коэффициент запаса плотности стыка
В расчете принимают допущения:
а) плита 1 кронштейна при действии момента Μ поворачивается относительно основания 2 как твердое тело, а упруго деформируются только зоны вблизи болтов;
б) поворот кронштейна под действием момента происходит вокруг оси, проходящей через центр тяжести стыка, определенного размерами и расположением привалочньк платиков J;
в) контактные напряжения на стыке от сил и моментов пропорциональны перемещениям основания, изменяющимся вдоль оси К линейно.
На
рис. 2.24 последовательно показаны: форма стыка в виде четырех платиков 3,
эпюра контактных напряжений в стыке от начальной затяжки σ0 , эпю-
pa уменьшения
контактных напряжений σ г в стыке от действия вертикальной силы /*] , эпюра σΜ от момента
Μ и
суммарная эпюра σΣ контактных напряжений в стыке.
При действии момента Μ по ходу часовой стрелки (рис. 2.24) на суммарной эпюре минимальные контактные напряжения дей- п нуют у левого края стыка, а максимальные — у правого. I !е трудно представить, что при возрастании внешней нагрузки, или наоборот, при снижении силы затяжки может произойти раскрытие стыка, что по условию работоспособности соединения недопустимо. Поэтому состояние, при котором выполняется \словие сгц =0, рассматривается как предельное состояние, а условие нераскрытия стыка записывают в виде:
(пак при О/г зависит от направления силы (если Fl направлена от стыка, принимают знак минус).
Если неравенство (2.20) решить относительно σ0 и ввести коэффициент запаса плотности стыка ν — 1,5 — 3 (меньшие значения при постоянной или незначительно изменяющейся внешней нагрузке), то можно (2.20) представить в виде
|
Из этого условия находят потребную силу затяжки F3ST,
предварительно выразив контактные напряжения через силы и μι >мепты:
а) от силы затяжки
— число винтов крепления кронштейна к основанию; Ад — п лощадь поверхности стыка (4-х платиков); б) от внешней силы F,

χ —
коэффициент основной нагрузки (см. 2.8.2);
где Μ - Ι·\ I - /,; Wx = 1 x ja — момент сопротивления изгибу поверхности стыка (платиков) относительно оси Χ; Ιχ —момент инерции стыка относительно оси X.