Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 часть 16 кВт 6-9.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
884.22 Кб
Скачать

2.3 Определение частот вращения и угловых скоростей валов привода

а) угловая скорость вращения вала электродвигателя:

ДВ =nДВ/30= рад/с

б) частота вращения ведущего вала редуктора:

n1= nдв/ iр.п.= 1465/3,18 =460,6 мин-1

угловая скорость вращения ведущего вала редуктора:

1 =n1/30= рад/с

в) частота вращения ведомого вала редуктора:

n2=n1/iзп= 460,6/4=115,1 мин-1

угловая скорость вращения ведомого вала редуктора:

2=1/iзп= 48,18/4=12,04 рад/с

2.4. Определение вращающих моментов на валах привода.

а) Вращающий момент на валу электродвигателя:

ТДВТР ДВ/ДВ= Нм

б) Вращающий момент на ведущем валу редуктора из условия постоянства мощности с учетом потерь:

T1=TДВ . iР. .рем =114,5.3,18.0,95.0,99=324,4 Нм

в) Вращающий момент на ведомом валу редуктора :

Т2= Т1.iзп.зп =324,4.4.0,98.0,99= 1328,8 H.м

2.5 Мощность на валах привода:

Мощность на валу электродвигателя:

РТР ДВ =17,54кВт

Мощность на ведущем валу редуктора:

Р1= РТР ДВ. рем ηподш.=17,5.0,95.0,99=16,45кВт.

Мощность на ведомом валу редуктора:

Р2= P1. зп ηподш.=16,45.0,98.0,99=15,96Вт.

Проверка:

Рвых2. 1328,8.12,04=16кВт.

Величина ошибки: ΔР=(16 -15,96)/16.100%=0,25 % .

В качестве аналога может быть использован редуктор цилиндрический одноступенчатый типа 1ЦУ-200 -4 с крутящим моментом на выходном валу

Твых= 2000Нм и передаточным числом iзп =4,0(рис.3) [5, Т.3, с.485].

Рис.3. Редуктор цилиндрический одноступенчатый типа 1ЦУ-200

Таблица 2 Основные размеры редуктора, мм

Типоразмер редуктора

Аw

В

В1

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

H

H0

1ЦУ-200

200

200

136

580

165

437

140

110

230

265

425

212

3.Расчет клиноременной передачи

При передаваемой мощности Р = 16 кВт и частоте вращения ведущего шкива n1= 1465 мин-1 принимаем ремень типа В ГОСТ 1284.1-80 с параметрами:

ширина ремня W =22 мм, высота Т0=13,5 мм, площадь поперечного сечения А=230 мм2 ,наименьший диаметр ведущего шкива d1= 200 мм. [1, табл.7.7].

3.1 Вращающий момент на ведущем шкиве: ТДВ= 114,5 Нм

3.2Определение диаметра меньшего шкива:

По ГОСТ 17383-74 [1, табл.7.7] принимаем d1= 200 мм.

3.3 Определение диаметра большего шкива:

где iр – передаточное отношение ременной передачи;

ε – величина скольжения; ε =0,01

Округляем полученное значение по ГОСТ 17383-84 ; d2=630мм.

3.4Уточняем передаточное отношение ременной передачи:

3.5 Межосевое расстояние:

.Принимаем а=850мм

3.6Опеределение длины ремня.

Принимаем Lp= 3150 мм по ГОСТ 1284.1-80 [1, табл.7.7].

3.7Уточняем межосевое расстояние:

где W = 0,5π(d1+d2)= 0,5.3,14(610+200)=1303 мм;

y=(d2 - d1)2 = (630-200)2 =184900 мм2.

Рис.4 Схема ременной передачи

3.8. Определение угла обхвата меньшего шкива:

3.9. Определение числа ремней

где Ср - коэффициент режима работы: Ср =1,2 [1, табл.7.10];

СL – коэффициент, учитывающий влияние длины ремня СL =0,95 [1, табл.7.9];

Сα – коэффициент угла обхвата Сα =0,96 [1, стр.135];

Сz – коэффициент, учитывающий число ремней в передаче :Сz =0,96 [1, с.135].

Р0-мощность, передаваемая одним ремнем; Р0=8,5 кВт[1, табл.7.8].

Принимаем, исходя из условия кратности числа ремней целому числу, z=3

3.12 Определение натяжения ветви ремня:

где скорость ремня:

Θ – коэффициент, учитывающий центробежную силу, (Н·с2)/м2 Θ =0,1 [1, с.136]

3.13 Определение силы, действующей на вал:

где α1 – угол обхвата меньшего шкива.

3.14. Определение рабочего ресурса передачи:

где Nоц- базовое число циклов [1, с.136]; Nоц= 4,7.106 циклов ;

L- длина ремня, мм; L= 3150 мм ;

σ-1 – предел выносливости материала ремня МПа; σ-1 =7 МПа [1, стр.139],;

σmax – максимальное напряжение в сечении ремня, МПа:

σmax = σ1 + σu + συ , МПа;

где σ1 – напряжение от растяжения ремня, МПа;

,

Где F1- натяжение ведущей ветви ремня;

F1= F0+ 0,5Ft;

Ft- сила тяги ремня; Ft=

F1=353,2+0,5.346=526,2Н

σu – напряжение от изгиба ремня, МПа:

,

где Еu=50 МПа [1, с. 123];

συ – напряжение от центробежной силы, МПа:

,

σmax =1,77+1,68+0,26 =3,71МПа

где ρ – плотность ремня, т/м3 ρ =1100 т/м3 [1, с. 123];

Сi – коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения:

;

Сн - коэффициент, учитывающий режим нагружения; Сн =1.

Полученная расчетная долговечность ремня больше требуемой [Но]=2 000 часов.

Рис.5 Эскиз шкива клиноременной передачи

Таблица 3 Основные размеры шкивов

d, мм

dВ, мм

lcт,

мм

d ст, мм

tp,

мм

c,

мм

f,

мм

e,

мм

в,

мм

Ведущий

200

40

48

48

19

25

17

25,5

84

Ведомый

630

42

50

63

19

25

17

25,5

84

Диаметр ступицы dст=1,5dв=1,5. 40=60мм

Длина ступицы lст=1,2 dв=1,2. 40=48мм

Длину ступиц принимаем по длине консольных участков валов 2, табл.7.1.