和[φ/],確定許可載荷53例題454
傳動軸的轉(zhuǎn)速為n=500r/min,主動輪A輸入功率P1=400kW,從動輪C,B分別輸出功率P2=160kW,P3=240kW。已知[τ]=70MPa,[φˊ]=1°/m,G=80GPa。
(1)試確定AC段的直徑d1和BC段的直徑d2;
(2)若AC和BC兩段選同一直徑,試確定直徑d;
(3)主動輪和從動輪應(yīng)如何安排才比較合理?解:1.外力例題555
2.扭矩圖按剛度條件3.直徑d1的選取按強(qiáng)度條件56
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