Тематический обзор. Механизм служит для наклона печи в сторону сливного желоба на угол 40-45 градусов, для слива металла в ковш
Механизм служит для наклона печи в сторону сливного желоба на угол 40-45 градусов, для слива металла в ковш. В зависимости от устройства привода различаются механизмы наклона печи с гидравлическим приводом и электрическим приводом. Гидравлические наклоны печи применяются для печей емкостью до 100т. К его преимуществам следует отнести удобство при поузловом методе ремонта и плавность наклона. Применение гидропривода для более крупных печей усложняется из-за внутренней расточки и шлифовки длинных гидроцилиндров. Электрический механизм наклона печи выполнен с индивидуальным приводом реек, шарнирно связанных с люлькой. Реечные передачи заключены в качающиеся обоймы роликового типа. Опорно-поворотная часть люльки – общепринятой конструкции с опорными сегментами и фундаментными балками. Основой правильного расчета механизма наклона является точное определение общих координат центра тяжести печи.
Пример расчета усилия возникающего в зубчатой рейке. Задание: рассчитать усилия, возникающие в рейках и определить статическую мощность двигателя механизма наклона печи. Координаты центра тяжести е = 550 мм и f = 800 мм, общая сила тяжести печи G =7 MH, радиус опорного сегмента R = 5750 мм, расстояние от центра тяжести вращения до оси закрепления рейки I = 5870 мм, общая ширина двух опорных сегментов b = 1400 мм, максимальный угол наклона печи φ = 45°, угол между линией, соединяющей ось вращения печи и ось рейки с осью печи, β = 34°. Расчетная часть Рисунок. 8 Расчётные схемы к определению опрокидывающих моментов электропечи: а – от веса конструкции печи; б – от веса жидкого металла
1.Определяем радиус – вектор центра тяжести печи , где е, ƒ – координаты центра тяжести печи, мм
2. Определяем угол наклона радиус - вектора радиуса печи 3. Определяем плечо силы при наклоне печи на угол сторону 4. Рассчитываем опрокидывающий момент от массы печи , где - радиус опорного сегмента, мм 5.Определяем плечо деформации , где Е- модуль упругости материала, Па
|