
- •Определение срока службы приводного устройства:
- •Кинематический расчет привода
- •2.1 Определение требуемой мощности и частоты вращения электродвигателя
- •2.2. Определение передаточного числа привода и его ступеней
- •2.3. Определение силовых и кинематических параметров привода
- •Расчет механических передач
- •3.1 Расчет червячной передачи
- •Проверочный расчет:
- •3.2 Расчет клиноременной передачи
- •Проверочный расчет
- •Силы в зацеплении
- •Консольные силы:
Определение срока службы приводного устройства:
L = 365∙Lг∙t∙Lсм∙Кг∙Кс, где
Lг = 6 лет – срок службы привода из исходных данных,
tсм = 8 часов – время работы одной смены
Lсм = 2 смены – число смен
Кг
=
= 0,682192 – коэффициент годового использования
(КГ =
)
Кс
= 1- коэффициент сменного использования
(Кс =
)
L = 365∙6∙8∙2∙0,682192∙1 = 23904 часов ≈ 2 года 266 дней ≈ 2,73 года
Кинематический расчет привода
2.1 Определение требуемой мощности и частоты вращения электродвигателя
Требуемую мощность электродвигателя определяют на основании исходных данных. Если задана мощность Р и частота вращения n на ведомом валу привода, то необходимая мощность электродвигателя
η
=
=> Рэл.дв
=
,
где η – коэффициент полезного действия (КПД) привода, равный произведению частных КПД
η = ηрем∙ηп.к.∙ηчерв.∙ηп.к. = 0,96∙0,99∙0,80∙0,99 = 0,75272
Получаем, что мощность электродвигателя:
Рэл.дв =
= 1,992кВт
По найденному значению мощности Рэл.дв выбирают асинхронный двигатель из таблицы с номинальной мощностью большей, но ближайшей к требуемой мощности электродвигателя Рном > Рэл.дв
Каждому значению номинальной мощности Рном соответствует несколько типов двигателей с различными частотами вращения, синхронными 3000, 1500, 1000, 750 об/мин. Выбор оптимального типа двигателя зависит от типов передач входящих в привод и производится после определенного передаточного числа привода и его ступеней. При этом учитывают, что двигатели с большей частотой вращения (3000 об/мин) имеют низкий рабочий ресурс, а двигатели с низкими частотами (750 об/мин) весьма металлоемки, поэтому их нежелательно применять без особой необходимости в приводах общего назначения малой мощности.
Номинальная мощность Рном, кВт |
Синхронная частота вращения об/мин |
|||||||||
3000 |
1500 |
1000 |
750 |
|||||||
Тип двигателя |
Номинальная частота nном, об/мин |
Тип двигателя |
Номинальная частота nном, об/мин |
Тип двигателя |
Номинальная частота nном, об/мин |
Тип двигателя |
Номинальная частота nном, об/мин |
|||
0,25 |
4ААМ56В2УЗ |
2760 |
4ААМ63А4У3 |
1370 |
4ААМ63В6УЗ |
890 |
4АМ71B8УЗ |
680 |
||
0,37 |
4ААМ63А2УЗ |
2740 |
4ААМ63В4У3 |
1365 |
4АМ71А6УЗ |
910 |
4АМ80A8УЗ |
675 |
||
0,55 |
4ААМ63В2УЗ |
2710 |
4АМ471А4У3 |
1390 |
4АМ71В6УЗ |
900 |
4АМ80B8УЗ |
700 |
||
0,75 |
4АМ71А2УЗ |
2840 |
4АМ71В4У3 |
1390 |
4АМ80А6УЗ |
915 |
4АМ90A8УЗ |
700 |
||
1,1 |
4АМ71В2УЗ |
2810 |
4АМ80А4У3 |
1420 |
4АМ80В6УЗ |
920 |
4АМ90B8УЗ |
700 |
||
1,5 |
4АМ80А2УЗ |
2850 |
4АМ80В4У3 |
1415 |
4АМ90L6УЗ |
935 |
4АМ100L8УЗ |
700 |
||
2,2 |
4АМ80В2УЗ |
2850 |
4АМ90L4У3 |
1425 |
4АМ100L6УЗ |
950 |
4АМ112MA8УЗ |
700 |
||
3,0 |
4АМ90L2УЗ |
2840 |
4АМ100S4У3 |
1435 |
4АМ112MA6УЗ |
955 |
4АМ112MB8УЗ |
700 |
||
4,0 |
4АМ100S2У3 |
2880 |
4АМ100L4У3 |
1430 |
4АМ112MB6УЗ |
950 |
4АМ132S8УЗ |
720 |
||
5,5 |
4АМ100L2У3 |
2880 |
4АМ112M4У3 |
1445 |
4АМ132S6УЗ |
965 |
4АМ132M8УЗ |
720 |
||
7,5 |
4АМ112M2У3 |
2900 |
4АМ132S4У3 |
1455 |
4АМ132M6УЗ |
870 |
4АМ160S8УЗ |
730 |