Торсион (механика) - Torsion (mechanics)

Кручение стержня квадратного сечения

В области механика твердого тела, кручение скручивание объекта из-за приложенного крутящий момент. Кручение выражается либо в Паскаль (Па), SI единица измерения ньютонов на квадратный метр, или фунтов на квадратный дюйм (psi), а крутящий момент выражается в ньютон-метры (Н · м) или фут-фунт сила (фут · фунт-сила). В сечениях, перпендикулярных оси крутящего момента, результирующая напряжение сдвига в этом сечении перпендикулярно радиусу.

В некруглых сечениях скручивание сопровождается деформацией, называемой короблением, при которой поперечные сечения не остаются плоскими.[1] Для валов равномерного поперечного сечения, не ограниченных короблением, кручение составляет:

куда:

  • Т - приложенный крутящий момент или крутящий момент в Нм.
  • (тау) - максимальное напряжение сдвига на внешней поверхности
  • JТ это постоянная кручения для раздела. Для круглых стержней и трубок с постоянной толщиной стенки он равен полярному моменту инерции секции, но для других форм или секций с разрезом он может быть намного меньше. Для большей точности анализ методом конечных элементов (FEA) - лучший метод. Другие методы расчета включают мембранная аналогия и приближение сдвигового потока. [2]
  • р - расстояние по перпендикуляру между осью вращения и самой дальней точкой сечения (на внешней поверхности).
  • - это длина объекта, к которому прилагается крутящий момент.
  • φ (фи) - угол закручивания в радианы.
  • грамм модуль сдвига, также называемый модуль жесткости, и обычно дается в гигапаскали (ГПа), фунт-сила / дюйм2 (фунт / кв. дюйм) или фунт-сила / фут2 или в единицах ISO Н / мм2.
  • Продукт JТграмм называется жесткость на кручение шТ.

Характеристики

Напряжение сдвига в точке вала составляет:

Обратите внимание, что наибольшее напряжение сдвига возникает на поверхности вала, где радиус максимален. Высокие напряжения на поверхности могут усугубляться: концентрации напряжений например шероховатости. Таким образом, валы, предназначенные для использования в условиях высокого кручения, полируются до тонкой обработки поверхности, чтобы уменьшить максимальное напряжение в валу и увеличить срок их службы.

Угол скручивания можно найти с помощью:

Пример расчета

Ротор современного паровая турбина

Расчет паровая турбина Радиус вала для турбоагрегата:

Предположения:

  • Мощность на валу - 1000 МВт; это типично для большого атомная энергия растение.
  • Предел текучести из стали, из которой сделан вал (τурожай) составляет: 250 × 106 Н / м².
  • Электричество имеет частоту 50 Гц; это типичная частота в Европе. В Северной Америке частота 60 Гц.

В угловая частота можно рассчитать по следующей формуле:

Крутящий момент, передаваемый валом, связан с мощность по следующему уравнению:

Таким образом, угловая частота равна 314,16. рад /s и крутящий момент 3,1831 × 106 Н · м.

Максимальный крутящий момент составляет:

После замены полярный момент инерции, получается следующее выражение:

В диаметр составляет 40 см. Если добавить коэффициент безопасности 5 и повторно вычисляет радиус с максимальным напряжением, равным предел текучести / 5В результате получается диаметр 69 см, приблизительный размер вала турбоагрегата на атомной электростанции.

Режим отказа

Напряжение сдвига в валу можно разделить на основные напряжения через Круг Мора. Если вал нагружен только при кручении, то одно из главных напряжений будет при растяжении, а другое - при сжатии. Эти напряжения ориентированы под углом 45 градусов по спирали вокруг вала. Если вал сделан из хрупкий материала, то вал выйдет из строя из-за трещины, начинающейся на поверхности и распространяющейся через сердечник вала, разрушаясь в спиральной форме под углом 45 градусов. Это часто демонстрируется, скручивая между пальцами кусок мела на доске.[3]

В случае тонких полых валов из-за чрезмерной крутильной нагрузки может возникать скручивающая форма продольного изгиба, при этом складки образуются под углом 45 ° к оси вала.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Сибург, Пол; Картер, Чарльз (1997). Расчет на кручение элементов конструкционной стали. Американский институт стальных конструкций. п. 3.
  2. ^ Кейс и Чилвер "Прочность материалов и конструкций"
  3. ^ Fakouri Hasanabadi, M .; Kokabi, A.H .; Faghihi-Sani, M.A .; Groß-Barsnick, S.M .; Мальцбендер, Дж. (Октябрь 2018 г.). «Прочность твердого оксидного топлива / герметизирующего материала для электролизной ячейки при комнатной и высокотемпературной прочности на скручивание». Керамика Интернэшнл. 45 (2): 2219–2225. Дои:10.1016 / j.ceramint.2018.10.134. ISSN  0272-8842.

внешняя ссылка