Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Определение мощности на валу двигателя



 

, кВт,

где  - высота подъёма груза, м;

 м;

   - длина перемещения груза, =40 м;

   - угол наклона конвейера, ;

   - общий коэффициент сопротивления движению, = 1,2.

 кВт.

По расчётной мощности выбираем электродвигатель 4A132М2У3 с синхронной частотой вращения 3000 об/мин.

   об/мин – частота вращения выходного вала электродвигателя;

   =88 % - КПД электродвигателя;

   N = 11 кВт – мощность электродвигателя.

 

 

  2.3 Выбор передаточного устройства

 

По мощности электродвигателя и частоте вращения выходного вала выбираем редуктор МЦ2С-100 [8, с. 134]:

двигатель: 4A100М2У3, частота вращения: n = 2900 , мощность: N = 11 кВт;

редуктор РЦД-260:

передаточное отношение:

КПД                              =0,92.

ременная передача:

  1.4 Расчёт вала шнека

  1.4.1 Крутящий момент на валу шнека

, ,

.

 

 

  2.4 Наибольшая продольная сила

, Н,

где  – радиус шнека (приведённый), , м,

 м;

 - угол подъёма линии шнека, ,

 ;

 = 14 град.

 - угол трения груза о поверхности конвейера, , град,

 град.

 Н.

 

Диаметр вала принимают, используя эмпирическую зависимость, мм

,

 по таблице 4 [7, с. 9] примем полый усиленный вал диаметром d = 114 мм с толщиной стенки  = 5 мм и массой одного погонного метра q = 13,44 кг.

 

  2.5 Расчёт вала шнека на прочность

 

  Определение радиального усилия на опорные узлы вала с винтом

 

Расстояние между опорами принимается от 2 до 4 м. Т. к. длина перемещения груза 40 м, примем L = 4 м.

 

 

Интенсивность нагрузки q, Н/м

,

 

Рисунок 2.1 - Эпюры нагрузок и моментов на валу шнека

 

где  - вес вала, Н

,

 - плотность стали ( );

 - наружный диаметр (  = 0,75 м)

 - внутренний диаметр (  = - 2 =  м).

 Н.

 - вес винта, Н

,

 - толщина лопасти (  = 0,005 м)

n – кличество витков винта на длине L ( ).

 Н.

 Н/м.

Радиальная нагрузка на опоры A и B, Н

Максимальный изгибающий момент,

 

Поверка прочности вала винта

Проверку прочности вала винта осуществляют по эквивалентным напряжениям , МПа

,

где  - напряжение изгиба, МПа

,

 - изгибающий момент, ;

 - осевой момент сопротивления сечения. Для полого вала ,

,

.

 МПа.

 - напряжение сжатия, МПа

,

 - напряжение кручения, МПа

,

 - крутящий момент, ;

 - полярный момент сопротивления сечения . Для полого вала  ,

,

,

 МПа.

 - допускаемые напряжения, МПа

 - предел текучести материала,  = 450 МПа.

 МПа.

 

 МПа.

Т. к.  < , условие прочности выполняется.

 

  2.6 Расчёт вала шнека на жёсткость

Проверка жёсткости вала винта по углу закручивания , град. проводится по условию жёсткости:

,

где  - крутящий момент, ;

 - полярный момент инерции поперечного сечения вала,

,

.

 - модуль упругости второго рода, МПа

;

 - модуль упругости первого рода, E = МПа,

.

 - допускаемый угол закручивания (  на 1 погонный метр длины).

.

Т. к.  < , условие жёсткости выполняется.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-21; Просмотров: 61; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.022 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь