Стойка испытывает изгибающий момент от тягового сопротивления.
Pд=3, 6 кН.
Определим максимальное значение изгибающего момента, действующего на стойку в виде консольное защемлённой балки (рисунок 1.).
Рисунок. 5. Определение загруженности стойки.
(41).
где мм,.
Н· мм По известному сечению грядиля можно определить максимальный допустимый изгибающий момент.
В нашем случае он определяется:
где — допускаемое напряжение на изгиб, МПа. =210Мпа;
h, b — высота и ширина планки соответственно, мм;
Условия равенства изгибающихся моментов выполняется:
Проверим витки болта и гайки на смятие и срез (рисунок 6).
Рисунок. 6. Резьбового соединения.
d — наружный диаметр резьбы; d1 — внутренний диаметр резьбы; d2 — средний диаметр резьбы; Р — шаг резьбы; F — сила затяжки болта.
Среднее смятие в резьбе определим по формуле:
(44).
где — число витков по длине свинчивания, шт.
(45).
— длина свинчивания, Н=22 мм;
— шаг резьбы, Р=1, 5 мм;
шт,.
— внутренний диаметр резьбы, мм;
— средний диаметр резьбы, мм;
— наружный диаметр резьбы, мм;
— коэффициент неравномерности нагрузки по виткам резьбы с учетом пластических деформаций.
По ГОСТ 9150–59 d1=8, 38 мм, d1=9, 4 мм, d=10 мм,, для стали 35, где Н/мм2 .
Тогда :
Н/мм2.
Н/мм2.
Условие: 15, 7<256 Н/мм2 показывает о способности резьбового соединения надежно работать на смятие.
Касательные напряжения среза резьбы определяются:
для оси:
(46).
где R=0, 8 для метрической резьбы,.
для гайки:
(47).
;
Болт и гайка изготовлены из стали 35:
Н/мм2 (48).
Напряжения не превышают допускаемых, значит, оставляем прежнее резьбовое соединение.