- •Построение кинематической схемы механизма
- •2 Расчет статических моментов
- •Расчет приведенного статического момента
- •Предварительный выбор скорости и мощности электродвигателя
- •5 Приведение инерциальных масс
- •6 Расчет динамических моментов
- •7 Построение тахограммы и нагрузочной диаграммы электропривода
- •8 Проверка электродвигателя по нагреву и перегрузочной способности
- •9 Построение естественной механической характеристики
- •10 Выбор системы управления
- •11 Построение искусственных механических характеристик
- •12 Проектирование системы управления
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Построение кинематической схемы механизма
При расчёте будем руководствоваться следующими допущениями:
а) усилия, создаваемые тяговыми канатами, компенсируются уравновешивающими цепями;
б) в начале рабочего цикла кабина находится на первом этаже, её двери закрыты;
в) во время движения кабина проходит максимальный путь, причём подымается полностью загруженной, а опускается пустой.
На рисунке 1. приведена кинематическая схема механизма, в исходном состоянии.
Рис.1- Кинематическая схема с указанием статических моментов и сил
2 Расчет статических моментов
Сила тяжести, действующая со стороны кабины с грузом:
Н.
где масса кабины;
грузоподъемность.
ускорение свободного падения кг/Н.
Сила тяжести, действующая со стороны кабины без груза:
Н.
Сила тяжести, действующая со стороны противовеса:
масса противовеса.
Статический момент, действующий на валу шкива с грузом:
диаметр шкива.
Статический момент, действующий на валу шкива без груза:
Статический момент, действующий на промежуточном валу редуктора:
передаточное число первой ступени редуктора.
Статический момент, действующий на валу двигателя:
передаточное число второй ступени редуктора.
Расчет приведенного статического момента
Приведенный момент действующий на валу двигателя определяется из закона сохранения мощности
, следовательно
Приведенный статический момент, действующий на валу двигателя, при движении с грузом:
.
Приведенный статический момент, действующий на валу двигателя, при движении без груза:
.
Предварительный выбор скорости и мощности электродвигателя
Частота вращения шкива:
Частота вращения промежуточного вала редуктора:
Частота вращения вала двигателя:
Скорость вращения вала двигателя (требуемая):
.
Предварительно определяем требуемую мощность двигателя:
где Kз –коэффициент запаса, Kз =1,3.
Обоснование выбора электродвигателя.
Асинхронные двигатели обладают большими преимуществами перед другими электродвигателями: стабильность частоты вращения, малая масса и габариты, большей срок службы, высокое К.П.Д., малая шумность, легкость в обслуживании.
Асинхронные двигатели имеют множество способов изменения частоты вращения ротора и/или его момента(что несомненно является большим достоинством)
Существенными достоинствами асинхронного двигателя являются:
– легкость в изготовлении;
– сравнительно низкая стоимость;
– отсутствие скользящего электрического контакта.
Предварительно выбираем асинхронный электродвигатель марки 4А100S2У3 со следующими номинальными параметрами:
.
5 Приведение инерциальных масс
Исходя из закона сохранения кинетической энергии можно записать:
;
Суммарный момент инерции при движении кабины с грузом:
Суммарный момент инерции при движении пустой кабины:
6 Расчет динамических моментов
Рассчитываем динамические моменты возникающие во всех возможных переходных процессах:
.
Угловое ускорение на шкиве:
Угловое ускорение на промежуточном валу редуктора:
Угловое ускорение на валу двигателя:
Угловое ускорение при торможении на валу двигателя:
с–2.
Подъем кабины с грузом.
Динамический режим при пуске:
Динамический режим при торможении.
2)Спуск кабины с грузом.
3)Подъем пустой кабины.
4)Спуск пустой кабины.