SK1_2 (1) (1053591), страница 5
Текст из файла (страница 5)
2. Определить несущую способность конструкции (рис. 39).
Рис. 39. Кронштейн, приваренный к стенке
-
Рассчитать необходимый размер нахлестки (рис. 40).
Рис. 40. Присоединение полосы внахлестку тремя швами
Определяем силу из условия равнопрочности (по прочности сечения полосы)
Максимальная сила, которую может передать лобовой шов
Остальную часть силы должны передать фланговые швы
Необходимая длина швов и нахлестки
-
Проверить прочность соединения (рис. 41).
Дано: мм,
мм,
мм,
мм,
,
кН,
МПа.
Рис. 41. Присоединение полосы внахлестку тремя швами
1.15. Итоги главы 1
Расчет сварных соединений из пластичных материалов на статическую прочность не вызывает затруднений.
Главное условие применимости простых формул, без учета концентрации напряжений – выравнивание напряжений в сечении к моменту разрушения в результате пластических деформаций. Тогда формулы типа хорошо работают и позволяют обеспечить прочность, как правило, с большим запасом.
При желании получить более рациональную конструкцию можно использовать коэффициенты прочности в зависимости от направления силы .
Если конструкция очень ответственная и требуется гарантия прочности при минимальной массе, то можно вырезать из шва и испытать образцы (рис. 42) и определить разрушающую нагрузку.
Рис. 42. Образцы для определения прочности лобовых и фланговых угловых швов: а – вырезка образца, б – сборка для испытания лобовых швов на сжатие, в - сборка для испытания фланговых швов на срез
Переменная нагрузка, как правило, не вызывает разрушения по шву. Поэтому расчет прочности швов сварных соединений при переменной нагрузке проводят по тем же формулам (проверяется возможность разрушения шва при первом нагружении).
Проблемы с расчетом прочности швов возникают при ограниченной пластичности металла, когда выравнивание нагрузки не происходит, в этом случае работает не все сечение шва, и его прочность снижается.