Смекни!
smekni.com

Проектирование и исследование механизмов шагового транспортера автоматической линии (стр. 3 из 6)

1.8 График кинетической энергии ТII (

) II группы звеньев

График получим, выполнив переход от построенного графика

пересчитав масштаб по формуле:

=2*0.23/0.1612=18.75мм/Дж;

1.9 График кинетической энергии первой группы звеньев ТI (

)

График строится по уравнению:

Т1=Т-Т2

При построении кривой

необходимо из ординаты кривой
в каждом положении механизма вычесть отрезки, изображающие
. Длины вычитаемых отрезков находим по формуле:

где yII – ордината, взятая из графика

, мм.

Величины вычитаемых отрезков приведены в таблице 3.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0.7 1.4 2.8 2.9 2.3 0.9 0.2 0.7 5.5 7.6 2.8

Таблица 3. Длины вычитаемых отрезков.

1.10 Необходимый момент инерции маховых масс

Необходимый момент инерции маховых масс

определяем по формуле

=

- коэффициент неравномерности вращения кривошипа ОА;

=35/0.0955=366Дж

=366/(0.1612 *0.035)=403424 кг*м2

1.11 Момент инерции дополнительной маховой массы Iдоп.

Iдоп. определяется по формуле

где

- сумма приведенных моментов инерции звеньев связанных с начальным звеном постоянным передаточным отношением и обладают маховыми массами, которые влияют на закон движения начального звена.

=
341293кг*м2,

=
5=750 кг*м2

=403424-341293-750=61381 кг*м2

1.12 Габаритные размеры и масса маховика

Маховик может быть выполнен в двух видах: в форме сплошного диска или обода со шлицами и ступицей. В осевом сечении обод маховика имеет форму прямоугольника, стороны которого определяются наружным D2 и внутренним D1 диаметрами и толщиной b.

1) маховик – обод со шлицами и ступицей:

наружный диаметрD2 =0.437*

=0.437*
=3.96м;

внутренний диаметрD1= 0.8* D2=0.8*3.96=3.17м;

ширина ободаb=0.2* D2=0.79м;

масса обода m=6123*( D22- D21)*b=2725кг;

2)маховик – диск:

диаметрD=0.366*

=0.366*
=3.32м;

ширинаb=0.2*D=0.2*3.32=0.66м;

массаm=1230*D3 =4501кг;

1.13 График (приближенный) угловой скорости

Этот график получаем совершая переход от графика Т1 , т.е. определяем масштаб угловой скорости по формуле

;

=0.0955*403424*0.161=6203мм/рад*с-1;

Расстояние от линии

до оси абсцисс находим по формуле:

=

=0.161*6203=998мм.

1.14 Определение кинетической энергии механизма в начальный момент времени

Кинетическая энергия механизма в начальный момент времени определяется по формуле:

=
+

т.к.

=0, то
=
=403424 кг*м2

=5229Дж

1.15 Выбор электродвигателя и учет его механической характеристики

Определение работы Асц. силы сопротивления постоянны соответственно на рабочем и холостом ходах.

=753.6*1.8+273.6*1.8=1849Дж

1849*100/60=3081Вт

Передаточное отношение:

=950/100=9.5

Коэффициент полезного действия:

=0.86

=3081/0.86=3583Вт

Определяем среднюю частоту вращения электродвигателя:

=100*9.5=950

По средней частоте вращения электродвигателя выбираем марку двигателя. Двигатель асинхронный трехфазный единой серии 4А с повышенным скольжением. Синхронная частота вращения 1000об/мин.

Параметры электродвигателя приведены в таблице 4.


Таблица 4. Параметры электродвигателя.

Тип двигателя Номинальная мощность при ПВ=40%, кВт При номинальной мощности
/
/
mD2,кг*м2
Скольжение % Частота вращения, об/мин
4АС132S6У3 6.3 6.0 940 1.9 2.1 16*10-2

рад/с

=36.6 н*м

=69.54 н*м

=2.1*36.6=76.86 н*м

=0.25.(mD2)

=0.25*0.16=0.04кг*м2

2. Силовой расчет механизма

2.1 Исходные данные для силового расчёта механизма

Угловая координата кривошипа для силового расчёта

= 150° Моменты инерции звеньев механизма
= 403424 кг*м2 ,13s = 1кг*м2 Массы звеньев механизма т1 = 2725кг,т5 = 1095.6кг