- •Министерство образования и науки российской федерации
- •"Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"
- •Кафедра автомобиЛей и транспортно-технологическиХ комплексОв
- •Контрольная работа
- •1.Расчет моечных установок
- •1.1.1 Определение расхода моющей жидкости
- •1.1.2 Определение необходимого напора насосной установки
- •1.1.3 Определение мощности электродвигателя
- •2 Расчет моечных щеточных установок
- •2 Расчёт вентиляторной установки для удаления отработавших газов автомобилей
- •2.1 Определение подачи вентилятора
- •2.2 Определение потерь напора вентилятора
- •1…8 - Местные сопротивления вентиляционной сети.
- •2.3 Подбор вентиляционного агрегата
- •3. Расчет механизмов электромеханического подъемника
- •3.1 Расчет силовой винтовой передачи
- •3.2 Определение параметров электродвигателя (мотора-редуктора)
1.1.3 Определение мощности электродвигателя
Мощность на привод насоса N, (Вт) определяется по формуле
,
(1.16)

где ηн - КПД насоса; ηн = 0,5;
ηэ - КПД привода от электродвигателя, ηэ = 0,95;
Q - суммарный расход жидкости, м3/с;
Р - напор насоса, Па.
Насос во избежание появления кавитации лучше устанавливать как можно ниже по отношению к уровню воды в заборном колодце.
2 Расчет моечных щеточных установок
Мощность на привод одной щетки
,
(1.17)
W=2·1,2·200·2,2·0.1=105 (Вт)
где К3 - коэффициент запаса по мощности, учитывающий потери на деформацию нитей, разбрызгивание капель воды, перемешивание воздуха, потери в подшипниках и механизмах привода, К3 = 1,8...2,2;
L - высота щетки, м;
Pц – сила прижатия нитей к поверхности кузова, Pц = 200Н/м;
Vл - линейная скорость нитей, м/с;
f - коэффициент трения скольжения нитей по поверхности кузова (f = 0,1).
Линейная скорость нитей VЛ (м/с) равна
, (1.18)

где r - радиус щетки, м;
n - частота вращения щетки, об/с.

Рисунок 1.2 - Расчетная схема привода щетки
а) - схема работы щетки; б) - деформация щетки.
Определив мощность на привод одной щетки, находят общую мощность двигателей
WΣ = Wnщ , (1.19)

где nщ - число щеток.
Скорость передвижения автомобиля во время мойки
,
(1.20)

где i = 110…130 - наиболее эффективное соотношение между скоростью вращения щеток и скоростью передвижения автомобиля.
При струйной мойке Va = 6…9 м/мин.
Время мойки одного автомобиля t
(1.21)
t
=
где La - длина автомобиля, м. (примем 5 метров)
2 Расчёт вентиляторной установки для удаления отработавших газов автомобилей
Задание: В соответствии с индивидуальным вариантом исходных данных определить параметры вентилятора в стационарной установке для удаления отработавших газов из помещения СТО, подобрать марку вентилятора и рассчитать мощность электродвигателя для его привода. Задание № 6

2.1 Определение подачи вентилятора
Вентиляторы используются в оборудовании для удаления отработавших газов из помещений СТО. Для обслуживания одного автомобиля установка делается передвижной. Она состоит из гибкого трубопровода, который подсоединяется к выхлопной трубе автомобиля и вентилятора направляющего отработавшие газы за пределы помещения. Если необходимо удаление отработавших газов от нескольких автомобилей то выполняется стационарная система трубопроводов соединённых с вентилятором.
Подача вентилятора для удаления отработавших газов рассчитывается в зависимости от объема поступившего в двигатель воздуха. Объем поступившего в 4-х тактный двигатель воздуха Lдв (м3/мин) определяем по формуле
,
(2.1)
где
-
рабочий объем двигателя, м3;
-
номинальная частота вращения коленчатого
вала, мин-1.
Подача
вентилятора
(м3/мин)
для удаления отработавших газов
рассчитывается по формуле
,
(2.2)
где
–
коэффициент запаса подачи вентилятора,
= 1,5.
Приведём пример расчёта подачи вентилятора для удаления отработавших газов 4-х тактного двигателя с рабочим обьёмом 2,4 литра и номинальной частотой вращения коленвала 5000 мин-1.
Подставив в формулу (2.1) значения указанных величин, получим

По формуле (2.2) подача вентилятора составит
или

В
индивидуальном задании
подача воздуха
(м3/мин)
которую должен обеспечить вентилятор
для удаления отработавших газов указан
в исходных данных.
