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180mm森林消防火箭弹设计(7)
如图3-7所示,零件图上的公称壁厚应为
式中 ——强度计算的最小壁厚;
——外径的下偏差值,取0.35mm;
——内径的上偏差值,取0.22mm;
——内外圆心最大偏心距,通常取
3.1.1.4. 燃烧室壳体强度校核
为了完成对燃烧室壳体强度的校核,引入安全系数 ,定义为
对于固体火箭发动机燃烧室壳体,载荷以压强表示,则
(3-3)
式中 ——燃烧室壳体的破坏压强;
——燃烧室内的最大实际压强。
把燃烧室壳体看作是受均匀内压强的薄壁圆筒,从理论上可以推导出破坏压强的计算公式
(3-4)
式中 ——燃烧室壳体材料强度极限;
——燃烧室壳体初始壁厚,可用 代替;
——燃烧室壳体平均半径;
——燃烧室壳体材料应变硬化指数。
用下式计算
(3-5)
其中 为燃烧室壳体材料屈服极限, 为自然数。
根据所选择的燃烧室壳体材料,得
有硬化指数曲线图反查得 =0.05
所以解得
=73.12Mpa =1.516
在1.5~2之间,满足安全要求。
3.1.1.5. 连接强度计算
参考表3-1选择螺距t=3mm。
弹径(mm) 100
100 200
200
螺距(mm) 1.5 2
2 3
3 4
表3-1 螺纹螺距选择范围
设螺纹圈数为n,螺距为t,牙底厚度为b,牙底径为 ,燃气作用面直径为d,螺纹轴向受力为F,F作用在中径上,距牙底为h,则
将螺纹展开,按悬臂梁考虑,F均分布几圈上受力:剪切、弯矩。如图3-8所示。
图3-8 螺纹展开图
根据三角螺纹的标准有 , ,求得
用第三强度理论: 得到 (3-7)
上式求出的n值较小,设计中除了考虑上述原因之外还要考虑受力不均匀,两端倒角等因素,以及螺纹首尾各有1~2圈无效,所以实际圈数可用下式确定
(3-8)
本课题中选螺距为3mm的三角螺纹。则 =7
3.1.1.6. 加工精度和强度试验
1) 燃烧室壳体内外径公差及连接同轴度选取原则:
(1) 壳体外径公差可选基轴制,内径公差可选基孔制。内外直径尺寸精度可选11~12级;定心部、定位面尺寸精度可选10~11级。
(2) 螺纹精度可选H6(h6)~H7(h7)级。
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