Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовой по оборудованию.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
201.73 Кб
Скачать

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

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.