Смекни!
smekni.com

Расчет динамических моментов (стр. 3 из 3)

Где mгр, mст, mсл- масса груза, стола и слитка соответственно. m=G/g

При π <φ< 2π, т.е для точек 8-12

По данным формулам расчет выполнен в программе Mathcad 12 (приложение 4). Результаты сводим в таблицу 3.

По результатам расчётов строим график изменения приведённого момента инерции Jnp от угла поворота кривошипа φ.(рис.1 приложения 5).

Определение величины

(для упрощения записи в дальнейшем обозначим
) производим путём численного дифференцирования.

По графику (рис.1 приложения 5) найдем значения Jnp промежуточных значений (середина каждого участка) и сведём в таблицу 4 значение Jnpрассчитываемых и промежуточных точек.

определяем по формуле центрального дифференцирования

.

Точку 10анаходим методом левого дифференцирования.


Таблица4

точки φрад Jпр*103кгм2
*103кгм2
1 0 0 -0,042
0.262 2.400 18,109
2 0.524 9.489 22,945
0.785 14.400 18,989
3 1.047 19.420 15,573
1.309 22.560 8,511
4 1.571 23.880 0,000
1.833 22.560 -8,662
5 2.094 19.350 -21,415
2.356 11.360 -25,592
6 2.618 5.940 -18,321
2.88 1.760 -11,336
7 3.142 0 0,000
3.403 1.760 11,245
8 3.665 5.881 19,237
3.927 11.840 20,380
9 4.189 16.560 15,725
4.451 20.080 12,887
10 4.712 23.300 9,699
10а 4.817 23.630 3,143
10ц 4.974 23.440 -1,933
11 5.236 22.820 -17,252
11ц 5.498 14.400 -27,863
12 5.76 8.220 -23,403
12ц 6.021 2.160 1,427
1 6.283 0 -0,042

Значения рассчитываемых точек внесем в таблицу 3.

Динамический момент Мд, М, рассчитаем с помощью табличного редактора Microsoft Office Excel 2007. В нем же построим графики Мст, Мд, М от φ рис 3.

Динамический момент Мд рассчитываем по формуле

Сумма моментов М= Мст*Мд

Полученные значения заносим в таблицу 3.


5 Выбор редуктора

Для выбора редуктора, кроме величин М и U, необходимо знать наибольшее значение мощности.

Максимальное значение мощности, которую необходимо снять с тихоходного вала редуктора, находится из выражения

Nt= Мmax* ω

Мmax- максимальный суммарный момент на тихоходном валу редуктора =14,446кНм в точке 10

ωmax- угловая скорость в точке 10= 1,044рад/с

Nt=14,446*1,044=15,08 кВт

Мощность на быстроходном валу редуктора Nбс учётом коэффициента полезного действия редуктора ηр = 0,955.

Nб = Ntр = 15,08/0,955 = 15,8 кВт.

Итак, для выбора редуктора имеются следующие данные

U = 71,428;

Nб = 15,8 кВт;

ωдв = 75рад/с.

Далее по таблице [1] стр.162 находим соответствующий тип редуктора с максимально близкими характеристиками – ЦСН-55-IIсо следующими характеристиками:

U = 79,5;

Nб = 29 кВт;

ωдв = 78,5рад/с.

Редуктор представляет собой трехступенчатую зубчатую передачу. На верхней части корпуса имеется кольцевой выступ для установки стойки, на которую крепится фланцевый электродвигатель.

6. Выбор муфт

Редуктор имеет посадочное место под электродвигатель, муфту на быстроходный вал редуктора не применяем.

На тихоходный вал имеем:

Ǿ = 170 мм.

Мmax=14,446кН*м

maxM = Мmax/G=14,446/9,8=1474кгс*м

На основании этих данных выбираем муфту МЗП для диаметров до 180мм М=5000 кгс*м [3].


7 Расчёт шпоночного соединения

Шпоночное соединение тихоходного вала с муфтой.

Расчёт ведём исходя из условия возможного смятия шпонки.

Размеры шпоночного паза 190 х 22 х 45(мм) [1].

Рис. 4. Эскиз вала со шпонкой

Расчет на смятие

Где:

D=170 - диаметр вала, мм;

h=44 - высота шпонки, мм;

[σ]см = - допускаемое напряжение (для поверхностей с твёрдостью 270...330НВ), кгсмм2;(250×106Па)

Мmaxред=29кВт (шпонку рассчитаем на максимальную мощность редуктора).

Отсюда lшпонки

Из стандартного ряда выбираем длину шпонки:{...50,55,60,65,…}.

l = 65мм.

8 Расчёт на статическую прочность выходного вала редуктора

Рис. 5. Эскиз вала с действующими нагрузками

Делительный диаметр колеса D

М – модуль зубчатого зацепления - 11мм;

Z – число зубьев - 80;

β – угол наклона зубьев - 16о15`.

Рис. 6 Расчетная схема выходного вала

Рис. 7 Действующие усилия на оси вала

Расчет реакции опор

В расчетах на прочность влияние нормальной силы ZAне учитываем.

Построение епюр

Силы в опасном сечении

Проверим выполнение условия статичной прочности.

Формула эквивалентного момента по III гипотезе прочности.

где

Допускаемое напряжение для материала вала, [σ] =125МПа;

[σ]эквШ = 36МПа < [σ] = 125МПа.

Условие статической прочности соблюдается.

Вывод

В данной работе рассмотрен способ передачи слитков при помощи подъёмно-качающегося стола. Проведено кинематическое и динамическое исследование механизма. Проведён выбор редуктора, расчёт шпоночного паза, а также расчёт вала по допускаемым напряжениям по III теории прочности.

Список используемой литературы

1 Краузе Г.Н., Кутилин Н.Д., Сацко С.А.. Редукторы, справочное пособие.-М.-Л.: Машиностроение, 1965.

2 Гузенков П.Г. Детали машин. - М.: Высшая школа, 1975.

3 Поляков В.С. Барбаш И.Д.Муфты Л.: Машиностроение, 1973.

4 Борисов A.M., Кислюк В.А., Левитов С.Д. Методическое пособие к курсовому проекту по общему курсу электропривода. Челябинск: ЧПИ, 1972.

5 Васильев В.Э. и др. Справочные таблицы по деталям машин. Т.1,2,3. 1966.

6 Чернавский С.А. и др. Проектирование механических передач, М.: Машиностроение, 1974.

7 Гузенков П.Г. Краткий справочник к расчётам деталей машин. М.: Высшая школа, 1964.

8 Зеленов А.Б. и др. Расчёты на прочность в машиностроении. T.I-III. М.: Машгиз, 1959.

9 Чернин И.М. и др. Расчёты деталей машин. Минск, 1978.