
Содержание
Введение 5
1 Выбор электродвигателя 6
442 Кинематический расчет привода 11
733 Силовой расчет привода 13
904 Выбор редуктора 14
4.1Исходные данные 14
93Вращающий момент на ведомом валу Т2=М3, передаточное число Uред= iред. 14
95Т2 = М3 = 85.85, Н·м 14
96Uред= iред = 6.3 14
1095 Выбор муфты 16
1326 Расчет цепной передачи 18
260Заключение 27
264Список используемой литературы: 28
Введение
Машиностроению принадлежит ведущая роль среди других отраслей экономики, так как основные производственные ресурсы выполняют машины. Поэтому и технический уровень многих отраслей в значительной мере определяет уровень развития машиностроения.
Повышение эксплуатационных и качественных показателей, сокращение времени разработки и внедрения новых машин, повышение их надёжности и долговечности – основные задачи машиностроения.
Цепные передачи широко применяются в современных машинах благодаря тому, что имеют ряд преимуществ. Принцип зацепления, а также повышенная прочность стальной цепи позволяют передавать большие нагрузки. Отсутствие скольжения и буксования обеспечивает постоянство передаточного отношения и возможность работы при значительных кратковременных перегрузках. Принцип натяжения не требует предварительного натяжения цепи, в связи с чем уменьшается нагрузка на валы и опоры. Угол обхвата звёздочки цепью не имеет решающего значения, поэтому цепные передачи могут работать при небольших межосевых расстояниях и при больших передаточных отношениях, а также передавать мощность от одного ведущего вала нескольким ведомым. Однако наряду с этим они имеют недостатки: износ шарниров цепи, шум и дополнительные динамические нагрузки, необходимость постоянной смазки.
Наибольшее распространение цепные передачи получили в сельскохозяйственном, транспортном и химическом машиностроении, станкостроении, горнорудном оборудовании и подъёмно-транспортных устройствах.
1 Выбор электродвигателя
1.1 Исходные данные: Fк=2,4(кН); Vк=0,4(м/с); Дб=0,3(м)
Fк – полезная нагрузка цепи конвейера;
Vк – скорость цепи конвейера;
Дб – диаметр барабана
Номеруем валы на кинематической схеме
Электродвигатель;
Муфта;
Одноступенчатый цилиндрический редуктор;
Цепная передача;
Лента конвейера;
I – вал двигателя;
II – быстроходный вал редуктора;
III – тихоходный вал редуктора;
IV –вал конвейера;
Рисунок 1 – Кинематическая схема привода
Определяем полезную мощность конвейера
, (1.1)
где FK – полезная нагрузка на ленте;
VK – скорость ленты.
Определяем угловую скорость вала конвейера
, (1.2)
где Дб – диаметр барабана.
, рад/с
Определяем частоту вращения приводного вала конвейера
, (1.3)
, об/мин
Определяем общей коэффициент полезного действия (КПД) привода
, (1.4)
где
– КПД муфты;
- КПД зубчатой цилиндрической передачи;
- КПД открытой цепной передача;
- КПД опор пары подшипников качения.
По таблице 2.2 [1] принимаем:
= 0.98;
= 0.97;
=0.93;
= 0.99.
ηобщ= 0.98·0.97 ·0.93·0.993 = 0.86
Определяем требуемую мощность электродвигателя
, (1.5)
(кВт)
По таблице 19.28 [2] выбираем 3х фазный асинхронный электродвигатель серии АИР, закрытый обдуваемый ТУ 16-525.564-84 тип двигателя 90LB8/715 который имеет Рдв= 1.1, кВт; nc=750, об/мин; nдв= 715, об/мин.
где nс – синхронная частота вращения.
nдв – частота вращения вала двигателя
Определяем отклонение мощности двигателя