Составление конструктивной схемы металоконструкции машины (стрелы экскаватора). Выбор стали и определение расчетных характеристик, страница 5

Индекс стержня  21 (Rod 38)

Узел конца

Сила [Н]

Момент [Н*м]

Fx (осевая)

Fy

Fz

Mx (кручения)

My

Mz

22

153015.71

328729.82

384.00

-149.50

1803.63

441753.80

23

153015.71

328729.82

384.00

-149.50

2073.68

210574.56

Индекс стержня  22 (Rod 42)

Узел конца

Сила [Н]

Момент [Н*м]

Fx (осевая)

Fy

Fz

Mx (кручения)

My

Mz

14

-51021.26

-227810.67

-4096.00

0.00

390.14

143343.69

24

-51021.26

-227810.67

-4096.00

0.00

-205.82

176490.15

Индекс стержня  23 (Rod 44)

№ узла

Сила [Н]

Момент [Н*м]

Fx (осевая)

Fy

Fz

Mx (кручения)

My

Mz

24

-273881.17

58214.78

-4096.00

-2490.37

1268.00

139224.26

15

-273881.17

58214.78

-4096.00

-2490.37

-662.94

111780.65

Индекс стержня  24 (Rod 45)

№ узла

Сила [Н]

Момент [Н*м]

Fx (осевая)

Fy

Fz

Mx (кручения)

My

Mz

23

148082.17

330981.53

640.00

-172.03

2222.38

203403.35

24

148082.17

330981.53

640.00

-172.03

2677.40

-31913.83

          5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ

При построении расчетной схемы и расчете нагрузок, действующих на элементы стрелы экскаватора были, подобраны сечения стрелы. Поперечные размеры сечений стрелы приведены в таблице 1. Сечения стрелы обозначены на рисунке .

Рисунок  – Расчетные сечения стрелы экскаватора

Таблица 4 – Поперечные размеры сечений стрелы экскаватора

Сечение

tc, мм

tп, мм

H, мм

В, мм

А-А

8

10

530

420

Б-Б

8

10

630

420

В-В

8

10

600

420

Г-Г

8

10

430

424

Д-Д

8

10

430

420

  6 ПРОВЕРКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ

В общем случае напряженное состояние в точках опасного сечения оценивается по эквивалентным напряжениям σэкв, определяемым по четвертой (энергетической) теории прочности по формуле:

                                                    ,                                              (8)

где σ  и τ - суммарные нормальные и касательные  напряжения.

Суммарные касательные напряжения могут быть найдены арифметическим суммированием напряжений от действующих в поперечном сечении усилий.

                                     τQx+ τQy+ τМкр ,                                                (9)

где τQx и τQy-касательные напряжения от соответствующего поперечного усилия; τМкр – касательное напряжение от крутящего момента.

                                         ,                                                  (10)

где Ix ,Iy – моменты инерции сечения относительно главных осей х – х и y – y, м4; -  статический момент отсеченной части сечения, м3;   -  ширина рассеченной части сечения, м;

                                       τМкр= ,                                                  (11)