- •1.Общая часть
- •Конструктивные особенности окорочного барабана.
- •1.2 Монтаж окорочного барабана.
- •2.Расчетная часть
- •2.1.Определение требуемой мощности для вращения барабана
- •2.2. Расчет роликовых опор.
- •3. Организационная часть.
- •3.1 Организация монтажных работ.
- •3.2 Ремонт окорочного барабана.
- •4. Техника безопасности
2.Расчетная часть
2.1.Определение требуемой мощности для вращения барабана
Исходные данные
Gбор =60 тонн – вес 1 секции барабана
Nб =6,3 об/мин – частота вращения барабана
Dв =3,85 м – внутренний диаметр барабана
L =20,5 м – длина секции
Dн =3,9 м – наружный диаметр барабана
Dб =4,8 м – диаметр барабана
Α1 =10 м – расстояние от центра тяжести древесины до оси барабана
Gдр =12,5 тонн – вес перерабатываемой древесины
Потребляемая мощность для вращения окорочного барабана состоящей из одной секций может быть решено следующим образом:
N=(N1+N2)1/η кВm
Где N1 – мощность, расходуемая на подъем и перемешивание древесины, кВm;
N2 – мощность, расходуемая на определение сил трения качения бандажей по опорным роликам и в опорах роликов кВm
η-коэффициент полезного действия привода
N1 =Мкрω/102=Мрπn/102*30 кВm
Где Мкр – момент, образуемый весом древесины в барабане, кг*м;
ω– угловая скорость вращения барабана рад/сек
ω-πn/30=3,14*6,3/30=0,65 рад/сек
n- число оборотов барабана в минуту
Мкр= Gдр*α кг*м
Мкр=12500*1=12500кг*м
Где α- расположение центра тяжести сечения древесины,
Тогда:
N1=12500*0,65/102=79,6
Мощность, необходимая для преодоления сопротивления сил трения в опорах N2=Мн/975
Где М – момент, необходимый для вращения барабана установленного на роликах, равный моменту трения качения барабана по роликам и трения скольжение на цапфах роликов, кг*м
М=(G+G/cosα)*(μ+μ г/Rp)*R кг*м
Где R- радиус барабана м-2,4 м
Rp- радиус опорного ролика м-0,6м
Г- радиус цапфы роликов, м=0,0875м
μ-приведенный коэффициент трения между барабаном и роликом =0,1м;
μ-коэффициент трения качения в подшипниках опорного ролика =0,02м;
М=(60000+10000/cosα)*(0,1+0,02*0,0875/0.6)=32332,4 кг*м
Требуемая мощность.
N2=32332,4*6,3*10=0,2 кВт
Потребляемая мощность для вращения окорочного барабана:
N(N1+N2)*1/η
N=(79,6+0,2)*1/0,78= 102,3 кВт,
Где η – коэффициент полного действия привода
η=0,78
2.2. Расчет роликовых опор.
Сила действия на ролико опоры определяется по формуле:
P1=G + Gdp / cosα
P1=60+12,5/4cosα=21,1m
Составляющие данных сил равны:
Ру=Р1*cos30̊
Ру=21,1*0,86=18,3 m
Рх=Р1sin30̊
Рх=21,1*0,5=10,55 m
Расчетная схема на вертикальных плоскостях.
Rαy Ру Rву
800
2ɖ
Р2
Р2
Р1 Р3 G+Gб Р3 Р1
L
Вертикальная реакция на опорах равна:
Ray=Rpy=Ry/2
Ray=18,5/2=9,15 m
Изгибающий момент в вертикальной плоскости:
My=Ray*0,8/2
My =9,15*0,4=3,36г/м
Расчетная сила на горизонтальную плоскость аналогична вертикальной опоре, тогда:
Rbx=Px/2
Rax=10,55/2=5,275m
Изгибающий момент в горизонтальной плоскости:
Mx=Rax*0,8/2
Mx=2,11 m/м
Мсум
Мсум
Мсум=4,2*10m*м
Диаметр оси ролика определяется из условия прочности на сгиб.
Допуск сопротивления для секции:
[G]cy=800 кг/см,
D=
Принимаем d=175 мм.
Диаметр ролика принимаем из соотношения.
D/D=(0,2-0,33)
Dp=(0,2-0,33)*d
Dp=0,96-158 м
Где D – диаметр бандажа
D=4,8 м
Принимаем dp=1,2 м.
