螺纹牙根部的弯曲强度校核
螺纹牙的许用弯曲应力[σb] MPa 200.000
螺纹牙的实际弯曲应力σb MPa 35.839
弯曲强度是否合格 ? 合格
注:绿色单元格内为初始输入值,其他为计算值
3.3储气罐强度计算
3.3.1强度校核条件
储气罐材料:45钢,σs=335MPa,σb=600MPa;
危险截面处内外径:内径a=48mm,外径b=60mm,储气罐只受内压作用且内压P=10MPa;
δ=12mm;其结构如图3-2所示:
图3-2暂存式储气罐
3.3.2强度计算
储气罐属于只有内压的情况,根据最大切应力理论(第三强度理论):
强度条件为:
σ1﹣σ3≤[σ]; (3-15)
其中:; (3-16)
; (3-17)
在筒壁内侧面ρ=a处,两者同时达到极大值,
2*P*b2/(b2-a2) ≤[σ];
[σ]= σs/S,(按抗变形计算:S=1.2-2)取S=2,[σ]=335MPa/2=167.5MPa;
所以:
2*107*60*60/(60*60-48*48)
=55.556MPa≤167.5MPa;
经计算,该储气罐能够满足最大压力为10MPa时的强度要求。
3.4制动杆剪切强度计算
制动杆是闭锁释放器的重要结构,在闭锁器处于闭锁状态时制动杆受到较大的径向载荷,如果制动杆强度不够,在压力还没有达到实验要求的情况下受载剪切失效,导致撞针提前撞击破膜片,还可能对没有准备的实验人员及实验设备造成伤害,必须对在10MPa的工作压强下的制动杆强度进行校核。
3.4.1制动杆设计参数
材料:45钢,调质处理,σs=640MPa,σb=800MPa;
制动杆危险截面直径d=8mm;
3.4.2强度计算
制动杆受剪切横截面面积As=πd2/4;
剪切力为:F=30*9.81+10*1093.589=11230.19N;
强度条件为:
(3-18)
安全系数S如下确定:
表3-5部分系数法求安全系数时各分系数的推荐值
项目 系数 具体条件 推荐值
考虑零部件重要程度 S1 零部件的破坏不会引起停车 1
零部件的破坏会引起停车 1.1-1.2
零部件的破坏会造成事故 1.2-1.3
考虑计算载荷及应用公式的准确性 S2