第9章机械零件设计课件.pptx
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1、2023年7月30日星期日第第9章机械零件设计章机械零件设计 在满足预期功能的前提下,性能好、效率高、成本低,在预定使用期限内 安全可靠,操作方便、维修简单和造型美观等。一、机械设计应满足的要求:一、机械设计应满足的要求:9-1机械零件设计概述 机械零件的设计也必须满足上述要求机械零件的设计也必须满足上述要求 既要工作可靠,又要成本低廉。在不发生失效的条件下,零件所能安全工作的限度。通常此限度是对载荷而言,所以习惯上又称为:承载承载能力能力二、机械零件的工作能力二、机械零件的工作能力三、机械零件的失效三、机械零件的失效由于某种原因零件不能正常工作时,称为失效。(一)整体断裂整体断裂是指零件在载
2、荷作用下,其危险截面的应力超过零件的强度极限而导致的断裂,或在变应力作用下,危险截面发生的疲劳断裂。齿轮轮齿断裂 轴承内圈断裂轴承外圈、滚动体断裂机械零件常见的失效形式机械零件常见的失效形式:断裂、塑性变形、过大的弹性变形、工作表面的过度磨损或损伤、发生强烈的振动、联接的松弛、摩擦传动的打滑等。机械零件设计概述(二)塑性变形当作用于零件上的应力超过了材料的屈服极限,零件将产生塑性(残余变形)。齿轮齿面塑形变形轴承外圈塑性变形 机械零件设计概述轴承外圈塑性变形轴承内圈塑性变形机械零件设计概述(三)零件的表面破坏 零件的表面破坏主要是腐蚀、磨损和接触疲劳(点蚀)。齿面接触疲劳(点蚀)轴瓦磨损机械零
3、件设计概述轴承套圈点蚀轴承内圈点蚀机械零件设计概述失效原因失效原因:强度、刚度、耐磨性、振动稳定性、温度等。强度条件:五、机械零件设计的步骤五、机械零件设计的步骤5)绘制工作图并标注必要的技术条件。2)确定作用在零件上的载荷;3)选择合适的材料;4)根据零件可能出现的失效形式,选用相应的判定条件,确定 零件的形状;注意,零件尺寸的计算值一般并不是最终采用的数值,设计者还要根据制造零件的工艺要求和标谁、规格加以圆整。失效原因失效原因:强度、刚度、耐磨性、振动稳定性、温度等。刚度条件:机械零件设计概述四、机械零件的设计准则四、机械零件的设计准则工作能力计算准则工作能力计算准则1)拟定零件的计算简图
4、;六、机械零件设计的计算方法六、机械零件设计的计算方法设计设计计算计算根据设计准则,确定尺寸。校核校核计算计算先参照实物、图纸、经验数据等初步拟定结构和 尺寸,然后根据设计准则进行验算。机械零件设计概述变载荷:随时间变化(周期性、非周期性)二、应力的分类:变应力:由静载荷或变载荷产生静载荷:不随时间变化或变化缓慢t 一、载荷的分类:9-2 机械零件的强度t 静应力:由静载荷产生naFaFaFFnat AFa2变应力稳定变应力(m、a、T均为常数)规律性非稳定变应力随机变应力非稳定变应力(m、a、T之一不为常数)t maxminamT对称循环变应力脉动循环变应力非对称循环变应力9-2 机械零件的
5、强度变应力的描述:m平均应力;max最大应力;min最小应力r 应力比(循环特性)2minmaxm2minmaxamaxminr 描述规律性的交变应力可有5个参数,但其中只有2个参数是独立的。ammaxt amminmaxminmaa应力幅9-2 机械零件的强度1、非对称循环11r2、对称循环minmaxa0mt1rt maxminmanaFaFaFFna9-2 机械零件的强度3、脉动循环tmaxmamax21am0minFa4、静应力t0r1rnaaFaF9-2 机械零件的强度5、规律性非稳定变应力tt6、随机变应力9-2 机械零件的强度一、静应力下的许用应力静应力下,零件材料的破坏形式:断
6、裂或塑性变形 塑性材料,取屈服极限 S 作为极限应力,许用应力为:SsSlim 脆性材料:取强度极限 B 作为极限应力,许用应力为:BlimSB机械零件在静应力下的强度计算二、静应力下的强度计算1、单向应力状态 或SScalimcaS limS机械零件在静应力下的强度计算2、复合应力状态(塑性材料)第三强度理论 224Tb224Tb222)(TSSb2SS取第四强度理论 223Tb223Tb3SS取222)(TSSbcaSlimS222)(TSSbS22)()(1STSb22)1()1(1SS22SSSSSSSSSSca22弯曲正应力b扭转切应力T一、疲劳失效的机理疲劳失效是疲劳损伤积累的结果
7、,经历了三个阶段:裂纹形成裂纹扩展瞬时断裂疲劳断口的独特性:两个区疲劳区(光滑区)脆断区(粗糙区)疲劳断裂具有以下特征:1)疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限低,甚至比屈服极限低;2)疲劳断口均为无明显塑性变形的脆性突然断裂;3)疲劳断裂是微观损伤积累到一定程度的结果。疲劳源疲劳源垄沟纹垄沟纹疲劳纹疲劳纹粗糙区粗糙区光滑区光滑区材料的疲劳特性变应力疲劳断裂疲劳极限)(limrN 1、疲劳极限:在循环特性r下的变应力,经过N次循环后,材料不发生破坏 的应力最大值,称为疲劳极限。疲劳曲线是通过疲劳试验得到的,进行试验时采用的是标准试件。标准试件:无尺寸变化 表面磨削或抛光 7 10 材料
8、的疲劳特性二、材料的疲劳曲线r-应力循环特性(应力比);N-疲劳断裂时应力循环次数。2、疲劳曲线NrNFna(r一定)maxN材料的疲劳特性41A点:N=1/4At310410DNBCDAB段:Bmax静应力破坏BC段:,Nmax断口发现显著的塑性变形,属于应变 疲劳,也称为低周疲劳。CD段:高周疲劳,多数零件的疲劳属于此类NrNCNmrNCNmrNm-材料常数,由试验确定D点以后:rN与N无关DrN持久疲劳极限。rBmaxBr3 rNFna maxN材料的疲劳特性41A310410DNBCDNrNCNmrNDrNBrND大致在10625 107之间。人为规定一个循环次数N0 (循环基数)。D
9、N0NDrN0rN)(rrCNNmrmrN0rmrNNN0rNK mNNNK0-寿命系数0N maxN材料的疲劳特性41A310410DNBCDNrNCNmrNDrNBrr0NrNrmrNKNN0讨论N0为规定的试验次数,称为循环基数KN称为寿命系数mNNNK0N1NN0,无限寿命区,取N=N0,KN1,有限寿命无限寿命rrrN0lim循环特性r不同时,材料的疲劳极限不同,疲劳曲线也不同rr,10am,220maxam C点:屈服极限点Smamax0,F F点:强度极限点在曲线上,rammax三、材料的等寿命疲劳曲线(极限应力线图)该曲线表示了在循环次数N0下,不同r 时疲劳极限的特性。3材料
10、的疲劳特性A),0(11r1maxam45D0r)2,2(00点:对称循环点A点:脉动循环点DC a mo1rFBmamax0,1r)0,(S)0,(B3材料的疲劳特性A),0(145D)2,2(00C a moF)0,(S)0,(B疲劳安全区A),0(145D)2,2(00C a moF)0,(S)0,(B屈服安全区45rammaxSammax3材料的疲劳特性A),0(145D)2,2(00C a moF)0,(S)0,(B安全区E极限应力图的三种简化方法 1.用AF代替A DEC45 2.用AC代替A DEC 3.用ADGEC代替ADECG 只需已知 0、-1、S即可作出极限应力图。3材料
11、的疲劳特性A),0(145D)2,2(00C a moF)0,(S)0,(B安全区E45GA直线的方程为:ma1C直线的方程为:sma为试件受循环弯曲应力时的材料常数,其值由试验及下式决定:0012对于碳钢,0.10.2,对于合金钢,0.20.3。3一、影响零件疲劳强度的主要因素 由于零件几何形状的变化、尺寸大小、加工质量及强化因素等的影响,使得零件的疲劳极限要小于材料试件的疲劳极限。1、应力集中的影响FFmax理论应力集中系数maxmax主要考虑几何尺寸变化引起的应力集中。实际上,除考虑几何尺寸变化外,还应考虑材料的性质对应力集中的影响。机械零件的疲劳强度计算3有效应力集中系数kk11kk1
12、1-1(-1)-无应力集中源的试件的疲劳极限;-1k(-1k)-有应力集中源的试件的疲劳极限。1k)1(1qk)1(1qkq-材料的敏性系数,表示材料对应力集中的敏感程度。讨论若q=0,1k此材料对应力集中不敏感,例如:铸铁;若q=1,k此材料对应力集中敏感,例如:合金钢。一般,材料的强度极限B,则。q在一个剖面上有多个应力集中,按最大的进行计算。机械零件的疲劳强度计算2、绝对尺寸的影响在应力相同时,尺寸越大,疲劳强度越低。因为:尺寸越大,材料出现缺陷的概率越大;尺寸越大,晶粒越粗;尺寸越大,硬化层相对较薄;尺寸系数11d11d-1d(-1d)-尺寸为d的无应力集中试件的疲劳极限;-1(-1)
13、-标准无应力集中试件的疲劳极限。1机械零件的疲劳强度计算3、表面质量的影响零件表面质量(主要指表面粗糙度)对疲劳强度的影响用表面质量系数1111-1(-1 )-某种表面质量的试件的疲劳极限;-1(-1)-光滑标准的试件的疲劳极限。1机械零件的疲劳强度计算4、强化处理的影响 对零件表面施行不同的强化处理,均可提高疲劳强度。常用的强化方法有:表面化学热处理(渗碳、渗氮)、高频表面淬火、表面硬化处理(喷丸、滚压)等。11qq-1q-经过强化处理后试件的疲劳极限。5、综合影响系数qkK1)11(qkK1)11(根据试验研究证明:以上各种因素只影响应力幅 a,而不影响平均应力m。11KK机械零件的疲劳强
14、度计算1q机械零件的疲劳强度计算二、零件的疲劳极限应力线图 a moA),0(1D)2,2(00GC)0,(S45 由于以上因素的影响,使得零件的疲劳极限要小于材料试件的疲劳极限。K1e1材料零件AA),0(1KA),0(1KDD)2,2(00KDG)2,2(00K4机械零件的疲劳强度计算 a moA),0(1D)2,2(00GC)0,(S45K1e1材料零件A),0(1KDG)2,2(00KmeeaeeK11AG的方程:meaeK1或CG的方程:SmeaeSmaCG的方程:ma1AG的方程:Ke机械零件的疲劳强度计算三、单向稳定变应力时的疲劳强度计算 a moC)0,(S45)(am,ADG
15、minmax工作应力点MM),(amM),(aememaxmaxcaSM amaeme计算安全系数S机械零件可能发生的典型的应力变化规律有以下三种:应力比(循环特性)为常数:r=C平均应力为常数 m=C 最小应力为常数 min=C机械零件的疲劳强度计算 a moCADGM),(amM),(aememaxmaxcaSamaemeSOMMOr=CCrrma11minmaxminmax tan 射线 OM(ON)上任何一点所代表的r均相同,M(N)为极限应力点。NN疲劳安全系数图解法疲劳安全区屈服安全区例:转轴中的弯曲应力r=-1机械零件的疲劳强度计算 a moCADGM),(amM),(aemer
16、=CNN疲劳安全区屈服安全区SKSmaca1maxmax屈服安全系数图解法解析法AD方程:meeeae1OM方程:aeamme联立解得:maaemeKmax1maxSONNOSamaemecamaxmax解析法SSamScamaxmax设计零件时,若难以知道应力变化规律,按r=C处理;解析法计算时,疲劳安全系数和屈服安全系数都要计算,并取小值作为计算安全系数,图解法则不必;对剪切应力,只需将上述公式中的 换为 即可;若循环次数不是N0,则用 rN代替 r即可。SKKKSmaNmaNca11maxmax4机械零件的疲劳强度计算讨论机械零件的疲劳强度计算 a moCADGM),(amM),(aem
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