Исследование надежности маложестких валов машин с учетом динамических нагрузок в соединении

Исследование напряжений, возникающих в наиболее податливых элементах соединения маложестких валов. Схема привода маложестких валов. Определение параметров соединения маложестких валов на стадии проектирования с использованием двухмассной расчетной модели.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.06.2018
Размер файла 202,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исследование надежности маложестких валов машин с учетом динамических нагрузок в соединении

Шорин В.А.

Аннотация

В данной статье рассмотрены результаты исследования надежности маложестких валов машин (на примере валов прядильных машин) с учетом динамических нагрузок в соединении. Максимальные величины нагрузок в соединении соответствуют режимам пуска и останова машин и определяют характер крутильных деформаций элементов соединения. Проведено исследование напряжений, возникающих в наиболее податливых элементах соединения маложестких валов. Модель получена последовательным приведением инерционных Ji и упругих еi параметров реальной кинематической цепи с сохранением значений потенциальной и кинетической энергий. Модель обладает двумя степенями свободы, и для ее исследования используются уравнения Лагранжа II рода. Исследуемая двухмассная модель может быть отнесена к числу высокочастотных. Цикл изменения момента соответствует собственной частоте крутильных колебаний. Для определения конструктивных параметров соединения маложестких валов на стадии проектирования целесообразно определение динамических усилий и колебаний, возникающих в соединении. Исследования крутильных колебаний в первом приближении может быть выполнено с использованием двухмассной расчетной модели.

Ключевые слова: жесткость, коэффициент формы, маложесткие валы, податливость, частота вращения

Маложесткие валы - ответственные элементы технологического оборудования, определяющие эффективность его эксплуатации. На основе изучения конструкций технологического оборудования текстильной отрасли машиностроения выявлен большой класс маложестких деталей широкой номенклатуры типа “вал”: валы сплошные и полые, шпиндели, валы оригинальной конструкции прядильного оборудования (вытяжные цилиндры, мотальные, плющильные валы и др.). Их количество на одну прядильную машину составляет до 170 единиц. Опыт эксплуатации и анализ отказов технологического оборудования прядильных производств показывает, что до 30 % отказов по количеству и до 60 % по времени простоя приходится на маложесткие валы [1, 2]. Замена вышедших из строя маложестких валов связана с демонтажем валов, а также сопрягаемых узлов и деталей, с полной или частичной потерей работоспособности оборудования. Наибольшее число отказов машин при этом связано с поломками узла валов малой жесткости, в частности в зоне их соединения. Обеспечение работоспособности валов малой жесткости представляет собой весьма актуальную задачу, особенно в условиях массового производства технологического оборудования.

Максимально возможные величины нагрузок в соединении соответствуют режимам пуска и останова машин, и определяют характер крутильных деформаций элементов соединения. Для анализа надежности работы соединения проведено исследование напряжений, возникающих в наиболее податливых элементах соединения камеры 1 и стержня (хвостовик) 2 (рисунок 1).

Рисунок 1. Кинематическая схема привода маложестких валов

Исследования выполнены на основе расчетной схемы в виде двухмассной модели (рисунок 2).

Рисунок 2. Расчетная динамическая модель узла ВМЖ

Модель получена последовательным приведением инерционных Ji и упругих еi (рисунок 3) параметров реальной кинематической цепи (рисунок 1) с сохранением значений потенциальной и кинетической энергий [2].

Рисунок 3. Эквивалентная схема замещения

Рассматриваемая модель обладает двумя степенями свободы и для ее исследования используем уравнения Лагранжа II рода

Кинетическая и потенциальная энергии системы определятся так

.

Беря соответствующие производные и используя уравнения Лагранжа, получим следующую систему дифференциальных уравнений

, (1)

где Мдв - момент двигателя, Н•м; и - моменты сопротивления, Н•м.

Определим собственные частоты и формы колебаний, которые, как известно, не зависят от внешних факторов, поэтому систему уравнений (1) рассматриваем однородной, т.е.

(2)

Решение полученной системы находим в форме

Подставляя это решение во (2) получим

(3)

Система не будет иметь нулевого решения (при нулевом решении , что соответствует ее равновесию) в том случае, когда ее определитель равен 0.

Раскрывая его, получаем характеристическое уравнение, из которого определяем собственные частоты

маложесткий вал напряжение привод

; 4376 рад/с = 696, 82 Гц.

Период свободных колебаний Тс = 1,435•10-3 с.

Поскольку время изменения пускового и тормозного моментов (Мп, Мт), согласно исследованиям [3] составляет 0,30,4 с то исследуемая двухмассная модель может быть отнесена к числу высокочастотных.

Нулевому корню соответствует равномерное вращение системы как жесткого механизма. Корню 1 соответствуют гармонические колебания масс с моментами инерции и , сопровождающиеся деформацией упругого элемента. При определенных частотах система уравнений будет тождеством, то есть имеет множество решений, поэтому определитель этой системы позволяет найти отношение амплитуд (формы колебаний).

При = 0 = 0 .

При = 1 .

Отрицательное отношение означает, что при свободных колебаниях с частотой 1 массы и колеблются в противофазах. Общее решение системы (2) будет описываться уравнениями

То есть крутильная деформация в зоне соединения будет оцениваться углом поворота сечения I-I (рисунок 1), который определяется так

.

Тогда скручивающий момент, воспринимаемый соединением () будет равен

Значение моментов (и ) были рассчитаны по известным формулам [3] для окружных скоростей маложестких валов 220 и 410 м/мин при пуске и торможении.

Установлено, что максимальное значение момента в соединении соответствует окружной скорости 220 м/мин и составляет 5,33 Н•м.

Графики изменения скручивающих моментов изображены на рисунке 4.

1 - при скорости 3,7 м/с; 2 - при скорости 6,8 м/с

Рисунок 4 - Графики изменения момента в соединении ВМЖ

Кривые показывают, что амплитудные значения момента уменьшаются при увеличении скорости по зависимости, близкой к параболической. Цикл изменения момента соответствует собственной частоте крутильных колебаний. За время торможения машины (без учета демпфирования) соединение воспринимает до 200 крутильных колебаний. В данных условиях касательные напряжения в соединении превышают допустимые значения.

С учетом циклического характера нагрузки был определен требуемый коэффициент запаса прочности n ? 10 и допустимое значение касательного напряжения [] =2,07•105 МПа.

Для определения конструктивных параметров соединения маложестких валов на стадии проектирования целесообразно определение динамических усилий и колебаний, возникающих в соединении. Исследования крутильных колебаний в первом приближении может быть выполнено с использованием двухмассной расчетной модели.

Библиографический список

1. Шорин В.А. Повышение работоспособности валов малой жесткости// Сб. V Междунар. научн. - техн. конф. «Точность и надежность технологических и транспортных систем». - Пенза, 1999.

2. Шорин В.А. Комплексное обеспечение точности и работоспособности валов малой жесткости: дисс. канд. техн. н. - Пенза. - 2000. - 250 с.

3. Длоугий и др. Приводы машин: справочник. - Л: Машиностроение, 1982. - 383.с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика и анализ достоинств и недостатков методик финишной обработки длинных валов. Сущность и схема комбинированной обработки длинного вала. Способы оптимизации режимов резания при точении нежестких валов, разработка ее математической модели.

    научная работа [467,2 K], добавлен 20.10.2009

  • Кинематический расчет привода электродвигателя, определение требуемой мощности. Расчет быстроходного и тихоходного валов, подшипников. Проверочный расчет валов на прочность. Выбор смазки редуктора, подбор муфты. Проверка прочности шпоночного соединения.

    курсовая работа [277,2 K], добавлен 12.06.2010

  • Кинематический и силовой расчет привода. Материалы и термическая обработка колес. Выбор допускаемых напряжений при расчете цилиндрических зубчатых передач. Расчет диаметра валов. Материалы валов и осей. Расчетные схемы валов. Расчёты на прочность.

    курсовая работа [587,6 K], добавлен 12.11.2003

  • Схема механического привода шнека-смесителя, выбор материалов червячной передачи, определение допускаемых напряжений. Предварительный расчет валов и выбор подшипников. Нагрузки валов редуктора, выбор способа смазки и сорта масла. Уточненный расчет валов.

    курсовая работа [618,6 K], добавлен 13.02.2023

  • Различие валов по назначению, форме, размерам, конструкционному материалу. Основные конструкторские базы валов. Группы и типы валов, применяемых в машиностроении. Технология токарной операции обработки вала с использованием самоцентрирующего люнета.

    практическая работа [582,7 K], добавлен 25.12.2014

  • Схема и описание привода. Выбор электродвигателя, подшипников и муфты для соединения валов. Кинематический расчет клиноременной и закрытой конической передачи, валов на усталость и статическую прочность. Конструирование шкивов. Смазывание редуктора.

    курсовая работа [569,1 K], добавлен 02.02.2015

  • Проектный расчет валов. Выбор расчетной схемы и определение расчетных нагрузок. Расчет валов на статическую, изгибную прочность и жесткость. Проектирование выходного вала цилиндрического прямозубого редуктора. Расчет вала на сопротивление усталости.

    методичка [1,5 M], добавлен 25.05.2013

  • Схема привода ленточного конвейера. Определение мощности, крутящего момента и частоты вращения валов привода. Определение зубчатых передач и диаметров валов. Выбор подшипников качения. Проверочный расчёт нагруженного вала и шпоночных соединений.

    курсовая работа [326,3 K], добавлен 14.11.2008

  • Описание привода ленточного конвейера. Подбор электродвигателя. Расчет передач. Ориентировочный расчёт валов, подбор подшипников. Первая эскизная компоновка редуктора. Конструирование зубчатых колёс и валов. Схема нагружения валов в пространстве.

    курсовая работа [177,2 K], добавлен 26.03.2004

  • Классификация валов по геометрической форме. Изготовление ступенчатых валов. Материалы и способы получения заготовок. Технология обработки ступенчатых валов со шлицами (термообработка–закалка). Способы обтачивания наружных поверхностей, оборудование.

    презентация [4,5 M], добавлен 05.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.