Выбор электродвигателя и расчет кинематических параметров привода — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Выбор электродвигателя и расчет кинематических параметров привода

2017-06-11 330
Выбор электродвигателя и расчет кинематических параметров привода 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Схема привода

1 – электродвигатель I вал ведущий

2 - упругая муфта II – вал промежуточный

3 – редуктор III – вал ведомый

4 - ведущая звездочка

5 - цепная передача

6 - ведомая звездочка

7 - муфта зубчатая

8 – исполнительный механизм

 

Исходные данные

Мощность на ведомом валу Р3 = 6 кВт

Частота вращения ведомого вала n3 = 40 мин-1

Режим работы тяжелый

Тип привода нереверсивный

Продолжительность включения ПВ% = 60%

Срок службы L = 10 лет

Коэффициент использования привода:

в течение года Кг = 0.6

в течение суток Кс = 0,5

 


Решение

Выбор электродвигателя и расчет кинематических параметров привода

Выбор электродвигателя

Требуемая мощность электродвигателя

P тр = ,

где P - мощность на валу исполнительного механизма, P =6 кВт;

η0 – общий КПД привода,

η0 = η1η2 η324)3 = 0.98*0.92*(0.99)2*(0.99)3 = 0.857

здесь - КПД зубчатой передачи, - КПД цепной передачи, η3 - КПД муфты, η4 - КПД одной пары подшипников качения.

Согласно табл. П.2 приложения, примем =0.98, =0.92, η3=0.99, η4=0.99.

Тогда P тр= = 6.998 кВт.

По требуемой мощности из табл.П.1 приложения выбираем асинхронный электродвигатель 4А160S8 с ближайшей большей стандартной мощностью P э = 7.5 кВт, синхронной частотой вращения n с= 750 мин-1 и скольжением S = 2.5 %.

Частота вращения вала электродвигателя

n 1= n с (1 – ) = 750(1 – ) = 731 мин-1

Общее передаточное число привода

u o = = = 18.3

где n – частота вращения вала исполнительного механизма,

n3 = 40 мин -1;

Передаточное число зубчатой передачи.

Передаточное число цилиндрической зубчатой передачи редуктора рекомендуется выбирать из диапазона 2.5 < и < 5 с округлением до стандартного значения. Примем изуб =5

Передаточное число цепной передачи.

 

uцеп = = = 3.66

 

Округлим uцеп до ближайшего стандартного значения (табл.3 [1]). Принимаем uцеп = 3.66

1.6 Частоты вращения валов (индекс соответствует номеру вала на схеме привода):

n 1 = 731 мин-1,

n 2 = = = 146.2 мин-1; n 3 = = =40 мин -1

1.7 Мощности на валах:

 

P 1 = P тр = 7 кВт,

P 2 = P 1η1η3 η4 = 7.0*0.99*0.99*0.98 = 6.72 кВт,

 

P 3 = P 2η2η3 η4 = 6.72*0.92*0.99*0.99 = 6.0 кВт.

 

Крутящие моменты, передаваемые валами.

Крутящие моменты, передаваемые валами, определяется по формуле

Ti =9550 .

Тогда T 1 = 9550 = 9550 = 91.45 H×м,

 

T 2 = 9550 = 9550 = 439.56 H×м,

 

T 3 = 9550 = 9550 = 1432.5 H×м.

 

Расчет зубчатой передачи

Выбор материалов зубчатых колес

Определим размеры характерных сечений заготовок по формулам (I), принимая, что при передаточном числе зубчатой передачи и > 2,5 шестерня изготавливается в виде вал - шестерни, Тогда

Dm = 24 = 24 = 63.24 мм,

Sm = 1.2(1 + u) = 1.2(1 +5) = 18.972 мм.

Диаметр заготовки колеса равен dк = u Dm = 5*63.24 = 316.2 мм.

 

Выбираем материалы зубчатых колес по табл.4. Принимаем для колеса и шестерни - сталь 40Х, термообработку - улучшение, твердость поверхности зуба шестерни 269... 302 НВ, Dm1 = 125 мм, твердость поверхности зуба колеса 235... 262 НВ, Sm1 = 125 мм. Условия Dm < Dm1 и Sm< Sm1 выполняются. Средние значения твердости поверхности зуба шестерни и колеса

HB 1 = 0.5(HB 1min + HB 1max) = 0.5(269 + 302) = 285.5,

HB 2= 0.5(HB 2min + HB 2max) = 0.5(235 + 262) = 248.5.

 

Определение допускаемых напряжений

Проектный расчет передачи

2.3.1. Межосевое расстояние определяем из условия контактной прочности:

= (u + 1) ,

где - коэффициент вида передачи, = 450

KН - коэффициент контактной нагрузки, предварительно примем KН =1.2.

Коэффициент ширины зубчатого венца = 0.315 (ряд на с.4 [1]).

Расчетное межосевое расстояние

= 450(5+ 1) = 172.8 мм.

Округлим до ближайшего большего стандартного значения (табл.2 [1]);

= 200 мм.

Проверочный расчет передачи

Силы в зацеплении

Окружная сила Ft = = = 2709.6 Н.

Распорная сила Fr = Ft = 2709.6*0.364 = 986,2 Н.

.


Кафедра «Детали машин»

 

 

Расчетно-графическая работа

Расчет зубчатых цилиндрических передач

Вариант 2

 

 

Преподаватель В. М. Зиомковский

 

Студентка Ю.А. Галимзянова

гр. Мт 27111

 

 

 

Екатеринбург

2008 г.

 

 

Схема привода

1 – электродвигатель I вал ведущий

2 - упругая муфта II – вал промежуточный

3 – редуктор III – вал ведомый

4 - ведущая звездочка

5 - цепная передача

6 - ведомая звездочка

7 - муфта зубчатая

8 – исполнительный механизм

 

Исходные данные

Мощность на ведомом валу Р3 = 6 кВт

Частота вращения ведомого вала n3 = 40 мин-1

Режим работы тяжелый

Тип привода нереверсивный

Продолжительность включения ПВ% = 60%

Срок службы L = 10 лет

Коэффициент использования привода:

в течение года Кг = 0.6

в течение суток Кс = 0,5

 


Решение

Выбор электродвигателя и расчет кинематических параметров привода

Выбор электродвигателя

Требуемая мощность электродвигателя

P тр = ,

где P - мощность на валу исполнительного механизма, P =6 кВт;

η0 – общий КПД привода,

η0 = η1η2 η324)3 = 0.98*0.92*(0.99)2*(0.99)3 = 0.857

здесь - КПД зубчатой передачи, - КПД цепной передачи, η3 - КПД муфты, η4 - КПД одной пары подшипников качения.

Согласно табл. П.2 приложения, примем =0.98, =0.92, η3=0.99, η4=0.99.

Тогда P тр= = 6.998 кВт.

По требуемой мощности из табл.П.1 приложения выбираем асинхронный электродвигатель 4А160S8 с ближайшей большей стандартной мощностью P э = 7.5 кВт, синхронной частотой вращения n с= 750 мин-1 и скольжением S = 2.5 %.


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.025 с.