Файл: Игнатов, А. А. Кривошипные горячештамповочные прессы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 76

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

оси симметрии и приложив единичную силу Х х — 1 и единичный момент Ха 1 (рис. 30, а). Эпюры изгибающих моментов для при­ нятой расчетной схемы приведены на рис. 30, б, эпюры изгибаю­ щих моментов от единичной силы — на рис. 30, б и от единичного момента — на рис. 30, г.

Составим каноническую систему уравнений метода сил:

Aip ~Ь бх хAT2 -f- б12Х 2

— 0;

А2р + ^ 21Х х б2 2-^2

0.

Определяем коэффициенты уравнений, перемножая соответ­

ствующие эпюры:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А1р =

Рнп ы У

t3

-

zp) (2/ - К

-

4>) +

%

( / - /р)1 =

2,5- 10е (179— 130)

[3 (309 -

180) (2

437 — 180 — 309)

 

 

12£7Ст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

2-180(437— 180)]^

25’^

1011

;

 

 

 

 

 

2 ( 1 —■/р)2 I

_

2(437— 180)2 437

_

1,924-107 .

 

 

 

3£ 7 СХ

 

 

3EJоТ

 

 

 

 

E J от

я

 

s

_ ( 1 — 1р) 1

_

(437— 180) 437

 

1,123-105

,

О]2

 

02i

 

р ,

 

 

 

р j

 

 

 

 

р ,

1

 

 

 

 

J—/ и Q-p

 

 

Ъ

О Q-p

 

 

 

i —<U Q-J

 

_

P„ (b b0) (3/ — (p)

_

2,5-106(179 —130) (3-437— 180)

А,

 

 

\2EJC

 

 

 

 

 

12EJo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,178-1010

 

 

 

 

 

 

 

6,0 = EJ,От

/

bJCT

|

3/ — Ip \

 

1

/179-1 713 000

3-437 — 180

\

J TP

 

3

/

 

E JJ CTt

\

810 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E JC

 

 

 

 

 

 

 

 

После подстановки в каноническую систему уравнений найден­ ных коэффициентов получаем

25,16-1011

1,924-Ю7

*1

1,12310s

Х 2 — 0;

E J О Т

 

 

EJc.T

 

,178-1010

1,123-105 -Ах

549

* 2 = 0

или после сокращения

25,16-106 + 192,4Хх + 1,123Х2 = 0; 11,78-106 + 112,ЗХх + 0,549Ха - 0.

4

51


Решение системы двух уравнений дает следующие значения неизвестных:

Х ± = 28• 103 кгс; Х 2 = —27,2-106 кгс-см.

Изгибающие моменты в характерных точках 1, 2, 3, 4 рамы равны:

= Х 2 = —27,2• 10® кгс-см;

АН, - Mi Н- Х х (/ — /0) - —27,2-10G+

28-10® (437

309)

 

—23,6•10° кгс-см;

 

Л43 = М2 -|-

Р"(6 ~ - .°-)- = -

23,6-106 +

 

2,5 -106 (179— 130) = 7,65-106 кгс-см;

 

Л*4 = М2+ Х г{1-

/р) +

= _ 23>6- 10е

28-103 (437 — 180)

2,5-10е (179— 130) = 13,4-106

кгс-см.

Эпюры изгибающих моментов, действующих на верхнюю часть станины пресса в соответствии с расчетом, приведены на рис. 31.

Определим изгибающий мо­ мент, действующий по середине стола пресса:

Л4б — 0,25PHL — 0,25-2,5 х

X 106-192 = 120-106 кгс-см.

Усилие, действующее на распор у станины, равно:

Рис. 31. Эпюры изгибающих моментов, действующих на верхнюю часть

станины пресса модели К-8544'

р

_

Р

U

 

13.4-106 = 74,5- 103кгс.

180

Найдем наибольшие напря­ жения растяжения сгр и сжатия

стсж в наиболее нагруженных Трех сечениях станины (разме­

г

ры см. на эскизах приложения

14):

а) сечение А— А по середине траверсы (см. рис. 29):

= M - p z I ip) =

27>2;;,9I(62-27L = 526 кгс/см2;

 

,81-10е

= -М;рУтР =

27;28110'0f = 406 кгс/см2;

' тр.

 

52


б) сечение В— В по середине стола (см. рис. 29):

 

 

 

 

Мв^/стола

120-10е-80

358

кгс/см2;

 

 

 

°Р ~

J,

 

 

26,8-106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О,

Мв (ЯСХОла-Устола) _

120-108(136-80)

251 кгс/см2;

 

 

 

Jстола

 

 

26,8-10®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ема

в) сечение С— С на расстоянии /р =

180 см от плоскости разъ­

стойки:

 

 

 

 

УИ4хст t

_ 2,5-106 — 0,94-10°

 

 

 

 

 

Ph- P i

 

+

 

° р

=

 

 

 

 

J с

 

 

4080

 

 

 

 

 

,

 

13,4-106-32

 

С1С

,

о

 

 

 

 

 

 

+

—1

83Лоб—

= 616 кгс/см2.

 

 

 

Наибольшая деформация по оси станины

 

 

 

 

г

 

=

— ,L

(

 

L2

 

k'

 

Pilo

 

 

 

/ст

 

4

\

16EJСтола

GFстола

) + EF.ср. стола

 

 

2.5-10М92

 

 

1922

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

16-2,1■10е-26,8- 10е

8,1 ■105-12 740

 

 

 

 

+

 

0,940-10в-309 _ 0

ММ,

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1 • 106-4000

~~U’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

L — расстояние

между

 

стяжными

болтами станины

(см. рис. 29, а, приложение 14 и исходные данные расчета); k' — коэффициент формы сечения стола; k' = 1,6; Р г = приращение усилия на стойку при работе пресса с номинальным усилием, полученное по зависимости

 

 

 

2,5-106

= 0,94-106 кгс.

0,785radp/CT

0 0,785-4-342- 472

 

 

Fст

^

3960-657

 

 

 

 

 

Уточненный

расчет

станины

пресса ЗТМП модели К-8544

( Р н = 2500 тс)

по схеме, рекомендуемой в работе [ 15].; Рассмат­

риваем станину как цельную, дважды статически неопределимую раму (рис. 32, а), причем высота рамы / равна длине стоек за вы­ четом высоты траверсы, т. е. / = 4720-^-620 = 4100 мм.

Выбираем основную систему, разрезав раму по оси симметрии и приложив единичную силу Х г = 1 и единичный момент Х 2 = 1 (рис. 32, б). Эпюры изгибающих моментов приведены на рис. 32, в для расчетной схемы, на рис. 32, г — от единичной силы и на рис. 32, д — от единичного момента. Составим каноническую си­ стему уравнений:

Ащ + бцАф + 612Х 2 = 0;

А2р + 6 2 1 ^ 1 + 6 2 2 Х 2 = 0-

53


Рис. 32. Схемы сил, действующих в станине пресса ЗТМП модели К-8544 (Рн —- = 2500 тс) [18]

Определим коэффициенты уравнений при полученных значе­ ниях расчетных величин:

 

Л1р

4EJr

 

(& - 6 0) (2 /-/„ )/„ +

 

 

*/(.^1ь

(b - 2 b0)

 

 

 

 

 

d г т п л я

 

2,5-106

 

(179 — 130) (2 410 — 309) 309 -

1,71•10е•410 -179

X

AEJCT

 

 

2-26,8-106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х (179 -2 -130)

6,25-10s •75,9•105

 

47-1011

 

 

EJ CT

 

 

 

 

EJC

 

 

 

 

 

 

 

 

(i 410

 

 

6„ =

/2

(

2

,

,

Jcrb

4102

 

,71•106-179

 

EJ,.

 

Т

l +

 

 

 

26,8-10“

 

 

 

 

 

 

16,8-104-284,45 _

4,78-107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJC.

EJr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) = ^r(

410

 

,71-10е-179

 

^ 1 2

— ^ 2 1

£ J

 

 

 

 

26,8-10“

 

 

 

7стола .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410-421,45 _ 1,72-105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJr

EJC

 

 

 

 

 

A

Ph

\ b - b 0) l 0 + J^ Jb( - 2^ )

 

 

 

 

2p ~

 

2EJr,

 

 

 

 

стола

 

 

 

 

2,5-10е

(179— 130) 309 + - 1,71 -10е-179 (179 — 2-130)

 

 

2EJCT

 

 

 

 

 

 

 

4-26,8-10»

 

 

 

 

_

 

1,25-10»-1,49-104

1,865-1010

 

 

 

 

 

 

 

 

E Jct

 

 

EJC

 

 

 

 

 

 

J 22

 

EJr

 

+ - p 3

 

+

21

 

 

 

 

 

 

 

TO

 

■ ) » +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JC

 

 

 

 

 

 

EJc

/

1,71-10»

1,71-10»

 

179 +

2-410

 

 

 

\

1,81 -v40»

1 26,8-10»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJC

[(0,945 +

0,0637) 179 +

 

820] =

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJr

 

54