Распределение напряжений в нахлесточном соединении при■ статическом растяжении
При растяжении соединений деталей с одинаковым поперечным сечением F, паянных внахлестку, напряжения в шве распределяются неравномерно. Эпюра распределения о по длине нахлестки представлена иа рис. 24. На рисунке видно, что наибольшее значение напряжений Стах на единицу длины паяного шва (из условий его статической равнопрочности с основным материалом и при отсутствии галтелей) имеет место на его концевых участках [10] и определяется уравнением
где l — длина нахлестки; G — модуль упругости паяного шва при сдвиге; Ь — ширина образца Мк; Е — модуль упругости Мк при растяжении; 6ш — толщина шва. Лишь при значительных деформациях шва коэффициент концентрации напряжений снижается у галтельиых участков, и эпюра распределения о выравнивается [52].
В процессе растяжения иа - хлесточного соединения вследствие эксцентриситета в нахлесточном паяном шве возникает изгибающий момент. Величина изгибающего напряжения тем больше, чем больше длина нахлестки и тоньше паяемые детали.
Расчет паяных соединений в настоящее время представляет значительные трудности в связи с влиянием многих факторов, определяющих прочность полученного соединения. В первом приближении при расчете прочности соединения ориентируются на предел текучести или временное сопротивление разрыву паяемого материала и на допустимое расчетное усилие F, определяемое с помощью этих двух характеристик прочности в наиболее слабом месте паяного соединения; F—Rok. mhS пс, где Snc— площадь поперечного сечеиия соединения в наиболее слабом месте; R — коэффициент безопасности.
Комментарии закрыты.