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) ТН=ТP.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 Т4=Тp.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, Т2Н=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, Т3Н=392,15 Н · м, Т3min=0,3 · 392,15=117,64 Н · м. Институт развития бизнеса и стратегий
|