配合力计算

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过盈配合压入力计算公式

过盈配合压入力计算公式

10
-8
0.35
17
-15
有润滑 0.05-0.13
0.07 0.08 0.07 0.03-0.06
0.12-0.15
0.05-0.10
0.15-0.25
0.05-0.10
0.17
0.02
200-235 70-80 105-130 90-100 160-180
85 摩擦系数
无润滑 0.05-0.20
泊松系 线膨胀系数a

加热 冷却
0.30-0.31 0.24-0.25 0.24-0.26
11 -8.5
11
-9
10
-8
0.25
10
-8
0.28-0.29
常用材料弹性模量、泊松系数和线性膨胀系
材料
碳钢、低合金钢、合金结构钢 灰铸铁HT150、HT200 灰铸铁HT250、HT300
可锻铸铁
非合金球墨铸铁
青铜 钢-钢
材料
摩擦系数
钢-铸钢
钢-结构钢 钢-优质结构钢
钢-青铜
钢-铸铁
铸铁-铸铁
钢-铝
常用材料弹性模量、泊松系数和线性膨胀系数
弹性模量E*103 (N/mm2)
过盈配合压入力计算公式
1 结合直径(mm)
df
2 结合长度(mm) 3 最大过盈量(mm)
Lf δmax
4 包容件弹性模量(N/mm2)
Ea
5 被包容件弹性模量(N/mm2) Ei
6 包容件外径(mm)
da
7 被包容件外径(mm)
di
8 伯松系数
v
9 摩擦系数
μ
10 系数Ca
Ca
11 系数Ci

利用excel进行配合力分析的实用技巧

利用excel进行配合力分析的实用技巧

利用excel进行配合力分析的实用技巧随着现代工业的高速发展,配合力分析已经成为越来越重要的一项工程技术,它是指分析并确定被测物体表面各种连接、锁紧件环境下的配合力。

而利用excel进行配合力分析,可以有效降低计算机配合力分析和设计的工作量。

首先,为了进行配合力分析,必须先经过详细的检查,确保连接和锁紧件的性能是否符合要求,并且要确保各种载荷的健康。

然后,要查看连接的材料,并确定使用的锁紧件是否符合要求。

其次,要准备实验数据,包括连接的质量、尺寸,锁紧件的质量和尺寸,以及装配后物体表面的参数。

最后,要准备excel,它是分析配合力的基本工具。

使用excel进行配合力分析,首先要把实验数据输入到表格中,然后通过编写程序来计算配合力。

可通过使用公式,以及调用excel 函数来实现这一目的。

例如,可以使用EXCEL = (A1-A2)*(B1-B2)计算配合力,其中A1和A2分别为受力表面的上下缘的轴向尺寸,B1和B2分别为受力表面的左右边缘的轴向尺寸。

此外,excel还可以利用图表功能对配合力的变化趋势进行分析,用图表比较不同连接的配合力。

例如,可以将计算出来的数据用折线图的形式表示出来,以便比较不同连接的最大配合力和最小配合力,从而发现不同结构连接模型之间的配合力变化趋势。

另外,利用excel分析配合力还可以模拟不同条件下的配合力,进而得出更详细的分析结果。

例如,可以设置不同的负荷条件,模拟不同负荷条件下的配合力,并根据此模拟结果分析物体表面连接相对安全性。

总之,利用excel进行配合力分析是一个非常实用的技术。

计算比较简单,可以很容易地模拟不同结构连接模型之间的配合力变化趋势,以及不同负荷条件下配合力的变化情况,从而为配合力设计和优化提供依据。

配合比计算公式

配合比计算公式

配合比计算公式——————————水泥混凝土配合比设计(假定质量法)———————一、设计要求:混凝土强度 fcu,k=35.0(MPa)水泥强度等级 fce,g=42.5(MPa)石料类型:碎石石料最大粒径:31.5(mm)砂类型:中砂坍落度:40(mm)二、计算配合比:1.假定混凝土质量:选取每立方米混凝土假定质量为 Mp=2450.0(kg)2.计算混凝土配制强度:混凝土强度标准差σ=5.0(MPa)混凝土配制强度 fcu,o=fcu,k+1.645×σ=43.2(MPa)3.计算水灰比:水泥强度等级富余系数γc=1.13水泥28d抗压强度 fce=γc×fce,g=48.0(MPa)水灰比公式系数αa=0.46,αb=0.07水灰比 w/c=αa×fce/(fcu,o+αa×αb×fce)=0.49选取水灰比 w/c=0.394.选取用水量:选取用水量 Mw=146.0(kg)5.计算水泥用量:水泥用量 Mc=Mw/(w/c)=374.4(kg)6.选取砂率,计算砂用量:选取砂率βs=32.7(%)由质量法公式 Mc+Ms+Mg+Mw=Mp推导出(Ms+Mg)=Mp-Mc-Mw=1929.6(kg)砂用量 Ms=(Ms+Mg)×βs=631.0(kg)7.计算石料用量:石料用量 Mg=(Ms+Mg)-Ms=1298.6(kg)三、配合比(每立方米混凝土材料质量比):水泥∶砂∶石子∶水=374.4∶631.0∶1298.6∶146.0=1∶1.69∶3.47∶0.39四、混凝土表观密度计算值=水泥+砂+石子+水=2450.0(kg/m3)。

水泥混凝土配合比计算步骤

水泥混凝土配合比计算步骤

水泥混凝土配合比计算步骤已知:①混凝土设计强度等级,②混凝土拌合物坍落度,③气候地区④水泥品种,⑤水泥强度等级,⑥密度Pc,⑦富余系数r⑧砂品种,⑨表观密度Ps,⑩碎石公称最大粒径Dmax,11表观密度Pg一,计算初步配合比1.确定混凝土配制强度(Fcu.o)Fcu.o= Fcu.k+ 1.645 σσ为标准差查表得,Fcu.o为①2.计算水灰比(W/C)㈠计算水泥实际强度FceFce=Rc×Fce,k㈡计算混凝土水灰比W/C=AaFce/(Fcu,0+AbFce)Aa,Ab为混凝土强度回归系数(查表得)㈢根据表按耐久性校核水灰比3.确定单位用水量(Mwo)由坍落度②,碎石公称最大粒径⑩,根据表查得用水量4.计算单位水泥用量(Mco)Mco=Mwo/(W/C)之后按表和耐久性校核、③、单位水泥用量即计算单位水泥用量与最小水泥用量比较5.选定砂率Bs由已知⑩水灰比查表得砂率6、计算砂石用量㈠质量法:由单位水泥用量Mco,单位用水量Mwo,假定表观密度Mcp,砂率Bs查表得每立方米混凝土假定表观密度Mso+Mgo=Mcp-Mco-Mwo[Mso/(Mso+Mgo)]*100=Bs㈡体积法:有水泥密度Pc,砂表观密度Ps,碎石表观密度Pg,混凝土含气量a(百分率)不加时为1Mco/Pc+ Mwo/Pw+ Mso/Ps+ Mgo/Pg+0.01a=1[Mso/(Mso+Mgo)]*100=Bs7 ,提出初步配合比:Mco:Mwo:Mso:Mgo二,调整工作性,提出校准配合比1,计算试拌材料用量按计算初步配合比(体积法得出的初步配合比),保持干燥,根据表选用15L或10L (此处1立方米=1000升,即1升=0.001立方米)此时四个材料的用量应同时乘以0.015或0.01得出用量2,调整工作性测定坍落度若不符合题目②的要求,需保持水灰比不变情况下,调整水泥浆(意指水与灰同加同减百分之多少,例5*(1+5%)3,提出基准配合比Mca:Mwa:Msa:Mga三,检验强度,测定试验室配合比1、检验强度由上面得出的基准配合比,算出水灰比,另上下加减0.05(0.10)共三个水灰比不同、用水量不变,砂率加减1%的试件,检验坍落度,养护28天后测定立方体抗压强度再根据三个值的28d立方体抗压强度(Fcu,28)(竖)与水灰比(横)的关系绘制直角坐标系,及曲线图再有第一步确定的混凝土配制强度要求Fcu.o定出水灰比2,确定试验室配合比㈠a按强度试验结果修正配合比,各材料用量:用水量=Mwb*(1+百分比) 注:此处用水量为初步配合比中的Mco+基准配合比中要求的增加量例Mco*(1+5%)b对应上面第三步中保持用水量不变的要求水泥用量:Mcb=Mwb/水灰比(上面据图查出的)再由体积法得出试验室配合比Mcb:Mwb:Msb:Mgb㈡计算湿表观密度:Pc.c=Mcb+Mwb+Msb+Mgb实测湿表观密度:Pc,t(试验测得)根据上面二者得出校正系数&= Pc.c/ Pc,t当与之差绝对值不超过计算值的2%时,则上面求得的试验室配合比为最终值,超过时分别再乘以&得出M'cb:M'wb:M'sb:M'gb四,换算施工配合比工地实测得砂,石含水量a%,b%得Mc=M'cb Ms=M'sb(1+a%) Mg=M'gb(1+b%) Mw=M'wb-( M'sb* a%+ M'gb* b%) 即用水量扣去砂石中的水含量最终得出精准混凝土配合比。

配合比计算 (2)

配合比计算 (2)

配合比计算一、什么是配合比?配合比是指混凝土中水泥、砂、碎石和水的比例关系。

在混凝土工程中,配合比的合理与否将直接影响混凝土的强度、工作性能和耐久性。

因此,正确计算配合比是确保混凝土质量的重要步骤。

二、配合比计算的步骤1. 确定设计强度等级首先,需要根据工程要求确定混凝土的设计强度等级。

常见的设计强度等级包括C15、C20、C25等。

设计强度等级决定了混凝土中的水泥用量。

2. 计算水泥用量根据设计强度等级,可以使用以下公式计算水泥用量:水泥用量 = 水泥强度等级 × 混凝土体积 × 水泥用量系数水泥强度等级可以根据具体工程要求选择,常见的有P.O32.5、P.O42.5等。

混凝土体积为工程中所需混凝土的总体积。

水泥用量系数是经验值,根据材料实际情况确定。

3. 计算砂用量计算砂的用量可以通过以下公式得到:砂用量 = 1.5 × 水泥用量砂用量一般为水泥用量的1.5倍,这是经验值,在实际工程中可以根据需求进行微调。

4. 计算碎石用量碎石用量可以使用以下公式计算:碎石用量 = 3 × 水泥用量碎石用量通常为水泥用量的3倍,也是根据经验值确定的。

5. 计算水用量水用量的计算一般根据实际需要来确定。

在一般情况下,可以通过以下公式计算:这个公式中的0.4是经验值,也可以根据实际工程进行调整。

三、示例计算以下是一个配合比计算的示例:假设设计强度等级为C25,混凝土体积为5立方米,水泥强度等级为P.O42.5,水泥用量系数为0.4。

1.计算水泥用量:水泥用量 = 水泥强度等级 × 混凝土体积 × 水泥用量系数= 42.5 × 5 × 0.4= 85千克2.计算砂用量:砂用量 = 1.5 × 水泥用量= 1.5 × 85= 127.5千克3.计算碎石用量:= 3 × 85= 255千克4.计算水用量:水用量 = 0.4 × 水泥用量= 0.4 × 85= 34千克四、总结配合比的计算是混凝土工程中至关重要的一环。

过盈配合压入力计算

过盈配合压入力计算

f=0.15带入公式得:Pi= 12.3954Mpa5P=1.7524 10 N=17874.48kgf(17.524t)=0.075mm, r1= 70mm, r2=100mm, r3=135mm, E1= E2=2.1 f=0.15带入公式得:Pi= 12.3954MpaP= 2.2196 W 5 N=22639.92kgf(22.196t)B87C 机头衬套压入力:合=0.078,r1=14.415,r2=25.38,r3=44.5,L=115,f=0.15代入公式得:22.6T/26.7T ――大值是按u1起作用算得FT160A 架体横臂压入力:S =0.05, r1=0,r2=17,r3=25,L=37,f=0.15轴与轴套过盈配合压入力计算公式: 应为=0.075mm, r1=70mm, r2=100mm, r3=135mm, E1= E2=2.1 510 Mpa, 5= u2=0.3.l=150mm ,510 Mpa, u 仁u2=0.3,l=190mm,代入公式得:4.9T/5.8T ――大值是按u1起作用算得过盈联接1•确定压力p;1)传递轴向力F2)传递转矩T3)承受轴向力F和转矩T的联合作用2•确定最小有效过盈量,选定配合种类;3•计算过盈联接的强度;4•计算所需压入力;(采用压入法装配时)5•计算包容件加热及被包容件冷却温度;(采用胀缩法装配时)6.包容见外径胀大量及被包容件内径缩小量。

1.配合面间所需的径向压力p过盈联接的配合面间应具有的径向压力是随着所传递的载荷不同而异的。

1)传递轴向力F 当联接传递轴向力F时(图7-20),应保证联接在此载荷作用下,不产生轴向滑动。

亦即当径向压力为P时,在外载荷F的作用下,配合面上所能产生的轴向摩擦阻力F,应大于或等于外载荷F。

变轴向力的过盈联接转矩的过盈联接设配合的公称直径为人配合面间的摩擦系数为人配合长度为I,则F f =n dlpf因需保证F f > F,故Fp 2--------------------[7-8]2)传递转矩T当联接传递转矩T时,则应保证在此转矩作用下不产生周向滑移。

过盈配合压入力计算

过盈配合压入力计算
过盈配合压入力计算
1 结合直径(mm)
df
30
2 结合长度(mm)
Lf
2
3 最大过盈量(mm)
δmax
3
4 包容件弹性模量(N/mm²)
Ea
4
5 被包容件弹性模量(N/mm²) Ei
5
6 包容件外径(mm)
da
6
7 被包容件内径(mm)
di
7
8 泊松系数
v
8
9 摩擦系数
μ
9
10 系数Ca
Ca
6.9167
0.25
10 -8
非合金球墨铸铁
160~180 0.28~0.29 10 -8
青铜
85
0.35
17 -15
摩擦系数
材料 钢-钢 钢-铸钢 钢-结构钢 钢-优质结构钢
无润滑 0.07~0.16
0.11 0.1 0.11
有润滑 0.05~0.13
0.07 0.08 0.07
钢-青铜
0.15~0.20 0.03~0.06
钢-铸铁 铸铁-铸铁
0.12~0.15 0.05~0.10 0.15~0.25 0.05~0.10
0
11 系数Ci
Ci
-6.8848
12 结合面最大单位压力(N/mm2) Pfmax
0.2839
13
14 压入力(kg)
P 49.15
注:1、仅需填写(1-9)项即红色部分即可; 2、被包容件为实心轴时di=0; 3、压装机所需的压力一般为压入力的3~3.6倍
常用材料弹性模量、泊松系数和线性膨胀系数
材料
碳钢、低合金钢、合金结构 钢 灰铸铁HT150、HT200

过盈配合压入力与压出力计算

过盈配合压入力与压出力计算
2) 2 2
结 0.046 230000 230000 0.31 0.31 16 0 7.65 17 0.16 0.0002 0.0016 Pi--压入力(N) Pe--压出力(N) 压力机选用参数
744 1.9027 0.69 550.1217
结果 35961.59558 46750.07 -----注:压出力为压入力Pi的1.3~1.5倍 116875.2 -----注:压力机规格为压出力Pe 的2.5倍 134856 53942.39
用户输入数据 Dmax--最大过盈量(mm) Ea--包容件材料弹性模量(N/mm ) Ei--被包容件材料弹性模量(N/mm ) νi--被包容件泊松比 νa--包容件泊松比 da--包容件外径(mm) di--被包容件内径,实心轴为0(mm) df--配合直径(mm) Lf--配合长度(mm) μ --配合面摩擦系数 Ri--被包容件配合表面上的粗糙度(mm) Ra--包容件配合表面上的粗糙度(mm) 中间计算过程 δ max--最大过盈量(mm) Ca--包容件的刚性系数 Ci--被包容件的刚性系数 pfmax--结合面承受的最大单位压力(N/mm
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配合力计算
配合力是指在一个系统中,各个部分之间的相互作用和协调所产生的力量。

它是系统运行和发展的关键因素之一。

在物理学中,配合力是指两个或多个物体之间的相互作用力;而在社会科学领域,配合力则是指不同个体或群体之间的合作和协调能力。

在物理学中,配合力是研究物体之间相互作用的重要概念。

例如,在力学中,当我们对一个物体施加力时,它会对施加力的物体产生一个相等大小、反向作用的力。

这种相互作用力就是配合力。

在力学中,配合力是物体运动和平衡的基础。

例如,在一个悬挂在天花板上的吊灯上挂上一根绳子,绳子的张力就是吊灯的重力产生的配合力,使得吊灯保持在悬挂的位置上不掉落。

在社会科学领域,配合力是指个体或群体之间的合作和协调能力。

它是社会系统正常运行的基础。

例如,在一个团队中,成员之间的配合力决定了团队的效率和成果。

如果团队成员之间能够相互协作、互相支持,并且在面对问题时能够共同解决,那么团队的配合力就会很强。

相反,如果团队成员之间存在不合作、争吵和不信任等问题,那么团队的配合力就会很弱。

配合力不仅在物理学和社会科学中起着重要的作用,它也在其他领域发挥着重要的作用。

例如,在经济学中,企业之间的合作和协调能力决定了整个产业链的效率和竞争力。

在生态学中,不同物种之
间的相互作用和依存关系决定了生态系统的稳定性和可持续发展能力。

提高配合力的关键在于建立有效的沟通和合作机制。

在一个系统中,各个部分之间的信息传递和资源共享非常重要。

只有通过良好的沟通和合作,才能够实现各个部分之间的相互支持和协调。

此外,建立信任和共识也是提高配合力的关键因素。

当个体或群体之间存在信任和共识时,他们会更愿意相互合作,并且在面对问题时能够共同寻求解决方案。

为了提高配合力,我们可以采取以下措施。

首先,加强沟通和协调能力的培训,使个体或群体能够更好地理解和满足彼此的需求。

其次,建立良好的团队文化和价值观,使团队成员能够形成共同的目标和利益。

此外,建立有效的奖惩机制,激励个体或群体积极参与合作和协调。

最后,建立健全的制度和规则,保障个体或群体的权益和利益,防止不合作和冲突的发生。

配合力是一个系统中各个部分之间相互作用和协调所产生的力量。

它在物理学和社会科学中都起着重要的作用。

提高配合力需要加强沟通和合作能力,建立信任和共识,以及建立有效的制度和规则。

只有通过不断的努力和改进,才能够实现系统的协调发展和持续进步。

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