Modelden çıkarılan profil. Bu kesiti hesapta kullanmak için bir numaraya veya satıra tıklayın.
Bu hesabı birinin kontrol etmesini ister misiniz? Talep, veriler ve sonuçlar önceden yazılmış olarak gönderilir: yalnızca sorunun açıklamasını ekleyin.
Danışmanlık isteyinÖn tahmin amacıyla verilen yaklaşık sonuçlardır. Gerçek durumun yetkin bir uzman tarafından tasarlanması ve doğrulanmasının yerini tutmaz.
Doğrulama diyagramları
Dört diyagram girilen verilerle güncellenir. Değerleri okumak için çizgilerin ve noktaların üzerine gelin.
Nasıl kullanılır
Doğrulanacak kesitin çapını, malzemeyi ve etkiyen momentleri girin. Dönen bir milde yük sabit olsa bile eğilme momenti değişken gerilme üretir; iletilen tork genellikle sabittir ve ortalama burulma momenti olarak girilir. Kt ve çentik hassasiyeti kesitteki geçiş yarıçapını, kanalı veya kama yuvasını tanımlar.
Tepe faktörü statik doğrulama için yükleri çarpar: kalkışlar, frenlemeler ve darbeler, seyrek oldukları için yorulmada sayılmayan ama kesitte akmaya yol açabilen aşırı yükler üretir.
STEP modelini yükleme
Milin 3D modeliniz varsa STEP formatında (AP203, AP214 veya AP242) dışa aktarın ve hesaplayıcıya yükleyin. Dosya doğrudan tarayıcıda okunur: hiçbir veri bilgisayarınızdan çıkmaz; gizlilik kapsamındaki projeler için önemli bir nokta.
- Eksen ve profil: dış profil deliklerden ayrılarak eş eksenli silindirik yüzeylerden mil bölümleri yeniden oluşturulur.
- Omuzlar: her çap değişiminde d, D ve geçiş yarıçapı toroidal yüzeyden okunur; Kt ve Kts Peterson diyagramlarının yaklaşımlarından, q Neuber formülünden gelir.
- Kanallar, yuvalar ve dişler: eksenel simetrik olmayan yüzeylerden tanınır; tablodan temkinli çentik katsayılarıyla.
- 3D görünüm: model kesitler vurgulanmış olarak gösterilir; hesapta kullanılan turuncudur.
Kesitteki momentler modelden çıkarılmaz: yüklere, mesnetlere ve statik şemaya bağlıdır ve ayrıca hesaplanmalıdır.
Yöntem
Haigh diyagramı çalışma noktasını Goodman ve Soderberg doğruları ve Gerber parabolüyle karşılaştırır; Goodman-Smith diyagramı çevrimin en büyük ve en küçük gerilmelerini izin verilen bölgeye göre gösterir; Marin kademesi yüzey kalitesi, boyut ve güvenilirliğin yorulma sınırını ne kadar düşürdüğünü gösterir; von Mises bölgesi normal ve kayma gerilmelerini akma elipsine göre konumlandırır.
Yetmediği durumlar
Yöntem, tanımlı bir yorulma sınırı olan çelikler, sonsuz ömür ve sabit genlikli yükler için geçerlidir. Zamanla değişen yükler, sınırlı ömür, kaynaklar, demir dışı malzemeler veya karmaşık geometriler için hasar birikimi ve çoğu zaman bir sonlu elemanlar modeli gerekir. Bunlar hesaplama ve simülasyon hizmetinin doğrulamalarıdır: yardıma ihtiyacınız varsa danışmanlık için bize ulaşın.
Sık sorulan sorular
Hangi STEP dosyalarını yükleyebilirim?
Herhangi bir CAD'den (SolidWorks, Inventor, Creo, NX, Fusion, FreeCAD) AP203, AP214 veya AP242 protokollerinde katı olarak dışa aktarılmış .stp veya .step dosyaları. Tanıma dönel millerde çalışır; montajlar veya prizmatik parçalarda önerilen profil kontrol edilmelidir.
STEP dosyası bir sunucuya yükleniyor mu?
Hayır. Okuma, analiz ve 3D görünüm tarayıcıda, sizin bilgisayarınızda gerçekleşir. Ağdan yalnızca hesaplama ve görselleştirme kütüphaneleri indirilir, modeliniz değil.
Bir omuz için hangi Kt değeri kullanılmalı?
Geçiş yarıçapı ile çap arasındaki orana ve çap sıçramasına bağlıdır. Eğilmede r/d = 0,05 ve D/d = 1,5 için Kt yaklaşık 2'dir; r/d = 0,1 ile 1,7'ye doğru düşer. STEP dosyasını yüklerseniz araç bunu otomatik olarak hesaplar.
Statik ve yorulma doğrulaması arasındaki fark nedir?
Statik doğrulama, az sayıda gerçekleşse bile kesitin en büyük yük altında akmadığını kontrol eder. Yorulma doğrulaması, kesitin çatlak oluşmadan milyonlarca değişken yük çevrimine dayandığını kontrol eder. Bir mil her ikisini de geçmelidir.
Uygun bir emniyet katsayısı nedir?
Genel makine mühendisliğinde normalde yorulmada 1,5 ile 2 arası ve statikte en az 1,5 değeri aranır; yükler ve malzeme özellikleri belirsizse veya bir kırılmanın ağır sonuçları varsa daha yüksek.