Распорный домкрат – СТЯГИВАЮЩИЕ И РАСПОРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (ДОМКРАТЫ, СТЯЖКИ И РАСПОРКИ)

Содержание

Домкраты и регулируемые винтовые опоры

Регулируемая винтовая опора

Винтовые регулируемые опоры — домкраты применяется для регулировки опорных деревянных столбов по высоте в деревянном домостроении при строительстве домов из дерева. Их широко используют в малоэтажном деревянном строительстве по всему миру. Вот уже более полувека при строительстве деревянных домов и бань из бревна и бруса, возведении каркасных и каркасно-щитовых домов, а также возведении деревянных конструкций кровли любой сложности применяют так называемые винтовые домкраты-опоры.

Одна из главных проблем деревянного домостроения это правильная усадка деревянного дома построенного из древесины естественной влажности. Чтобы правильно решить эту проблему необходимо обеспечить ряд технологических мероприятий, в том числе с использованием винтовых регулируемых опор — домкратов.

домкраты – опоры

Фото: такие домкраты – опоры с регулировкой винта поставляются нашей компанией для сборки деревянных домов и установки в качестве компенсаторов усадки под брус и под опорное бревно.

Металлические регулируемые винтовые опоры — домкраты незаменимы на всех этапах строительства и усадки деревянного дома.

Бревенчатые деревянные дома и дома из бруса в чем их преимущества и в чем различие?

Для строительства деревянных домов используют бревна либо брусья. Бревенчатые и брусовые дома отличаются между собой не только по своему внешнему виду, но и по своим прочностным, теплоизоляционным и другим характеристикам. Все зависит от используемого для строительства основного материала. Самыми популярными в деревянном домостроении является оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно  

Оцилиндрованное бревно является обычным бревном прошедшим механическую обработку, после которой он приобретает определенные равные размеры и формы. Строить сруб из данного материала легко. К т ому же в бревнах в основном изготавливаются сразу выемки для укладки на них верхних венцов. Внешний вид оцилиндрованных бревен является отличным.

Профилированный брус

Профилированный брус 

Технология производства профилированного бруса и оцилиндрованного бревна практически не отличаются между собой. Достоинства и недостатки их идентичные. Отличаются они лишь угловыми соединениями в срубе, у бруса они устроены легче. И брус, и бревно дают хорошую усадку, т.к. чаще всего они продаются естественной влажности, но в угловых соединениях сруба из оцилиндрованного бревна образуются щели большие по размерам и заделать их сложно.

Клееный брус

Клееный брус 

Изготавливается клееный брус из качественной древесины, в основном из хвойных пород. Это материал является прочным, толщина его зависит от количества используемых ламелей. Каждый ламель обрабатывается защитными составами, затем их укладывают друг на друга, следя чтобы волокна каждого последующего ламеля, были направлены в противоположную сторону. Потом их склеивают между собой при помощи специальных органических составов (клея). Полученный материал практически не дает усадку, он не лопается, и не возникают перекосы у стен сруба построенного из него. Для возведения сруба приобретают в основном брус шириной около 15 см, а длиной он может быть от 6 и до 18 метров.

Отличие домов из бруса и бревна

Отличия между собой брусовые и бревенчатые дома имеют следующие:

  •          Долговечность. Дома из клееного бруса являются более прочными и долговечными. Они в меньшей степени подвергаются воздействию биологических вредителей.
  •          Надежность. Срубы из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса со временем дают усадку, которая может привести к перекосу стен, но если весь этот процесс контролировать, то неприятных последствий можно избежать. С клееным брусом в этом плане проще, он подвергается меньшей усадки, да и трещин на нем образуется гораздо меньше.
  •          Стоимость. Дом из клееного бруса по стоимости выйдет дороже.
  •          Внешний вид. Сруб из клееного бруса обладает менее презентабельным внешним обликом чем, оцилиндрованное бревно.
  •          Экологичность. Дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса являются натуральными. Экологичность сруба из клееного бруса ухудшается из-за использования клея. Да и дышит клееный брус хуже, чем натуральное бревно либо профилированный брус.

Если планируется построить максимально экологичные и недорогой дом, то можно использовать оцилиндрованное бревно. А если важна прочность сруба в независимости от стоимости и природности материала, то приобрести можно современный клееный брус.

Размеры и характеристики винтовых домкратов

Размер домкрата-опоры зависит в прямую от нагрузки на опорый столб деревянного сооружения. Самые ходовые домкраты -винтовые опоры представлены диаметрами винта 20 и 24 мм. Более усиленные домкраты — регулируемые винтовые опоры применяются при больших нагрузках и больших диаметрах бревен. Площадки под опоры бревна и бруса бываю размерами 150х150 мм, 120х120 мм. и 100х100 мм.

Домкраты — регулируемые винтовые опоры способны воспринимать как высокие вдавливающие, так и выдергивающие нагрузки и выдерживать значительные горизонтальные нагрузки.

винтовые домкраты

Фото: винтовые домкраты разнообразных размеров для срубов продаются в нашем офисе.

установка винтового домкрата

Фото: установка винтового домкрата под брус деревянного брусчатого дома.

Группа «Зимний Дом»- производство и продажа оцилиндрованного бревна, защита древесины, утепление деревянных домов и поставка практически полного перечня комплектующих строительных материалов для сборки домов из бруса и оцилиндрованного бревна.

Ассортимент нашего склада

Фото: одновременно с домкратами для срубов у нас можно выбрать и купить разнообразный металлический крепеж для деревянного домостроения и монтажа деревянных конструкций из бруса и оцилиндрованного бревна.

межвенцовый утеплитель из джута

Фото: в нашей компании «Зимний Дом» вы сможете выбрать и купить качественный профессиональный межвенцовый утеплитель из джута для прокладки бревен деревянного сруба дома или бани при его сборке.

Ниже мы публикуем экспертное мнение Зеленцова Ю.Н.:

Для чего нужны компенсаторы усадки – винтовые домкраты?

Когда производится строительство деревянного дома из бревна или бруса, а также возведение различных построек по типу бани, беседки, должна применяться винтовая опора. Помимо данного названия можно услышать словосочетания «компенсатор усадки» или «регулировочный домкрат». Так как сегодня в строительстве домов должны соблюдаться специальные нормативы и условия, то данные вспомогательные строительные элементы становятся с каждым днем все более востребованными.

межвенцовый утеплитель из джута

В данной статье мы попытались изложить важные специфические моменты, которые играют важную роль в обеспечении качества строительства деревянного брусчатого или деревянного бревенчатого дома. Особенно в применении компенсаторов усадки и пружинных узлов нуждаются срубы деревянных домов из оцилиндрованного бревна.

Назначение компенсатора усадки

Применение таких строительных вспомогательных элементов, как винтовые домкраты, обеспечивает компенсацию отрицательных особенностей, такого материала, как дерево. Ведь с течением времени, древесный массив и межвенцовый утеплитель из джута, начинает усаживаться, регулируя собственное содержание влаги и нежелательное воздействие осадков. Кроме того, стоит отметить, что процесс усыхания древесных волокон происходит не одинаково во всей конструкции дома или бани. Это происходит, прежде всего, из-за разной нагрузки, которая распределяется между конструктивными элементами.

межвенцовый утеплитель из джута

Какие – то элементы удерживают больше давление веса, а какие-то меньше. Один из главных факторов, является положение данных конструктивных элементов – горизонтальное или вертикальное. От разного распределения веса, процессы балансировки влаги производятся по-разному. Помимо этого, на весь процесс усадки оказывает влияние размер материала – бревна, бруса. Кроме того, порода дерева и изначальное содержание влаги в материале, тоже играет немаловажную роль. Именно по этим особенностям происходят изменения конфигурации сруба, что сопровождается появлением зазоров в межвенцовых швах, а также трещин. Все эти проблемы связанные с особенностями древесины, сможет решить компенсатор усадки и пружинный узел Сила.

 

Конструкция винтового домкрата

 

межвенцовый утеплитель из джута

Винтовой домкрат – это подобие шпильки с резьбой, оснащённая с двух концов пластинами, одна из которых является опорной. Между этими пластинами находится гайка, которая регулирует положений второй пластины по резьбовой шпильке относительно опорной пластины. Данные пластины обеспечены отверстиями для удобного крепления при помощи саморезов к конструкции сруба.

Выбирать компенсатор усадки необходимо относительно диаметра вашего бревна, которое использовано в строении вашего деревянного дома или бани. Так как винтовые домкраты сделаны из оцинкованной стали, они обладают гарантированной высокой прочностью и долговечностью, что позволит послужить долгие годы не только самому вспомогательному элементу — винтовому домкрату, но и всей деревянной конструкции.

межвенцовый утеплитель из джута
Регулирование высоты компенсатора усадки производится очень легко – поворотом гайки, что позволяет сместить вертикально пластины. Говоря другими словами, благодаря такому вспомогательному строительному элементу, как винтовой домкрат, производится компенсация разной усадки в древесном материале вертикального и горизонтального положения. Такого рода регуляция усадки весьма полезна в первые 2-4 года после строительства дома или бани из бруса и бревна, однако, постепенно нужда в ней отпадает.

Посмотрите видео эксперта:

Как проехать на склад компании «Зимний Дом»и где купить материалы?

Купить разнообразные комплектующие детали и материалы для постройки деревянного дома из бруса или дома из бревен различной конструкции можно в нашем торговом офисе в Москве и Московской области — г. Балашиха. Контакты нашего офиса и схема проезда вот здесь…

Здесь вам помогут определиться с выбором и окажут техническую консультацию по профессиональной сборке деревянных конструкций на основе бревенчатого или брусового сруба.

Помотреть, продаваемые нами крепежные изделия для срубов деревянных домов можно вот здесь.

winterhouse.ru

Винтовая опора, строительный домкрат, регулировочный винт, компенсатор усадки, винтовая опора, компенсационный домкрат

При строительстве деревянного дома многие сталкиваются с такой проблемой как усадка дома. Происходит это потому, что в результате усушки дерева брус усыхает и усаживается примерно на 5-15 см.

Чтобы вовремя предотвратить эту проблему необходимо использовать специальный перфорированный крепеж – анкер регулируемый по высоте. Основной функцией такого анкера является компенсация усадки различных строений из дерева, например, это могут быть стены деревянного дома разных размеров или деревянные бани.

Причем анкер регулируемый бывает разных размеров и способен выдерживать большие нагрузки.

Что представляет собой анкер? Крепеж состоит из двух металлических пластин, которые называются – опорная и ответная. Пластины перфорированы отверстиями, в которые вкручиваются шурупы для надежного и крепкого крепления. Пластины соединены между собой металлической трубой, которая обеспечивает надежное и стойкое положение столба. Пластины могут быть разной ширины от 100 мм до 150 мм. Длинна анкера 20 – 50 см.


Сфера применения анкера регулируемого:

— компенсация усадки деревянных строений

— является опорой для деревянных элементов

— способствует регулировки горизонтальной поверхности по отношению вертикальной

Главным преимуществом такого крепежного элемента является надежность деревянной конструкции, а также при его использовании вам гарантируется долгий срок эксплуатации строения без усадки.

Какие особенности монтажа анкера:

— благодаря своей конструкции крепёжный элемент может регулировать высоту, потому что усадка деревянных изделий происходит не один год, а процесс затягивается на три года поэтому анкер необходимо все время покручивать и регулировать тем самым высоту.


Особенности

Анкер имеет широкий выбор размеров, которые выдерживают разные нагрузки, появляющиеся в процессе усадки / усушки бруса деревянного строительства. Анкер регулируемый по высоте имеет возможность без труда регулировать величину, с которой происходит усадка бруса деревянного строения. Для этого в его конструкции служит регулировочная балка, которую имеет данный вид крепежа. Зачастую процесс усадки длится около трех, четырех лет, поэтому процесс регулировки нужно делать очень часто.

Узнать больше…

Технические характеристики:

длина

высота

ширина

толщина

(120)-20

120

200

120

5,00

(120)-24

120

200

120

5,00

(150)-20

150

200

150

5,00

(150)-24

150

200

150

5,00

(150)-30

150

250

150

5, 00

(100)-20

100

200

100

5,00

(100)-24

100

200

100

5,00


На сайте компании Госкреп Вы можете купить анкер, регулируемый по высоте, и другую перфорацию. Используя навигацию сайта, переходите на интересующие Вас позиции через ссылки и WiKi-статьи. Цена и виды фасовки расположены ниже на сайте, а также рядом с основным фото товара для удобства покупки строительного крепежа.

…свернуть

Возможные названия, по которым покупатели могут искать данный товар: строительный домкрат, регулировочный винт, компенсатор усадки, винтовая опора, компенсационный домкрат

goskrep.ru

Домкрат строительный для опалубки

В современном строительстве, в частности при возведении монолитных конструкций, используется множество различных приспособлений, облегчающих работу и способствующих повышению общего качества отливки, а стало быть, и объекта в целом. В числе конструкционных элементов опалубки, используемой в монолитном строительстве, можно отметить опорные стойки или домкраты, роль которых сложно переоценить.

Домкрат строительный для опалубки

Использование стоек-домкратов для монолитной опалубки

Предназначение домкрата строительного для опалубки

Применение домкрата в монолитном строительстве обусловлено воздействием на конструкцию разнонаправленной нагрузки. Данный элемент используется практически во всех опалубочных комплексах, используемых для заливки вертикальных, горизонтальных и объемных конструкций.

Основной функцией домкрата является обеспечение устойчивости конструкции. Также с его помощь осуществляется юстировка, фиксация и отделение опалубочного стола при заливке перекрытий. Именно в горизонтальных системах функционал домкратов раскрывается наиболее полно.

Домкрат строительный для опалубки

Домкрат строительный для опалубки перекрытий

Конструкционные особенности стойки-домкрата

Стойка-домкрат, используемая при монтаже опалубки перекрытия, состоит из таких частей как: опоры (нижняя и верхняя), гайка, фиксатор и унивилка. Нижняя часть стойки неподвижная, она заканчивается опорой, имеющей площадь поверхности, достаточную для устойчивой фиксации. Верхняя часть – выдвижная, также оборудована опорой, взаимодействующей с элементами опалубочного стола, такими как двутавровая балка.

Домкрат строительный для опалубки
Верхний домкрат для опалубки
Домкрат строительный для опалубки
Нижний домкрат для опалубки

Выдвижная часть стойки является основным элементом, с помощью которого осуществляется регулировка всей конструкции по высоте. Внутренняя труба оснащена технологическими отверстиями, в которые вставляется фиксатор. Благодаря конструкции данного узла осуществляется регулировка высоты. Максимально допустимая нагрузка на стойку-домкрат зависит от её диаметра, высоты и способа крепления.

Основные технические характеристики стоек-домкратов

НаименованиеВысотаДиаметр
наружной
опоры
Диаметр
внутренней
опоры
Нагрузка, 
минимальный вылет
Нагрузка,
максимальный вылет
СД 3.11,7 м – 3,1 м60 мм48 мм (51 мм)4719 – 6991 кг1435 – 2593 кг
СД 3.72,0 м – 3,7 м60 мм48 мм (51 мм)3805 – 6670 кг1027 – 3580 кг
СД 4.22,5 м – 4,2 м60 мм48 мм (51 мм)2593 – 6132 кг860 – 3057 кг
СД 4.52,8 м – 4,5 м60 мм48 мм (51 мм)2079 – 5706 кг673 – 2593 кг

Максимальная высота стойки (при полном выдвижении внутренней трубы) равна 5 метрам. Для заливки перекрытий, расположенных на максимальной высоте, стойка усиливается треногой, которая также позволяет провести качественно центровку конструкции. В целом, монтаж домкрата для опалубки не считается процессом очень сложным, достаточно подготовить площадку, установить треногу, выровнять её опоры и скрепить со стойкой при помощи фиксационного механизма, после чего происходит подгонка высоты.

Стандарты и характеристики элементов домкрата

Характеристики трубчатых элементов стойки прописаны в ГОСТ 3262-75. Максимальная рабочая нагрузка соответствующего стандартам элемента не менее 4,95 т. Трубы изготавливаются в заводских условиях деформационным способом, что позволяет обеспечить наибольшую прочность и устойчивость к нагрузкам.

Домкрат строительный для опалубки

Элементы домкрата строительного для опалубки

Тренога – элемент, обеспечивающий повышение характеристик сопротивления разнонаправленным нагрузкам (вертикальным, горизонтальным). Обеспечение устойчивости конструкции обусловлено наличием трех опорных точек, а также жесткой фиксацией на зажим между стойкой и треногой.

Унивилка выпускается в различном исполнении и служит для размещения несущих элементов палубы. Универсальная вилка имеет габариты 3,25*2,14*1,34, устанавливается она на верхнюю часть домкрата и фиксируется винтовым механизмом.

14.11.2016

opalubka-expert.ru

Проектирование передачи винт-гайка для распорного домкрата

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Механико-машиностроительный факультет

Кафедра машиноведения и деталей

машин

РАСПОРНЫЙ ДОМКРАТ

Пояснительная записка

к курсовой работе

Студент __________________ Данилов В.В.

Группа       3042/1

Преподаватель _____________ Тарасенко Е.А.

                        «___»_________2011 г.

Санкт-Петербург

2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные. 3

Введение. 4

1.  Проектировочный расчет винта. 5

1.1 Расчет винта из критерия работоспособности. 5

1.2 Расчет винта на статическую прочность. 6

2. Проверочный расчет винта. 9

2.1Расчет винта на устойчивость при сжатии. 9

3. Расчет основных параметров гайки. 11

3.1. Расчёт диаметра гайки. 11

3.3. Расчёт диаметра бурта. 12

3.4. Расчет бурта на срез. 12

3.5. Расчёт витков резьбы на срез. 13

4. Расчёт размеров рукоятки. 14

Результаты расчета передачи винт гайка. 15

Литература. 16


Исходные данные

 


Наименование

Значение

Наибольшая сила распора, кН

15

Наибольшее осевое перемещение одного винта, мм

350

Режим работы

повторно-кратковременный

Тип резьбы

трапецеидальная

Материал винтов, термообработка

Ст4

нормализация

Материал гаек

безоловянистая бронза

Особые указания

Содержание работы

	Спроектировать передачу винт-гайка для распорного домкрата.

Для принятого к исполнению варианта передачи разработать комплект конструкционной документации, состоящий из чертежа общего вида передачи, спецификации и пояснительной записки.
Содержание работы

	Спроектировать передачу винт-гайка для распорного домкрата.

Для принятого к исполнению варианта передачи разработать комплект конструкционной документации, состоящий из чертежа общего вида передачи, спецификации и пояснительной записки.
Данные для расчета

Введение

 Общие сведения о передаче винт-гайка

          Передача винт-гайка – это механическая передача, предназначенная для преобразования вращательного движения в поступательное. Она обеспечивает большой выигрыш в силе и высокую точность перемещений. Применяется в подъёмно-транспортных машинах (домкраты, печные толкатели), в станках (механизмы подачи), измерительных приборах (механизмы точных перемещений, регулирования и настройки), в прокатных станах (нажимные винты), в винтовых прессах и других машинах.

Достоинством рассматриваемой передачи является простота конструкции, её компактность и надежность в работе. К недостаткам следует отнести сравнительно низкий КПД.

В данной передаче используется Трапецеидальная резьба: она обладает высокой прочностью витков, технологична, имеет высокий КПД и может применяться при реверсивной нагрузке.

Винт и гайка должны составлять прочную и износостойкую антифрикционную пару. Исходя из этого винт изготовим из стали Ст4 нормализованной. Для изготовления гаек применяют бронзы и антифрикционные чугуны. Используем в качестве материала гайки  безоловянистую бронзу Бр. АЖ 9 — 4.


1.  Проектировочный расчет винта

1.1 Расчет винта из критерия работоспособности

Задачей раздела является определение параметров резьбы винта. Практикой установлено, что основной причиной выхода из строя передачи винт-гайка является изнашивание резьбы. Критерием проектировочного расчёта является износостойкость. Условие работоспособности по критерию износостойкости может быть записано в виде

рДанные для расчета

[р]

где р – среднее давление на поверхности резьбы. [р] – допускаемое давление для данного сочетания трущихся материалов. Выберем материалы винта и гайки: винт изготовлен из незакалённой стали, а гайка из безоловянной бронзы, поэтому ]=6 МПа.

Данные для расчета

На рис.1 изображены основные праметры винта:

d-номинальный (внешний) диаметр резьбы;

d2-средний диаметр резьбы;

d3-внутренний диаметр резьбы;

Р— шаг резьбы; Hг –высота гайки ;

Рис. 1. Основные параметры винтаFд— грузоподъемность механизма;

Введём коэффициенты:

*1/Р , где, * — отношение рабочей высоты профиля к шагу резьбы;

*= 0,5 (для трапецеидальной резьбы)

*2/d2 , где, * — коэффициент высоты гайки.

* обычно принимается в пределах от 1,6 до 2,5. Примем * = 2,5 (для домкратов рекомендуется принимать * = 2,5).

          Определим средний диаметр резьбы:

*

В соответствии с ГОСТ  10177-82 находим параметры резьбы винта, обеспечивающие износостойкость данной винтовой пары:

d = 30 мм, d2 =27 мм, d3 = 23 мм, p =6 мм;

Найдем высоту гайки:

*

Проверим выполняется ли условие z<=[z]=12, где z – количество витков:

*

1.2 Расчет винта на статическую прочность

Принятые размеры винта должны обеспечивать его прочность и устойчивость (если винт сжат). При ручном приводе, когда число циклов перемен напряжений за весь срок службы невелико, можно ограничиться расчетом винта на статическую прочность.

Стержень винта нагружен осевой силой и крутящим моментом.

Эпюры продольных сил и крутящих моментов для винта домкрата представлены на рис. 2.

*

Рис. 2. Эпюры продольных сил и крутящих моментов винта

На рис. 2 отмечено положение I-I – опасного сечения винта.

Условие прочности винта следующий имеет вид

*

где S – коэффициент запаса прочности; [S] – минимально допустимый запас прочности; sТ— предел текучести; s — нормальное напряжение; t — касательное напряжение.

Нормальное и касательное напряжения определяются с учётом диаметра d0 винта в опасном сечении, который для домкрата принимается равным d0=d3 , где d3 – внутренний диаметр винта резьбы.

Минимально допустимый запас прочности [S] обычно находится в пределах от 2 до 3, причем большие значения относятся к винтам домкратов, где имеется большая вероятность внецентрального приложения осевой нагрузки.

Выберем минимально допустимый запас прочности [S]=2,5.

Для стали Ст.4 табличное значение sТ=250 МПа.

Определим момент сил сопротивления в резьбе.

Коэффициент трения для винтовой пары сталь-бронза f=0,17, α1=150

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;



y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Площадь сечения А-А определяется как

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Известно, что

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Найдем y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;



— касательное напряжение

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;



, где Тр— момент в резьбе винта

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;



— полярный момент сопротивления для круглого сечения:

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Тогда касательное напряжение будет равно:

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Проверим условие прочности винта.

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

В ходе выполнения расчеты мы выяснили, что винт обладает необходимой прочностью.


2. Проверочный расчет винта

2.1Расчет винта на устойчивость при сжатии

Принятые размеры винта должны обеспечивать его устойчивость (если винт сжат). Проверка винта на устойчивость производится по следующей формуле:

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Минимально допускаемый запас устойчивости принимается [Sy] =2

Величина критической силы Fkp=y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;



, определяется в зависимости от гибкости винта

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

где Ав—  площадь поперечного сечения винта,

J— приведенный момент инерции сечения винта

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Расчётная длина сжатого винта lp:

y – угол подъема резьбы;
r’ – угол трения в резьбе;
a1 – угол профиля резьбы;
р – шаг резьбы;

Коэффициент приведения длины *=2

*

          Для стали Ст.4 *=96, *=69

Т.к. *, то расчет на устойчивость следует производить по формуле Эйлера:

*

Определим значение коэффициента запаса:

*

В ходе расчета мы установили, что винт обладает необходимым запасом устойчивости, т.к. Sу > [Sу].


3. Расчет основных параметров гайки

К%20расчету%20гайки

Рис. 3. Основные параметры гайки

3.1. Расчёт диаметра гайки

Диаметр гайки DГ определяется из условия прочности на растяжение

К%20расчету%20гайки

где для бронзы Бр. АЖ 9 – 4 К%20расчету%20гайки=500 МПа, [S]=2, а АГ  – площадь сечения гайки, имеющего форму кольца, площадь которого вычисляется по формуле:

К%20расчету%20гайки

Теперь из ранее представленных формул выразим и рассчитаем наименьший диаметр гайки: 

К%20расчету%20гайки

При этом при расчете наружного диаметра гайки следует иметь

vunivere.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *