Лекции 3-4 (1249622)
Текст из файла
“Жесткость КШМ.”Жесткость КШМ – один из важнейших показателей КШМ, влияющийна точность штампуемых поковок.Жесткость КШМ – отношение технологической нагрузки к упругойдеформации, которую эта нагрузка вызвала.В КШМ выделяю три вида жесткости:1) Линейная2) Угловая (жесткость на кручение)3) Изгибная“Линейная жесткость”CPP L EfL; 1 2 3С – жесткостьCfELЖесткости различных конструкций технологического назначения:КГШП: PН = 6,3-125 МН, С = 3840-19600 МН/мЛистоштамповочные прессы: PН = 2,5-7,5 МН, С = 1000-2500 МН/мЧеканочные прессы: PН = 2-40 МН, С = 2000-8000 МН/мВинтовые прессы: PН = 4-100 МН, С = 940-4700 МН/мВыбор жесткости машины определяется точностью штампуемыхпоковок на этой машине.Рис. 1Рис.2С учетом упругой деформации пресса перемещение ползунапресса SДMAX больше необходимого хода деформирования SДЕФ.
навеличину упругой деформации машины. PMAX значительноразличается для поковок в зависимости от разброса температуры,массы, от условий трения. ( Рис.1)Упругая деформация пресса равна 0. На точность штампуемойдетали показатель жесткости никак не влияет. (Рис.2)“Влияние жесткости на энергетические параметры пресса”В общем случае энергия, затраченная на технологическийпроцесс деформирования, равна работе самой деформации, работеупругой деформации и работе сил трения.1P2AУ P 22CPCПотеря энергии на упругую деформацию пропорциональна квадратусилы и обратно пропорциональна жесткости.Существует ограничение на жесткость КШМ, обусловленноематериалоемкостью машин с большой жесткостью.
Нужно находить“золотую середину” между жесткостью и материалоемкостью (затратами).1 – затраты на металлоконструкцию, повышающиеся при увеличениижесткости2 – затраты при эксплуатации пресса, уменьшающиеся в связи суменьшением потерь на упругую деформацию.3 – идеальный график.“Угловая жесткость”Отношение крутящего момента к упругой деформации, вызваннойэтим моментом.CУ MК“Изгибная жесткость”PCИ P a 2 b23 E J ( a b)“Приведение жесткостей”Используется принцип равенства работ или равенства упругихдеформаций систем с приведенной или приводимой жесткостями.Приведение систем с линейными жесткостями.P2AУ 1 2C1;P2P2 P2AУ 2 А AУ 1 AУ 2 ;2C22C1 2C2C1 C2СC1 C2Приведение систем с параллельными жесткостями.22P 2 P1P 22C 2C1 2C2P1 C1 ;C1 P11C ; 2P2 C2 P22(C ) 2 (C1 ) 2 (C2 ) 22C2C12C2C C1 C2“Приведение угловых жесткостей”222MM 2 M1M 2 32CУ 2CУ 1 2CУ 2 2CУ 3;M 2 M1 i1 ; M 3 M1 i1 i2M 2 M1 (M1 i1 ) 2 (M1 i1 i2 ) 22CУ 2CУ 12CУ 22CУ 3CУ 1 CУ 2 CУ 3CУ CУ 2 CУ 3 CУ 1 CУ 3 i 21 CУ 1 CУ 2 i 21 i 2 22“Приведение жесткости гидромеханического звена.”Для возникновения давления в данном участке трубопроводаприкладывается сила P.
Под действием этой силы жидкость упругодеформируется (сжимается на величину λ1). Под действием давления всистеме происходит упругое растяжение поперечного сечения трубопровода.Расчетная схема:Δd – смещение внутреннего радиуса трубы.Под действием давления труба деформируется и ее внутреннийдиаметр увеличивается на Δd. Внутренний объем системы такжеувеличивается, что ведет собой увеличение деформации столба жидкости,равной λ2.λ1 – упругая деформация столба жидкостиλ2 – изменение длины столба жидкости от упругой деформации трубыλ= λ1+ λ2PfС1 C Ж 1;PfС2 CТР 2СC Ж CТРC Ж CТР1) Определение жесткости жидкостного звена.p VЖVχ – модуль объемной упругости жидкостиΔVЖ – изменение объема жидкостиV – начальный объем жидкостиVЖ P V4PLf d2Pf Pff CЖ 1 P LL ;1 CЖ f L2) Определение жесткости звена от упругой деформации трубы.Для тонкостенных труб: Pd2; Pd4P – давлениеδ – толщина стенкиετ - относительное удлинение внутреннего диаметра трубыlр1 = πd lр2 = π(d+2Δd)π(d+2Δd) – πd = 2Δd π – удлинение трубы (абсолютное)ετ =2Δd π/ πd = 2Δd/dP d 2dpd2 E ; d 2d4 Ep d2LdVТР d d L d L p f 4 E ELdVТР p f ELd2 VТР / f p EP f E f E f CТР CТР 2dLdLПолная жесткость:f C Ж CТРLСC Ж CТР f LС* fL (1 d ) Ed (1 ) Ef E dL f f E Ld (1 )dL E * - приведенный модуль упругости гидромеханического звена.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.