Методология конструирования. Гольдшмидт М.Г. - 111 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

111
жду соединяемыми деталями зазор в пределах 0,05-0,15мм.
Прочность при срезе составляет (0,8 0,9)
в
, где
в
временное
сопротивление припоя. У припоев на основе олова с добавлением се-
ребра, сурьмы, меди
45...32
в
МПа, медно цинковые припои имеют
340...210
в
МПа, а у припоев на основе соединений медь никель или
медь никель марганец
240...200
в
МПа.
Клеевые соединения. Для клеевого соединения применяют клея-
щий материал на основе синтетических материалов, обеспечивающий
надежное склеивание металлов и других конструкционных материалов.
Клеевые соединения прочнее заклепочных и сварных соединений
при работе на срез, но обладают невысокой теплостойкостью е свыше
300
о
С) и со временем теряют свои свойства.
Прочность клеевого соединения пропорциональна площади
склеивания. Например, нахлѐсточное соединение после выдержки в те-
чение 60 суток при использовании эпоксидного клея характеризуется
прочностью на сдвиг 19,6 МПа, при использовании поливинилацеталь-
фенового клея - 25,2 МПа, при использовании фенолонитрилкаучуково-
го клея - 33,6 МПа.
Соединения пластическим деформированием. Пластическим
деформированием соединяют, как правило, тонкостенные детали емко-
стей, кожухов и трубопроводов из пластичных материалов.
Распространены фальцованные соединения тонкостенных деталей
путем совместного загибания кромок. На рис. 8.5, а фальцованное со-
единение плоских листов, на рис.8.5, б соединение бортов цилиндри-
ческой емкости.
a б
Рис. 8.5. Фальцованные
соединения
Армирование. Целью армирования является упрочнение материа-
ла или конструкции другим материалом путем их неподвижного и, как
правило, неразъемного соединения. Например, композиционные мате-
риалы содержат в качестве армирующего каркаса высокопрочные не-
прерывные волокна.
Армирование часто применяют при конструировании деталей из
легких сплавов и пластмасс. Его используют, когда требуются местная
высокая контактная прочность, большое сопротивление сдвигу (срезу).