![]()

![]()

Проверка: ![]()
![]()
2.3.3. Построение эпюры изгибающих моментов в вертикальной плоскости.
1 участок 0≤Z1≤![]()
;
![]()
2 участок 0≤Z2≤![]()
;
![]()
Согласно полученным Значениям «М» строим эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости.
2.3.4. Определение опорных реакций, действующих в горизонтальной плоскости.
![]()

![]()

Проверка: ![]()
![]()
2.3.5. Построение эпюры изгибающих моментов в горизонтальной плоскости.
1 участок 0≤Z1≤![]()
;
![]()
2 участок 0≤Z2≤![]()
;
![]()
Согласно полученным Значениям «М» строим эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости.
2.3.6. Построение суммарно эпюры изгибающих моментов.
Геометрически складывая значения моментов в вертикальной и горизонтальной плоскости, получим:
![]()
![]()
2.3.7. Построение эпюры крутящих моментов.
Крутящий момент передается от червячного колеса к выходному концу вала и будет равен величине
![]()
2.4. Уточненный расчет вала.
Опасным сечением является сечение «С» в месте посадки червячного колеса на вал и их соединения с помощью шпонки. Концентрация напряжения вызвана наличием шпоночной канавки.
Материал вала сталь 45.
σ - 1=254 МПа – предел выносливости при изгибе.
τ -1 =147 Мпа – предел выносливости при кручении.
При симметричном цикле
![]()
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.