在单向转动的轴上受到方向不变的径向载荷作用时,轴受到的扭转切应力一般假定为脉动循环应力,对不对? ( 支承定轴线齿轮传动的转轴,轴横截面上某点的弯曲应力循环特性r=();而其扭转应力的循环特性r=()。 )
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2024-10-13 13:03:56

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在一般情况下,作用在轴上的载荷方向不变,故心轴的抗弯强度条件为 液压动力头岩心钻机设计与使用 计算轴的直径时,式(2-15)可以写成 液压动力头岩心钻机设计与使用 式中:d为轴的计算直径,mm;M为作用在轴上的弯矩

扭转变形是指杆件受到大小相等,方向相反且作用平面垂直于杆件轴线的力偶作用,使杆件的横截面绕轴线产生转动。扭转试验:扭转试验是测定材料抵抗扭矩作用的一种试验,是材料机械性能试验的基本试验方法之一。扭转试验是对试样施加

弯曲对应的应力在受拉侧为正,受压侧为负,旋转时,由于弯矩方向不跟着转,相当于同一点处一会受拉,一会受压,且拉压对称,因此为对称循环变应力。

静载荷会产生变应力,但变应力也可能是由静应力产生的。比如:在水平的两端放置具有定位的圆柱滚动体,然后在中间施加向下的一个恒定力,如果圆柱体下方任一点发生变化就是应变力,也就是呈正弦变化的对称循环变应力。

只有理论上的匀速运动,才能受力不变,在实际生活,一定是不匀速的,在一圈中有某点,或几点阻力相对大,这样看成脉动循环是对的

不对。应该是对称循环应力。

在单向转动的轴上受到方向不变的径向载荷作用时,轴受到的扭转切应力一般假定为脉动循环应力,对不对?

而齿轮传动载荷方向不变,却是有振动的。振动是由于齿轮误差(齿距误差、齿圈跳动误差,等)引起的“周期性冲击力”。所以“受不变载荷作用的心轴,轴表面某固定点的弯曲应力是脉动循环变应力”。个人观点,仅供参考。

转动心轴收到的是对称循环应力,固定心轴收到的是静应力;轴上的弯曲应力一般而言都是对称循环,因为一点在下方是受拉,转到上方受压,大小相等,方向相反,所以是对称循环

不对。应该是对称循环应力。

弯曲对应的应力在受拉侧为正,受压侧为负,旋转时,由于弯矩方向不跟着转,相当于同一点处一会受拉,一会受压,且拉压对称,因此为对称循环变应力。

因为减速器里面一般都是齿轮传动,啮合处传递力,从而为轴提供扭矩,由于啮合齿轮一直在循环变动,因此,虽然扭矩不变,但轴内各处所受扭转切应力是脉动循环的。供参考。

只有理论上的匀速运动,才能受力不变,在实际生活,一定是不匀速的,在一圈中有某点,或几点阻力相对大,这样看成脉动循环是对的

单向转动的轴,扭矩不变,为何扭转切应力属于脉动循环?

对于双向传动的齿轮来说,它的齿面接触应力是脉动循环应力;齿根弯曲应力属于对称循环应力。需要说明的是:对于任何齿轮传动,接触应力都是脉动循环应力。对于补充问题:以1为主动轮时,1为脉动循环应力;2为对称循环应力;3为

对于一般转轴,σW为对称循环变应力;而τT的循环特性则随转矩T的性质而定。考虑弯曲应力与扭应力变化情况的差异,将上式中的转矩T乘以校正系数α,即 液压动力头岩心钻机设计与使用 式中:Me为当量弯矩, α为应力校正系

正确答案:0<r<+1

转轴弯曲应力循环特性始终为-1,而剪切应力循环特性根据旋转情况而定。

支承定轴线齿轮传动的转轴,轴横截面上某点的弯曲应力循环特性r=();而其扭转应力的循环特性r=()。

扭转切应力计算公式是T=dGIPMe(c) ,扭转应力在横截面上由扭矩作用产生的剪切应力。在弹性范围内,圆柱形横截面上的扭转应力是沿圆形截面的轴由中心向外表面直线增加的。3.扭转切应力计算公式 外表面的扭转应力最大,单位

求出Wt(抗扭截面模量mm2)查常用工程材料中材质的屈服点为:?,则许用应力为(安全系数取1.5):355/1.5=236MPa,圆轴工作时,材料力学中定义许用扭转剪应力与许用应力关系为:?t(轴的扭转剪应力MPa)T(轴所受的

由在圆轴截面上距圆心P处任一微面积dA的变形几何关系、物理条件和静力学可得圆轴扭转时,横截面上任一点处切应力计算公式当P等于圆轴半径R时,横截面上的切应力达到最大值,即 式中Wp—扭转截面系数或抗扭截面模量。适用

不对。应该是对称循环应力。

圆轴扭转时,横截面上某点的切应力的大小与该点到圆心的距离成正比。圆心处的切应力为零,圆轴表面切应力最大。切应力的最大值τmax=Tr/Ip,其中T为扭矩,r为半径,Ip为横截面的极惯性矩。

转轴的扭切应力可能为()。

只有理论上的匀速运动,才能受力不变,在实际生活,一定是不匀速的,在一圈中有某点,或几点阻力相对大,这样看成脉动循环是对的
心轴,不会是“孤单”的一个轴,轴上应该“空套”有齿轮的,而齿轮传动载荷方向不变,却是有振动的。振动是由于齿轮误差(齿距误差、齿圈跳动误差,等)引起的“周期性冲击力”。所以“受不变载荷作用的心轴,轴表面某固定点的弯曲应力是脉动循环变应力”。 个人观点,仅供参考。

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