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1、轉(zhuǎn)軸工作時同時受彎矩和扭矩,如轉(zhuǎn)軸工作時同時受彎矩和扭矩,如圖圖3所示減速器中的輸入軸和輸出軸。所示減速器中的輸入軸和輸出軸。 軸上被支承零件的軸向定位與固定是借助于軸環(huán)或軸上被支承零件的軸向定位與固定是借助于軸環(huán)或軸肩與其它固定零件配合實現(xiàn)的。軸肩與其它固定零件配合實現(xiàn)的。軸上不起定位作用但方便于零件的裝拆的軸肩稱為非軸上不起定位作用但方便于零件的裝拆的軸肩稱為非定位軸肩,當相鄰兩段軸徑相差較大定位軸肩,當相鄰兩段軸徑相差較大時宜采用錐柱面過渡。軸環(huán)定位方便可靠,通常用于時宜采用錐柱面過渡。軸環(huán)定位方便可靠,通常用于受軸向力較大的零件的軸向定位;一受軸向力較大的零件的軸向定位;一般軸肩定位不
2、能承受較大的軸向力而主要起定位作用。般軸肩定位不能承受較大的軸向力而主要起定位作用。 軸端擋圈固定圖僅適用于軸端零件的軸軸端擋圈固定圖僅適用于軸端零件的軸向固定。向固定。緊定螺釘固定圖和彈性擋圈固定圖只緊定螺釘固定圖和彈性擋圈固定圖只適用于承受不大軸向力的場合。適用于承受不大軸向力的場合。第三節(jié)第三節(jié) 軸的強度計算軸的強度計算 一、軸的扭轉(zhuǎn)強度計算一、軸的扭轉(zhuǎn)強度計算 當所傳遞扭矩和軸徑已知時,軸的扭轉(zhuǎn)強度計算公式為當所傳遞扭矩和軸徑已知時,軸的扭轉(zhuǎn)強度計算公式為 對于轉(zhuǎn)軸,可利用上述公式初步估算軸的最小直徑對于轉(zhuǎn)軸,可利用上述公式初步估算軸的最小直徑dmin然后進行軸的結(jié)構(gòu)設計,初步確定軸的
3、幾何形然后進行軸的結(jié)構(gòu)設計,初步確定軸的幾何形狀和尺寸。狀和尺寸。yxMM 22)( M式中,式中,+1b,0b,和,和-1b分別為材料在靜應力,分別為材料在靜應力,脈動循環(huán)和對稱循環(huán)應力狀態(tài)脈動循環(huán)和對稱循環(huán)應力狀態(tài)下的許用彎曲應力,其值可查表下的許用彎曲應力,其值可查表193。 轉(zhuǎn)軸所受的扭剪應力,在理論上雖然是靜應力,但轉(zhuǎn)軸所受的扭剪應力,在理論上雖然是靜應力,但實際上由于機器運轉(zhuǎn)不均勻,以及不可避免的扭轉(zhuǎn)振實際上由于機器運轉(zhuǎn)不均勻,以及不可避免的扭轉(zhuǎn)振動的存在,因此扭剪應力是變化的,一般取為脈動的動的存在,因此扭剪應力是變化的,一般取為脈動的扭矩,計算時扭矩,計算時a06。 7按當量彎矩按當量彎矩M進行強度校核和設計計算。強度條進行強度校核和設計
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