ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ НА СДВИГ И СКРУЧИВАНИЕ ПРИ ЗНАКОПЕРЕМЕННОМ КРУЧЕНИИ И ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПЕРЕМЕННОМ КРУЧЕНИИ И ИЗГИБЕ
Большое количество соединений с гарантированным натягом работают в условиях переменного кручения или при комбинации его с изгибом вала. Например, соедине-
Рис. 3.19. Образец для испытания прочности на сдвиг и кручение Рис. 3.20. Прочность соединения на сдвиг прн переменном кручении 0 20 40 60 80 100 Ta, МПа |
Ние оси и колеса у некоторых тепловозов с гидропередаЧей, антивибраторов с коленчатыми валами дизелей и др.
Прочность таких соединений изучали на образцах (рис. 3.19). Соединения состояли из вала 1 и цапфы 3, в которую перед запрессовкой вала вставляли плунжер 2 с уплотнениями 4. Через осевое отверстие в цапфе под плунжер нагнетали масло. Вал и цапфу изготовляли из стали 40 с ов = 590...610 МПа. Сопрягаемые поверхности окончательно обрабатывали шлифованием с обеспечением параметра шероховатости Ra=0,63...1,25 мкм. Расчетные контактные давления в соединениях были в пределах 40—70 МПа. Соединения формировали тепловым методом с нагревом цапф в электропечи до температуры 200—250° С, при этом предусматривали, чтобы внутренний конец вала выходил из зоны сопряжения на 10 мм.
Для испытания иа чистое кручение применяли машину ВНИТИ ОМ7, а для комбинированного нагружения кручением и переменным изгибом — установку ЦНИИТМАШ УК-40. Напряжения кручения изменяли от 0 до 180 МПа прн частоте колебаний до 1100 об/мин. Напряжения кручения измеряли с помощью датчиков, наклеенных под углом 45° к оси соединения, а напряжения изгиба — датчиками, размещаемыми вдоль продольной оси вала. При каждой устанавливаемой величине напряжений вал выпрессовывали нагнетанием масла под плунжер для получения данных по исходной статической прочности.
На рис. 3.20 показаны зависимости прочности на сдвиг при переменном кручении двух соединений. Прочность на сдвиг при чистом переменном кручении имеет два резко отличных значения:
А) прочность при таких значениях та, при которых нет полного окружного смещения (соединение находится в состоянии относительного покоя);
Б) прочность при полном окружном смещении вала относительно цапфы при нагрузках, превысивших несущую способность соединения. Переход от состояния от
носительного покоя к полному окружному смещений происходит скачкообразно с образованием порога прочности на сдвиг, что вызывается мгновенным уменьшением в этот момент коэффициента трения по всей поверхности сопряжения. При этом происходит многократное (в 4—6 раз) снижение прочности.
Прочность соединений в состоянии их относительного покоя от величины напряжения кручения изменялась незначительно. Полученная линейная зависимость рд= =/(т0) имела лишь небольшой угол наклона к оси абсцисс.
На аналогичных образцах совместно с ЦНИИТМАШ провели опыты по изучению прочности на сдвиг при одновременном действии переменного кручения и переменного изгиба. Машина ЦНИИТМАШ УК-40 вследст - вие того, что имела односторонний вибратор, наряду с возбуждением крутильных колебаний обеспечивала знакопеременный изгиб в горизонтальной плоскости. Отношение численных значений напряжений изгиба и кручения при стабильной работе машины было постоянным: оа/та = 0,1. В процессе комбинированного нагружения проводились неоднократные осевые смещения при различных абсолютных значениях напряжений вала, по результатам которых определяли зависимость прочности соединений на сдвиг.
Испытания показали, что с увеличением напряжений прочность на сдвиг снижается линейно вплоть до момента полного кругового смещения вала во втулке, вызванного скручивающим моментом такой величины, которая превышает несущую способность посадки в окружном направлении. Во время кругового смещения происходит резкое снижение прочности на сдвиг с образованием порога (рис. 3.21).
Снижение прочности при действии о„ и та прежде всего вызывается напряжениями изгиба. Проверка прочности соединений на сдвиг по формуле (3.3) с учетом только оа показала, что угловой коэффициент р на первом участке ломаной прямой находился в пределах 0,08—0,09, т. е. был
Рис. 3.21. Прочность иа сдвиг двух соединений при одновременном переменном кручении и изгибе (опытные данные)
Рис. 3.22. Прочность соединений на сдвиг при произвольных значениях о„ и т„
Примерно таким же, как при воздействии на вал лишь одного переменного изгиба. У некоторых соединений после их проворачивания от переменного кручения происходила самораспрессовка, т. е. осевое смещение вала в цапфе без нагнетания масла под плунжер. Это также косвенно свидетельствует о преимущественном влиянии изгиба, так как переменное кручение не может вызвать смещения вала в осевом направлении.
На основании полученных экспериментальных данных по прочности соединений можно рекомендовать расчетную оценку прочности на сдвиг при произвольном сочетании напряжений кручения и изгиба.
Опыты, изложенные в § 3 гл. 3, свидетельствовали о снижении несущей способности соединений на скручивание с увеличением напряжений изгиба. Опыты, изложенные в настоящей главе, свидетельствуют, что даже при высоких (до 180 МПа) напряжениях чистого кручения прочность на сдвиг изменяется незначительно. Это позволяет с достаточной для практики точностью отождествлять влияние статического и динамического кручения как в окружном, так и в осевом направлениях. На этом основании зависимость прочности на сдвиг для одного и того же соединения при различном сочетании о0 и та представлена в виде ломаных прямых (рис. 3.22).
Абсциссу точки А рекомендуется вычислять по статической прочности на скручивание и соответствующей
16МКР 16iuPp0f„l 8P0fDL
Ей величине кручения т =--------------- SE - =---------- — mn.
Я d3 2nd3 d
Величина т0 соответствует точке перелома на графике
Прочности для чистого переменного кручения.
Абсциссы точек Alt А2, ..., At находят из зависимостей
= 8 (Р/)^ l/d, (pf)„ = Pofa - ?>dajl,
Где G0=Nt(A). При больших значениях аа ломаная может не иметь второй точки перелома В и соединение будет самораспрессовываться, что и было зафиксировано при испытаниях некоторых образцов.