Студопедия — Институт развития бизнеса и стратегий
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Институт развития бизнеса и стратегий






Мощность рабочего органа

, (1.1)

где F P.O.-окружное усилие на барабане, кН;

VP.O. –окружная скорость, м/с.

 

6*1,5=9000Вт

 

Угловая скорость рабочего органа

(1.2)

где D P.O. –диаметр барабана, м.

=7,5 c-1.

Наибольший длительно действующий момент на рабочем органе

, (1.3)

Где, - мощность рабочего органа, Н

- угловая скорость, c-1

=1200 Н∙м.

 

Моменты и время их действия

Тmax=1,5ТP.O; (1.4)

ТНP.O; (1.5)

Тmin=0,3ТP.O; (1.6)

 

t1=0,003t; (1.7)

t2=0,6t; (1.8)

t3=0,4t, (1.9)

где t – срок службы привода, 8 лет.

ТP.O - Момент на рабочем органе, Н∙м

Тmax=1,5 ;1200=1800 Н∙м;

ТН=1200 Н∙м;

Тmin=0,3∙1200=360 Н ;м;

t1=0,003 ;8=0,024 года;

t2=0,6 ;8=4,8 года;

t3=0,4 ;8=3,2 года.

 

 

Эквивалентный момент

t2+t3 (1.10)

где Тi –крутящий момент действующий на рабочем органе, Н ;м;

ti – время действия соответствующих моментов, лет.

 

ТЕ= =960,6 Н ;м.

 

Общее КПД привода

η=ηрем ; ηцзп ; ηцеп ; ηп2 (1.11)

где ηрем –КПДремённой передачи, ηрем = 0,96;

ηцзп – КПД цилиндрической зубчатой передачи, ηцзп= 0,98;

ηцеп – КПД цепной передачи, ηрем= 0,95;

ηп – КПД одной пары подшипников качения, ηп = 0,99;

η= 0,96 ;0,95 ;0,98 0,99=0,8759.

Расчетная мощность необходимого электродвигателя

, (1.12)

Где, ТЕ - эквивалентный момент на рабочем органе

- угловая скорость рабочего органа

- общий коэфицент полезного действия

PPACЧ= = 8225,4 Вт.

 

Ориентировочные значения частоты вращения вала электродвигателя

, (1.13)

U=Uрем ; Uцзп ; Uцеп (1.14)

 

U =2*3*2,5=15

 

Исходя из найденной частоты вращения и мощности по эквивалентному моменту, определим марку двигателя по табличным данным.

Наиболее близкое значение числа оборотов из табличных данных nдв=1460 об/мин и мощность двигателя Рдв=11000 Вт. Марка двигателя: 4A132М4Y3, кратность максимального момента 2,2.

 

Минимально необходимая мощность электродвигателя

Рmin= (1.15)

где, Тmax - максимальный момент на рабочем органе,нМ

- кратность максимального момента.

Рmin= Вт

 

окончательно решаем вопрос о выборе электродвигателя пользуясь условием

 

Рдв≥Р расч Рдв≥Рmin

 

11000≥8225,4 11000≥8653,8

 

 

Ориентировочно выбранный электродвигатель полностью удволетворяет нашим расчетным параметрам

 

Размеры электродвигателя представлены на рисунке (1.2)

 

. L30=534мм; L1=80мм; L10=267мм; L31=133мм; h10=13мм; h=132мм; h31=89мм; b10=216мм; d10=12мм; d30=320мм

Рисунок 1.2 Эскиз электродвигателя с основными размерами

 

 

1.2 Определение исходных данных для расчёта передач привода Общее передаточное отношение

U= , (1.16)

где ωp.o – угловая скорость рабочего органа, с-1;

ωдв – угловая скорость вала двигателя, с-1.

Угловая скорость вала двигателя

ωдв= , (1.17)

где nдв.- частота вращения вала двигателя, об/мин;

π – const, =3,14.

ωдв=

Uобщ=

 

 

Рисунок 1.3 Кинематическая схема привода

Разобьем общее передаточное отношение по ступеням

U=U1-2 ; U2-3 ; U3-4 (1.18)

где, U1-2 - Передаточное отношение ременной передачи, (2) U2-3 - Передаточное отношение цилиндрической зубчатой передачи,(3,15) U3-4 - Передаточное отношение цепной передачи

Из выражения (1.17) определим передаточное отношение цепной передачи

 

U3-4= (1.19)

U3-4=

 

Угловые скорости валов привода.

Угловая скорость вала двигателя

.

Угловая скорость вала редуктора

, (1.20)

где ω1 – угловая скорость вала двигателя, рад/с;

U1-2 –передаточное отношение ременной передачи.

.

Угловая скорость тихоходного вала

, (1.21)

где ω2 – угловая скорость быстроходного вала редуктора, рад/с;

U2-3 –передаточное отношение цилиндрической зубчатой передачи.

.

Угловая скорость вала рабочего органа

, (1.22)

где ω3 – угловая скорость тихоходного вала редуктора, рад/с;

U3-4 –передаточное отношение цепной передачи.

.

Крутящие моменты валов привода.

Крутящий момент на рабочем органе

Т4p.o.. (1.23) Крутящий момент на тихоходном валу редуктора

Т3= , (1.24)

где Т4 – крутящий момент на рабочем органе, Н · м;

ηцеп – КПД цепной передачи.

Т3= Н · м.

Крутящий момент на ведущем валу редуктора

Т2= , (1.25)

где Т3 – крутящий момент на ведомом валу редуктора, Н · м;

ηцзп – КПД цилиндрической зубчатой передачи,

ηп -- КПД пары подшипников качения.

Т2= =175.52 Н · м.

Крутящий момент на двигателе

Т1= , (1.26)

где Т2 – крутящий момент на ведущем валу редуктора, Н · м;

Т1 – крутящий момент на двигателе, Н · м;

ηрем – КПД ремённой передачи.

Т1= =91,42 Н · м.

Число циклов перемен напряжений

NС=5 · 106 · ti · КС · КГ · ωj (1.27)

где ti – время действия i-того момента, лет;

КС - коэффициент суточного использования;

КГ – коэффициент годового использования;

ωj – угловая скорость j-того вала, с-1.

Число циклов для второго вала

NС1=5 · 106 · 0,024 · 0,7 · 0,4 · 76,4=2,56 · 106,

NС2=5 · 106 · 4,8*0,7 · 0,4 · 76,4=513,4 · 106,

NС3=5 · 106 · 3,2 · 0,7 · 0,4 · 76,4=342,27 · 106.

Число циклов для третьего вала

NС1=5 · 106 · 0,024 · 0,7 · 0,4 · 24,25=0,81 · 106,

NС2=5 · 106 · 4,8 · 0,7 · 0,4 · 24,25=162,96 · 106,

NС3=5 · 106 · 3,2 · 0,7 · 0,4 · 24,25=108,64 · 106.

 

Крутящие моменты валов редуктора

Тmax=1,5 · Тj, (1.28)

ТНj= Тj, (1.29)

Тmin=0,3 · Тj, (1.30)

где, Тj - угловая скорость j-того вала.

Крутящие моменты для второго вала

Т2max=1,5 · 175,52 =263,28 Н · м,

Т=175,52Н · м,

Т2min=0,3 · 175,52 =52,65 Н · м.

Крутящие моменты для третьего вала

Т3max=1,5 · 392,15=588,22 Н · м,

Т=392,15 Н · м,

Т3min=0,3 · 392,15=117,64 Н · м.

Институт развития бизнеса и стратегий







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 422. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия