РПЗ ТНУ9-03 (1053085), страница 3
Текст из файла (страница 3)
tп.о- относительное время пуска:
c – двигатель с короткозамкнутым ротором.
Здесь - кратность максимального момента двигателя;
Время пуска:
Принимаем a = 0.3 м/с2
Номинальный вращающий момент электродвигателя:
Номинальная мощность электродвигателя:
6.5. Сопротивление передвижению.
Сопротивление передвижению при установившейся скорости и ходовых колесах с ребордами без направляющих роликов, Н
= 0,15 – (при материале колес – сталь) коэффициент трения качения.
Приведенный коэффициент трения f в подшипниках качения принимаем f=0,01 – шариковый подшипник.
Диаметр подшипников колес d = 0,2D =25 мм.
Коэффициент kр, учитывает трение реборд о рельс. kр=2,5 – механизм с тележкой.
Мощность электродвигателя при установившемся движении (статическая мощность):
Принимаем двигатель: 4АС71А6У3 с мощностью РН=0,4 кВт,
nдв= 920 мин-1, Tmax/Tном=2.1; J = 1.7*10-3 кг*м2
Нм - номинальный момент двигателя;
Рн- номинальная мощность двигателя при ПВ=40%;
Требуемое передаточное отношение привода
примем передаточное отношение редуктора i = 18
Скорость приемлема т.к. не превышает допустимую погрешность на 10%.
Приведенный момент инерции при пуске, кгм2
c – двигатель с короткозамкнутым ротором.
Здесь - кратность максимального момента двигателя, принимаем по каталогу;
- загрузка двигателя; Рст- статическая мощность установившегося движения (ее определение дано выше).
Где Jпр.п- приведенный к валу электродвигателя момент инерции при пуске, кгм2;
nн = nдв – номинальная частота вращения элетродвигателя (принимаем по каталогу), мин-1;
Среднее ускорение:
двигатель не проходит, так как ускорение не лежит в допустимом пределе 0.2-0.3 м/с2
Принимаем двигатель со встроенным электромагнитным тормозом:
4А63В4/12Е2У1.2 с мощностью РН=0,06 кВт,
nдв= 450 мин-1, Tmax/Tном= 1.6; J = 11*10-4 кг*м2 ; Tмах.торм=0.3Нм исполнение IM3001
Коррекция предварительных расчетов.
Номинальный вращающий момент:
Нм - номинальный момент двигателя;
Рн- номинальная мощность двигателя при ПВ=40%;
Требуемое передаточное отношение привода
примем передаточное отношение редуктора i = 9
Скорость приемлема т.к. не превышает допустимую погрешность на 10%.
Приведенный момент инерции при пуске, кгм2
c – двигатель с короткозамкнутым ротором.
Здесь - кратность максимального момента двигателя, принимаем по каталогу;
- загрузка двигателя; Рст- статическая мощность установившегося движения (ее определение дано выше).
Где Jпр.п- приведенный к валу электродвигателя момент инерции при пуске, кгм2;
nн = nдв – номинальная частота вращения элетродвигателя (принимаем по каталогу), мин-1;
Среднее ускорение:
двигатель проходит, так как ускорение лежит в допустимом пределе 0.2-0.3 м/с2
6.7. Расчет на нагрев.
Так как двигатель выбираем с учетом ПВ, то специальных расчетов их на нагрев проводить не требуется.
6.8. Редуктор.
Наибольший момент на тихоходном валу редуктора:
Номинальный момент двигателя
m – кратность максимального момента двигателя
Максимальный момент на тихоходном валу закрытой ступени:
— передаточное отношение закрытой пары.
Частота вращения тихоходного вала закрытой ступени:
Расчет закрытой передачи был произведен с помощью ЭВМ. Рассчитан зубчатый цилиндрический одноступенчатый редуктор внешнего зацепления с прямым зубом.
Вращающий момент на тихоходном валу 7 Нм
Частота вращения тихоходного вала 125 об/мин
Ресурс 4000 час
Режим нагружения 4
Передаточное отношение механизма 3.6
Данные полученные в результате проектного рассчёта редуктора представлены в распечатке:
7. Расчет открытой зубчатой передачи.
Открытая зубчатая передача представляет собой колесо, нарезанное на реборде колеса тележки, и шестерню нарезанную на валу тихоходного вала закрытого редуктора.
Расчет проверочный, поскольку изначально были заданны геометрические параметры зацепления.
Модуль открытой пары не менее 2,5 ( m=3). Число зубьев шестерни минимальное передаточное отношение в ступени
. Исходя из этого определяем параметры колеса:
7.1. Геометрические параметры зацепления:
Примем bw = 25мм по стандартному ряду чисел.
где — коэффициент ширины зубчатого венца.
7.2. Проверочный расчет на контурную выносливость.
Выбор материала шестерни и колеса:
Шестерня | Колесо |
Сталь 40Х, HRCЭ=4550, b=900 МПа, т=900 МПа | Сталь 45 улучшенная 235262 НВ |
— коэффициент динамической нагрузки.
— коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по линии контакта.
— коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по линии контакта.
Удовлетворяет условию.
7.3. Проверочный расчет на выносливость при изгибе.
— коэффициент динамической нагрузки.
— коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по линии контакта.
— коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по линии контакта.
Условие выполнено.
8.Расчет фундаментных болтов.
Исходные данные для расчета:
Вес подвижной части металлоконструкции крана: Gп.ч = 2023 Н
Вес неподвижной колонны: Gкол = 15015 Н
Максимальный вес груза (с тележкой): FQ = 6500 Н
Вылет стрелы крана: L = 3500 мм
Центр тяжести крана: xмет = 1400 мм
Диаметр основания колонны D = 800мм
Расстояние до крайнего болта X = 400мм
Выбираем болты класса прочности 4.8
т = 320 Мпа –предел текучести
S= 2.5 –коэффициент запаса
р = т/S = 128 МПа
FN = Gп.ч + Gкол+ FQ = 2023 + 15015 + 6500 = 23538 H
М = Gп.ч . xмет + FQ . L = 2023 . 1400 + 6500 . 3500 = 25.6 . 106 Н.мм
условие не раскрытия стыка:
=0.75 коэффициент основной нагрузки, для стыка метала бетоном.
Условие прочности
Для выбранного болта М30
d1 = 26.21 мм
Болты подходят по условию прочности.
9. Расчет подшипников опорных узлов.
Нагрузки на опорные узлы.
Вертикальная нагрузка:
Горизонтальная нагрузка:
Наибольшая нагрузка на ролик:
Расчет подшипников опорного узла.
Верхняя опора состоит из двух подшипников: упорного и сферического.
Расчет подшипников производится на статическую грузоподъемность, т.к. частота вращения стрелы минимальна (n 10мин-1).
Выбираем сферический радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник.
Данный тип подшипников допускает большие углы перекосов во время работы крана.
Тип подшипника 1315, статическая радиальная грузоподъемность .
Условие пригодности подшипника:
Выбранный подшипник проходит по статической грузоподъемности.
Упорный подшипник выбирается так же из условий статической грузоподъемности. В данном случае также необходимо обеспечить геометрическую совместимость двух подшипников в одном опорном узле.
8523Н 50000Н
Расчет подшипников роликовой опоры:
Принимаем шариковые однорядные радиальные подшипники №208 статическая радиальная грузоподъемность .
Для увеличения грузоподъемности установим на вал два одинаковых подшипника, тогда суммарная грузоподьемность возрастет в два раза С =64000Н
Условие пригодности подшипника:
условие выполнено, подшипники проходят.
Список литературы:
1. Л. П. Варламова, В. П. Тибанов. Детали машин. Соединения.
— МГТУ им. Н. Э. Баумана 1999.
2. Детали машин. Атлас конструкций. — М., Машиностроение, 1979.
3. Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Детали машин. Курсовое проектирование.
— М.: Высшая школа, 1990.
4. Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.
— М.: Высшая школа, 1985.
5. Решетов Д. Н. Детали машин. — М.: Машиностроение, 1989.
6. Расчет на прочность деталей машин. Справочник. Биргер И.А., Иосилевич Г.Б. М., Машиностроение, 1993г, 639с
0