
1 Задание
По заданию 3 и варианту 7 /1, с. 17/ для схемы привода галтовочного барабана, изображенной на рисунке 1, решить следующие задачи:
-
выбрать асинхронный электродвигатель;
-
вычислить скорость вращения, мощность и крутящий момент для каждого из валов привода;
-
рассчитать червячную передачу редуктора;
-
рассчитать цепную передачу.
1, 2, 3, 4 – соответственно валы электродвигателя, червяка, червячного колеса и выходной вал привода; 5 – электродвигатель; 6 – червячная передача; 7 – цепная передача; 8 – муфта компенсирующая; 9 – галтовочный барабан.
Рисунок 1.1 – Схема привода.
Крутящий момент T
на ведомой звёздочке цепной передачи
и частота вращения этой звёздочки n
равны соответственно 600 Н
м
и 30 об/мин.
Срок службы привода 36000 часов.
Кратковременные перегрузки соответствуют максимальному пусковому моменту электродвигателя.
2 Кинематический и силовой расчет привода
2.1 Выбор электродвигателя
2.1.1 Требуемая мощность электродвигателя
Ртр = Р5 / η, (2.1)
где |
Р5 |
– |
мощность на ведомой звездочке ( на выходе привода), кВт; |
|
Η |
– |
КПД привода. |
, (2.2)
где
ηр, ηчб, ηчт,
ηц, ηп –
соответственно КПД ременной, червячной,
цепной передач и пары подшипников
качения.
Руководствуясь рекомендациями /2, с.4/, принимаем ηр=0.97, ηчб=0.93, ηчт=0.87, ηц=0.95, ηп = 0.99.
После подстановки численных значений параметров в формулы (2.1) и (2.2) получим КПД привода
η=0,97∙0,93∙0,87∙0,95∙0,993=0,723
и требуемую мощность электродвигателя
Ртр=1,2/0,723=1,66 кВт
2.1.2 С учётом требуемой мощности Ртр=1,66 кВт рассмотрим возможность выбора асинхронных двигателей серии 4А с номинальными мощностями Рн=1,5 кВт и Рн=2,2 кВт /2, с. 390/. Для первого перегрузка составляет (1,66-1,5)∙100%/1,5=10,7% при допускаемой перегрузке 5%, следовательно, выбираем второй с недогрузкой 24,5%. В дальнейшем расчёт будет вестись на номинальную, а не на требуемую мощность двигателя.
Для двигателей с мощностью 2,2 кВт рассчитаны следующие номинальные частоты вращения nH: 705, 949, 1424, 2871 об/мин.
Для ориентировки в выборе двигателя по частоте вращения оценим передаточное отношение привода icp, вычисленное по, примерно, средним значениям рекомендуемых передаточных отношений отдельных передач. Возьмём эти значения для ременной, червячных и цепной передачи соответственно icp р=2, icp чб=12,5, icp чт=10, icp р=3 /2, с.7/. После перемножения получим в результате icp=2∙12∙10∙3=750.
При таком передаточном отношении привода и частоте вращения его ведомой звёздочки n5=4 об/мин потребуется двигатель с частотой вращения n=icp∙n5=750∙4=3000 об/мин.
2.1.3 Окончательно выбираем /2, с. 390/ ближайший по частоте асинхронный электродвигатель марки 4А80В2УЗ со следующими параметрами:
-
н
оминальная мощность РН=2.2 кВт;
-
номинальная частота вращения nH=2871 об/мин;
-
отношение пускового момента к номинальному Тп/ТН=2.
2.2 Передаточные отношения привода и отдельных его передач
Общее передаточное отношение привода при частоте вращения входного вала привода n1=nH
iобщ=n1/n5= nН/n5 (2.3)
Расчёт по формуле (2.3) даёт iобщ=2871/4=718.
Примем /2, с. 6/ передаточные отношения
-
для ременной передачи – ip=2;
-
для червячной быстроходной ступени редуктора – iчб=12,5;
-
для червячной тихоходной ступени редуктора – iчт=8.
Тогда на долю цепной передачи остаётся передаточное отношение iц=iобщ/(iр∙iчб∙iчт)=718/(2∙12,5∙8)=3,59.
Проверка iобщ=2∙12,5∙8∙3,59=718 убеждает в правильности вычислений.
2.3 Частоты вращения, угловые скорости, мощности и моменты на валах привода
2.3.1 Частоты вращения валов:
n1= nН=2871 об/мин;
n2= n1/ iр=2871/2=1436 об/мин;
n3= n2/ iчб=1436/12,5=115 об/мин;
n4= n3/ iчт=115/8=14,4 об/мин;
n5= n4/ iц=14,4/3,59=4,01 об/мин.
Примечание. Здесь и далее параметры, относящиеся к валам привода, обозначаются числовыми индексами, соответствующими нумерации валов на рисунке 1.1.
2.3.2 Угловые скорости валов:
ω1=π∙ n1/30=3,14∙2871/30=300 рад/с;
ω2=ω1/iр=300/2=150 рад/с;
ω3=ω2/iзб=150/12,5=12,0 рад/с;
ω4=ω3/iзт=12/8=1,50 рад/с;
ω5=ω4/iц=1,5/3,59=0,418 рад/с.
2.3.3 Мощности на валах привода:
Р1=РН=2,2 кВт;
Р2=Р1∙ηр∙ηп=2,2∙0,97∙0,99=2,11 кВт;
Р3=Р2∙ηчб=2,11∙0,93=1,96 кВт;
Р4=Р3∙ηчт∙ηп=1,96∙0,87∙0,99=1,69 кВт;
Р5=Р4∙ηц∙ηп=1,69∙0,95∙0,99=1,59 кВт.
2.3.4 Моменты на валах привода:
Т1=Р1/ω1=2,2∙103/300=7,33 Н∙м;
Т2=Р2/ω2=2,11∙103/150=14,0 Н∙м;
Т3=Р3/ω3=1,96∙103/12=163 Н∙м;
Т4=Р4/ω4=1,69∙103/1,5=1127 Н∙м;
Т5=Р5/ω5=1,59∙103/0,418=3804 Н∙м.
2.3.5 Максимальный момент при перегрузке на первом валу /на валу двигателя/ Т1мах=Тп=2ТН /см. пункт 2.1.3/
Номинальной мощности двигателя РН=2,2 кВт соответствует номинальный момент ТН=РН/ω1=Т1=7,33 Н∙м. Отсюда Т1мах=2ТН=2∙7,33=14,7 Н∙м.
Очевидно, при кратковременных нагрузках максимальные моменты на всех остальных валах будут превышать моменты, рассчитанные при передаче номинальной мощности /см. пункт 2.3.4/, в 2 раза.
Исходя из этого соображения, получаем:
Т1мах=2Т1=2∙7,33=14,66 Н∙м;
Т2мах=2Т2=2∙14,0=28,0 Н∙м;
Т3мах=2Т3=2∙163=326 Н∙м;
Т4мах=2Т4=2∙1127=2254 Н∙м;
Т5мах=2ТН=2∙3803=7606 Н∙м.
2.3.6 Результаты расчётов, выполненных в подразделе 2.3, сведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Частоты вращения, угловые скорости, мощности и моменты на валах привода
№ вала по рис. 1.1 |
n, об/мин |
ω, рад/с |
Р, кВт |
Т, Н∙м |
Тмах, Н∙м |
1 |
2871 |
300 |
2,2 |
7,33 |
14,66 |
2 |
1436 |
150 |
2,11 |
14,0 |
28,0 |
3 |
115 |
12,0 |
1,96 |
163 |
326 |
4 |
14,4 |
1,50 |
1,69 |
1127 |
2254 |
5 |
4,01 |
0,418 |
1,59 |
3803 |
7606 |