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* * PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY 5.4 螺纹的预紧与防松 表5-7 螺纹联接常用的防松方法 5.4 螺纹的预紧与防松 表5-7 螺纹联接常用的防松方法 5.5 螺栓的强度计算 5.5.1 普通螺栓联接的强度计算1.松螺栓联接 图5-14 起重滑轮的松螺栓联接 5.5 螺栓的强度计算 表5-8 一般机械用螺栓联接在静载荷下的许用应力与安全系数 2.紧螺栓联接(1)受横向工作载荷的紧螺栓联接 5.5 螺栓的强度计算 图5-15 只受预紧力的紧螺栓联接 5.5 螺栓的强度计算 (2)受轴向工作载荷的紧螺栓联接 这种紧螺栓联接常见于对紧密性要求较高的压力容器中,如气缸、液压缸中的法兰联接。 表5-9 残余预紧力F″的推荐值 5.5 螺栓的强度计算 图5-16 受轴向载荷的普通螺栓连接a)工作载荷作用前 b)工作载荷作用后 5.5 螺栓的强度计算 5.5.2 受剪螺栓联接的强度计算 在受横向载荷的铰制孔螺栓联接(图5?17)中,载荷是靠螺杆的剪切以及螺杆和被联接件间的挤压来传递的。这种联接的失效形式有两种:①螺杆受剪面的塑性变形或剪断;②螺杆与被联接件中强度小者的挤压面被压溃。 图5-17 受剪螺栓连接1、2—被连接件 3—螺杆受压面 4—受剪面 5.6 螺栓联接的结构设计 5.6.1 螺栓组的结构设计当确定螺栓的布置方式和螺栓的数目时,应使联接结构受力合理,力求各螺栓受力均匀,要利于加工和装配等,以下各点可供结构设计时参考。 图5-19 常用螺栓组联接接合面 5.6 螺栓联接的结构设计 1)从加工看,联接接合面的几何形状尽量简单(图5-19),常使螺栓组的形心与联接接合面的形心重合,从而保证联接接合面受力比较均匀。2)受力矩作用的螺栓组,布置螺栓应尽量远离对称轴。3)应使螺栓受力合理。 图5-20 承受横向载荷的减载装置a)用减载销 b)用减载套筒 c)用减载键 5.6 螺栓联接的结构设计 图5-21 扳手空间尺寸 4)螺栓的排列应有合理的间距、边距。 5.6 螺栓联接的结构设计 表5-10 螺栓间距 5.6.2 提高螺栓强度的措施螺栓联接的强度主要取决于螺栓的强度。影响螺栓强度的主要因素有载荷分布、应力变化幅度、应力集中和附加应力以及材料的力学性能等几个方面。1.减少应力集中的影响 5.6 螺栓联接的结构设计 图5-22 减小应力集中的方法 5.6 螺栓联接的结构设计 图5-23 降低载荷变化量a)减小直径或用空心杆 b)螺母下装弹性元件 2.降低载荷变化量 5.6 螺栓联接的结构设计 3.避免附加弯曲应力 图5-24 螺栓的附加应力a)支承面不平 b)螺母孔不正 c)被连接件刚度小 5.6 螺栓联接的结构设计 图5-25 减小或避免弯曲应力的措施 5.7 螺旋传动 5.7.1 螺旋机构的工作原理和类型 图5-26 简单螺旋机构1—螺母 2—螺杆 3—机架 5.7 螺旋传动 1.根据螺旋副的摩擦状态,螺旋机构可以分为三种(1)滑动螺旋机构 如图5-26所示,3为机架,螺母1与螺杆2的螺旋面直接接触,摩擦状态为滑动摩擦,这是最常见的螺旋机构。(2)滚动螺旋机构 在螺杆与螺母的螺纹滚道间装有滚动体(大多为滚珠,也有少数用滚子),如图5-27所示。 图5-27 滚动螺旋机构a)外循环式 b)内循环式 5.7 螺旋传动 (3)静压螺旋机构 图5-28 静压螺旋机构 5.7 螺旋传动 2.根据其用途不同,螺旋机构可以分为三种(1)传力螺旋机构 这种机构以传递动力为主,要求以较小的力矩转动螺杆(或螺母),使其产生轴向运动和较大的轴向力,用来做起重或加压工作,如图5-29a、图5-29b所示。(2)传导螺旋机构 这种机构以传递运动为主,有时也承受较大的轴向力,常用于机床刀架或工作台的进给机构,如图5-29c所示。(3)调整螺旋机构 这种机构是用来调整和固定零件的相对位置,如机床、仪器及测试装置中的微调机构。 图5-29 传力和传导螺旋机构 5.7 螺旋传动 图5-30 镗刀调节螺旋机构图 5.7 螺旋传动 图5-31 车辆联接的调节螺旋机构 5.7 螺旋传动 5.7.2 螺旋机构的运动分析 螺旋机构的运动参数主要是指螺旋副的转角φ和位移l,或转速n和移动速度v。如图5?26所示的简单螺旋机构中,当螺杆2转过角φ时,螺母1将沿螺杆的轴向移动一距离l,其值为 图5-32 双螺旋副螺旋机构 5.7 螺旋传动 5.7.3 螺旋副的效率和自锁螺旋副传动的效率可按照下式计算 图5-33 螺旋副的效率曲线 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死 机械设计基础 第5章 螺纹联接和螺旋传动 第5章 螺纹联接和螺旋传动 5.1 螺纹的应用和螺纹的形成5.2
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