
- •Работа защищена ___________ с оценкой __________
- •1. Кинематический анализ
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Определение масштабного коэффициента кинематической схемы
- •1.3 Определение размеров механизма на чертеже
- •1.4 Определение масштабных коэффициентов диаграмм
- •1.5. Определение скоростных параметров механизма
- •1.6 Определение характерных ускорений механизма
- •2. Синтез червячного механизма и
- •2.1 Исходные данные (примеры)
- •2.2 Энергокинематический расчет привода
- •2.2.1 Определение скорости вращения вала электродвигателя
- •2.2.2 Корректировка передаточного числа привода
- •2.2.3 Определение коэффициента полезного действия привода
- •2.2.4 Определение мощности электродвигателя
- •2.2.5 Определение кинематических и силовых параметров на валах привода
- •2.3 Синтез червячного механизма
- •2.3.1 Исходные данные:
- •2.4 Расчет валов на прочность
- •2.5 Расчет конструктивных параметров червячной передачи
- •2.5.1 Исходные данные
- •2.6 Конструктивные размеры крышки и корпуса редуктора
- •2.7 Подбор подшипников и компоновка редуктора
- •Размеры по длине ведущего вала
- •Размеры по длине ведомого вала
- •3. Заключение (с новой страницы)
- •4. Список использованных источников
2. Синтез червячного механизма и
ЭНЕРГОКИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА
2.1 Исходные данные (примеры)
Кинематическая схема привода к ленточному элеватору для транспортировки мелкозернистых материалов: 1 - электродвигатель; 2 - муфта упругая;
3 - редуктор червячный; 4 - передача цепная;
5 - вал приводного барабана элеватора
Кинематическая схема привода к установке по приготовлению мастики
1 - электродвигатель; 2 - клиноременная передача; 3 - редуктор червячный;
4 - муфта компенсирующая; 5 - мешалка
Кинематическая схема привода к галтовочному барабану:
1 - электродвигатель; 2 - клиноременная передача; 3 - редуктор червячный;
4 - муфта компенсирующая; 5 - галтовочный барабан
2.1.1 Вращающий момент на входном валу исполнительного механизма:
T4 = кН ·м.
2.1.2 Угловая скорость вала смесителя: ω4 = рад/с
2.2 Энергокинематический расчет привода
2.2.1 Определение скорости вращения вала электродвигателя
Вначале
определим число
оборотов в единицу времени вала
исполнительного механизма
,
об/мин. Для этого используем значение
угловой скорости вращения данного вала
,
рад/с, из задания на проектирование:
=
Определим
рекомендуемое значение передаточного
числа привода в целом
,
исходя из рекомендуемых значений
передаточных чисел редуктора
и открытых передач
,
:
=
В
соответствии с параметром
определим необходимую частоту вращения
вала электродвигателя
,
об/мин:
=
Отечественная
промышленность выпускает электродвигатели
с синхронной частотой вращения вала
,
равной: 2900;
1400; 950; 715
об/мин. Для использования в курсовой
работе выберем синхронную частоту
,
которая наиболее близка значению
параметра
:
= об/мин.
2.2.2 Корректировка передаточного числа привода
Расчетное
передаточное число привода,
,
в случае использования электродвигателя
с ранее выбранной частотой вращения
:
=
Проведем
корректировку значения передаточного
числа редуктора
.
С этой целью вначале определим параметр
корректировки
:
/
=
Скорректированное
передаточное число редуктора
:
=
Значения
передаточных чисел привода заносим в
таблицу 2.1. При этом порядковый номер
параметра
соответствует
расположению передачи и редуктора от
двигателя к исполнительному механизму.
Таблица 2.1
Значения передаточных чисел редуктора и открытых передач привода
Наименование передачи или редуктора |
|
|
|
Обозначение передаточного числа |
u1 |
u2 |
u3 |
Значение передаточного числа |
|
|
|
2.2.3 Определение коэффициента полезного действия привода
Укажем названия и КПД механизмов, влияющих на потери мощности привода:
- передача в конструкции редуктора
- число пар подшипников качения в конструкции редуктора
- открытая передача
- открытая передача
- муфта
Определим
КПД привода
,
который зависит от КПД каждого из
вышеуказанных элементов:
,
где
- КПД муфты;
- КПД передач;
- КПД одной пары подшипников качения;
- число пар подшипников качения.