Студопедия — Задание 1. Спроектировать гидравлический привод к ленточному конвейеру с регулированием скорости ленты от u1 до u2
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

Задание 1. Спроектировать гидравлический привод к ленточному конвейеру с регулированием скорости ленты от u1 до u2






Исходные данные

Независимо от конкретного задания и исходных данных студент должен дать краткий анализ задания и условий эксплуатации, предложить свою гидравлическую схему, рассчитать и выбрать основное и вспомогательное оборудование, необходимое для работы гидропривода (насос, гидродвигатель, распределители, дроссели, предохранительные, переливные, подпорные клапаны, рабочие жидкости, фильтры, теплообменники, трубопроводы и др.), подобрать приводной электродвигатель.

Спроектировать гидравлический привод к ленточному конвейеру с регулированием скорости ленты от u1 до u2, максимально полно используя при этом мощность электродвигателя. Момент на приводном барабане М д, диаметр приводного барабана Dб. Длина гидромагистрали l. Температура жидкости при этом не должна превышать 60 °С. Исследовать динамику гидропривода в режиме разгона.

 

Таблица 1.1 - Исходные данные к заданию 1
Параметры Варианты
           
Мд, Н∙м 5000 2000 2500 2500 5000 2000
u1 / u2, м/с 1,0/2,0 0,8/1,6 1,0/2,0 0,8/1,6 0,8/1,6 1,0/2,0
D6, мм 500 400 400 400 500 400
l, м 5 6 7 8 9 10

 


 

Задание 2

Спроектировать безредукторный гидравлический привод скребкового конвейера, входящего в добычной комплекс, имеющего следующие параметры: скорость движения скребковой цепи регулируется от u1 до u2 при начальном диаметре звездочки DH, тяговые усилия постоянные и равны F, допустимый коэффициент перегрузки привода k. Длина гидромагистрали l. Максимальная температура жидкости 70°С. Исследовать динамику гидропривода в режиме разгона.

 

Таблица 1.2 - Исходные данные к заданию 2
Параметры Варианты
           
F, Н 35 000 20 000 50 000 40 000 60 000 30 000
k 1,35 1,50 1,55 1,50 1,50 1,65
u1 / u2, м/с 0,2/1,0 0,8/1,3 0,5/0,8 0,6/1,2 0,4/0,9 0,5/1,1
DH, мм 300 310 320 330 340 350
l, м 5 6 7 8 9 10

 


 

Задание 3

Спроектировать гидропривод к однобарабанной тягово- предохранительной лебедке, предназначенной для защиты комбайнов от падения при работе на наклонных пластах и как вспомогательная при перемещении грузов.

Параметры Варианты
           
u1, м/мин 5 6 6 6 10 10
F1, Н 3000 5000 7500 10000 12500 15000
и2, м/с 0,25 0,35 0,5 0,7 0,5 0,7
F2, н 2000 3000 4000 4000 5000 5000
l, м 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0

Исходные данные: автоматическая синхронизация скорости поддержания от 0 до u1, скорость перемещения грузов от 0 до u2 в ручном режиме, тяговое усилие при поддержании комбайна F1, усилие при перемещении грузов F2, система взрывобезопасная. Длина гидромагистрали l. Температура жидкости - не более 60 °С. Исследовать динамику гидропривода в режиме торможения.


 


 

Задание 4

Спроектировать гидропривод к двухбарабанной тягово- предохранительной лебедке, предназначенной для перемещения комбайнов для крутого падения и их защиты при обрыве тягового каната. Предусмотреть синхронизацию скоростей канатов с их регулировкой от 0 до u. Максимальное тяговое усилие на тянущем барабане F1, на поддерживающем - постоянное натяжение F2. Система взрывобезопасная. Длина гидромагистрали l. Предельная температура жидкости - не выше 60 °С. Исследовать динамику гидропривода в режиме торможения.

 

Таблица 1.4 - Исходные данные к заданию 4

Параметры Варианты
           
и, м/мин 5 6 6 6 10 10
F1, Н 20 000 25 000 27 500 30 000 32 500 35 000
F2, н 2500 3000 3500 4000 4500 5000
l, м 4,5 4,0 3,5 3,0 3,5 4,0

 


 

Задание 5

Спроектировать вынесенный гидравлический механизм перемещения угольного комбайна со следующими исходными данными: тяговое усилие F, скорость подачи изменяется от 0 до u, коэффициент перегрузки механизма перемещения k, предельная температура жидкости 70 °С. Длина гидромагистрали 1. Исследовать динамику гидропривода в режиме разгона.

 

Таблица 1.5 - Исходные данные к заданию 5

Параметры Варианты
           
F, кН 100 140 180 150 160 160
k 1,5 1,5 1,35 1,60 1,60 1,75
и, м/мин 6,0 5,0 10,0 3,5 4,4 5,5
l, м 7 8 9 10 11 12

 


 

Задание 6

Спроектировать встроенный гидравлический механизм перемещения угольного комбайна с максимальным тяговым усилием F, максимальной скоростью подачи u. Комбайн перемещается по цевочной рейке, имея начальный диаметр звезды D. Длина гидромагистрали l. Температура жидкости не должна превышать 80 °С. Исследовать динамику гидропривода в режиме разгона.

 

Таблица 1.6 - Исходные данные к заданию 6

Параметры Варианты
           
и, м/мин 4,4 5,0 5,5 6,0 4,0 10
F, Н 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000
D, мм 250 275 300 325 350 375
l, м 8 10 12 14 16 18


 

Задание 7

 

Спроектировать подвесной гидропривод для малой механизации подготовительных работ в породо-угольном забое, позволяющий с помощью сменных гидравлических исполнительных органов механизировать установку арочной крепи, гибку рельс, забивку костылей, перемещение грузов вдоль забоя.

Исходные данные привода: мощность N, давление в системе р, возможность регулирования расхода. Длина гидромагистрали l. Максимальная допустимая температура системы 60 °С, система взрывобезопасная, жидкость огнестойкая. Исследовать динамику гидропривода в режиме разгона.

 

Таблица 1.7 - Исходные данные к заданию 7

Параметры Варианты
           
N, кВт 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
р, МПа 20 25 20 25 20 25
l, м 10 15 20 25 20 15

 


 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 547. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия