Проектирование и расчет станочных и контрольно-измерительных приспособлений в курсовых и дипломных проектах. Аверьянов И.Н - 108 стр.

UptoLike

Рубрика: 

107
1) Расчет требуемой силы закрепления исходя из условия непровора-
чиваемости заготовки под действием силы резания P
h
.
Для того, что бы определить величину силы закрепления Q, которая
предотвратит проворот заготовки вокруг своей при обработке под дейст-
вием силы P
h
, необходимо составить уравнение моментов относительно
точки A в соответствии с расчетной схемой (рис. 2.32)
0
=
А
M
,
0
тр.зтр.укр
=
MMMk .
Из схемы имеем:
(
)
21hкр
llPM
+
=
,
( )
22
33
у
22
33
yутр.у
3
1
3
1
D
dD
GQf
D
dD
RfM
+=
= ,
3з3зз3тр.зтр.з
2
222 l
Q
flRflFM === .
В результате получаем уравнение
( ) ( )
0
2
2
3
1
3з
22
33
у21h
=
++ l
Q
f
D
dD
GQfllPk ,
где k коэффициент запаса закрепления; f
у
коэффициент трения по ус-
тановочному элементу; f
з
коэффициент трения по зажимным элементам.
Определим значение коэффициента запаса закрепления k по сле-
дующей формуле:
6
5
4
3
2
1
0
kkkkkkkk
=
,
с учетом рекомендаций п. 2.3, принимаем k
0
= 1,5; k
1
= 1; k
2
= 1,4; k
3
= 1;
k
4
= 1; k
5
= 1; k
6
= 1, тогда
1
,
2
1
1
1
1
4
,
1
1
1,5
=
=
k
.
Коэффициенты трения определяем по табл. 2.5: f
у
= 0,2; f
з
= 0,16.
                                                                                      107

     1) Расчет требуемой силы закрепления исходя из условия непровора-
чиваемости заготовки под действием силы резания Ph.
     Для того, что бы определить величину силы закрепления Q, которая
предотвратит проворот заготовки вокруг своей при обработке под дейст-
вием силы Ph, необходимо составить уравнение моментов относительно
точки A в соответствии с расчетной схемой (рис. 2.32)

                                         ∑ M А = 0,
                             k ⋅ M кр − M тр.у − M тр.з = 0 .

Из схемы имеем:

                                    M кр = Ph ⋅ (l1 + l2 ) ,

                      1            D3 − d 3 1                  D3 − d 3
            M тр.у   = ⋅ f у ⋅ Ry ⋅ 2      = ⋅ f у ⋅ (Q + G ) ⋅ 2       ,
                      3            D − d2 3                    D − d2

                                                                           Q
                 M тр.з = 2 ⋅ Fтр.з ⋅ l3 = 2 ⋅ f з ⋅ Rз ⋅ l3 = 2 ⋅ f з ⋅     ⋅ l3 .
                                                                           2


В результате получаем уравнение

                               1                  D3 − d 3             Q
          k ⋅ Ph ⋅ (l1 + l2 ) − ⋅ f у ⋅ (Q + G ) ⋅ 2       − 2 ⋅ f з ⋅   ⋅ l3 = 0 ,
                               3                  D − d2               2

где k – коэффициент запаса закрепления; fу – коэффициент трения по ус-
тановочному элементу; fз – коэффициент трения по зажимным элементам.

    Определим значение коэффициента запаса закрепления k по сле-
дующей формуле:

                              k = k0 ⋅ k1 ⋅ k2 ⋅ k3 ⋅ k4 ⋅ k5 ⋅ k6 ,

с учетом рекомендаций п. 2.3, принимаем k0 = 1,5; k1 = 1; k2 = 1,4; k3 = 1;
k4 = 1; k5 = 1; k6 = 1, тогда

                              k = 1,5 ⋅1 ⋅1,4 ⋅1 ⋅1 ⋅1 ⋅1 = 2,1 .

     Коэффициенты трения определяем по табл. 2.5: fу = 0,2; fз = 0,16.