Энергосиловой баланс (1249630)
Текст из файла
Осадка: η Д =0,5…0,8Глубокая вытяжка: η Д =0,8…0,9Калибровка, чеканка: η Д =0,2“Энергосиловой баланс на ходе деформирования.”Он устанавливает связь между силой деформирования, работойдеформирования, работой упругой деформации, работой сил трения иэффективной энергией КШМ.Т = АД + АУ + АТА Д – работа деформированияАД =Sд∫ P( s)ds ;0А У – работа упругой деформацииР2 ДАУ =, где Рд – сила в конце хода деформирования2сС- жесткость КШМАТljm Sд∑ ∫ M (j )dj + ∑ ∫ P (s )dsiii=i 1 =j 1 00jjj“Определение потери энергии на трение на примере винтового пресса.”1. Работа трения в винтовом механизме (в резьбе):jАТр = ∫ M Тр (j )dj0М ТРtg 2α + 1DC= µ1 × P(S) ××2 1 − µ × tg α- момент трения.μ 1 – коэффициент тренияα – угол подъема резьбыD C – средний диаметр резьбыС - жесткостьj=2πh×SjАТР = ∫ M ТР (j )dj = µ1 ×π × DCh0×tg 2α + 11 − µ × tg α×SMAX∫ P(S)dS0S MAX – полный ходtg 2α + 1π × DC×=а ТР.
- коэффициент, учитывающий конструктивноеµ1 ×h1 − µ × tg αисполнение винтовой пары и условия ее работы.SMAXSД00PД2∫ P(S)dS = ∫ P(S)dS + 2 × СSДА ТР = атр ( ∫ P(S)dS +PД2) - потери на трение при выполнении ползуном2С×0работы и затраты на работу упругой деформации.2. Работа трения в пяте:jАТрП = ∫ M ТрП (j )dj ;dj =0М ТРП2πdsh2R 3П − rП3= µ 2 × P(S) × 23R П − rП2SАТРПДPД24 π R 3П − rП3= µ2 × × 2× P(S)dS +2×С3 h R П − rП2 ∫04 π R 3 − r3µ 2 × × 2П П2 = атрПR П − rП3 hR,r – наружный и внутренний радиус резьбыμ 2 – коэффициент тренияАТрП- потери энергии на трение в пяте с учётом потерь на упругиедеформации.атрП - коэффициент, учитывающий конструктивное исполнение пяты иусловия ее работы.3.Работа трения в направляющих:АТрН =SН∫RТрН( s )ds ;0RТрН - сила трения в направляющих.SАТРНДPД22 R 3П − rП3= µ 2 µ3×× P(S)dS +3L R 2П − rП2 ∫02×Сμ 2 – коэффициент трения в пятеμ 3 – коэффициент трения в направляющихL – плечо приложения нормальной силы в направляющихµ 2 µ32 R 3П − rП3×=3L R 2П − rП2атрНатрН - коэффициент, учитывающий конструктивное исполнениенаправляющих и условия их работы.“Определение полезной работы деформирования.”АТ =АТр + АТрП + АТрНРд2=а ( ∫ P ( s )ds + )2с0SРа =атр + атрП + атрНа- коэф., учитывающий все конструктивное исполнение всехкинематических пар пресса и условия их работы.РРд2Рд2=Т ∫ P( s )ds ++ а ( ∫ P( s )ds + ) - затраты энергии на ходе2с2с00деформирования.SРSР∫0SРд2P( s )dsА+=д;2сРд2а ( ∫ P( s )ds + ) =Ау2с0SРАТАд + Ау =;аАТ=Т+ АТ :ааАТ =× Т - затраты на трение, величина постоянная и не зависит от1+ аработы деформирования и работы упругой деформации.
Она зависит толькоот конструктивного исполнения пресса и условий его эксплуатации.Рд2(1 + а )( Ад + )Т=2сPД21АД =×Т −- полезная работа деформирования1+ а2×СЕсли SА=0→дд=0Т – энергия затрачиваемая на ходе деформирования.1PX2×Т −=01+ а2× ССила удара:2TC1+ аPX =PX - максимальная сила, которая может быть развита прессомPX =2 PН - для винтового прессаPН назначается в зависимости от жесткости машины.Определим жёсткость в зависимости от величины максимальной силы:2 Р 2 Н (1 + а )2Тс→=с(2 РН )=- жёсткость пресса.Т1+ а2“Диаграмма зависимости между энергией и силой деформирования.”Атд - работа трения при деформировании.Ату - работа трения на упругую деформацию.Атд= а ⋅ АдАту =а ⋅ Ау =аРд22сЕсли Ад =0, то Аполезн.
=0, а затраты идут только на упругую деформацию ина трение.При Рд =0, Аполезн. =max из условия, что Т=const и эту же энергию мыполностью затрачиваем на ходе деформирования.“Диаграмма зависимости между энергией и силой деформирования cучетом разных жесткостей.”1- жёсткость С12- жёсткость С2С1>С2С увеличением жесткости Ау уменьшается, Аполезн. увеличивается, силахолостого удара увеличивается.“Диаграмма энергосилового баланса при полном и неполномрасходовании энергии.”Диаграмма хода деформирования:В процессе нагружения Р0 → РmaxВ процессе штамповки нагружение возрастает плавно от P 0 до P Д MAX . Всвязи с этим должен меняться энергосиловой баланс.1 – полезная работа деформирования в процессе деформирования2 – полезная работа деформирования при заданной силе в конце ходадеформирования3 – потери энергии на трение при выполнении полезной работыдеформирования4 – потери работы на трение при окончании хода деформирования.Аур - работа упругой разгрузкиАтур - работа трения упругой разгрузкиБаланс:Т = Ада + Т д1 + Ауа + АТда + Т д 2 + АТуаАда- полезная работа деформированияАуа - работа упругой деформации системы прессаАТда - потери на трение в кинематических парах пресса при выполненииработы деформированияАТда - потери на трение в кинематических парах пресса при упругихдеформацияхТ д1 - неизрасходованная часть кинетической энергии, которая в дальнейшембудет израсходована на последующее деформирование.Tд 2 - неизрасходованная часть кинетической энергии, которая в дальнейшембудет израсходована на трение и упругую деформацию.Весь цикл штамповки делится на 2 этапа:1й этап – нагружение2й этап – упругая разгрузкаВ конце хода деформирования система упруго деформировалась и накопилаупругие деформации.=Аун Атур + Аур (р – разгрузка)Во время цикла нагрузки и разгрузкиТ д= Т − Аур - энергия затраченная на ходе деформирования“Диаграмма энергосилового баланса пресса с предохранителем.”При внедрении некоторых типов процессов на кузнечно-штамповочныхпрессах требуется значительно большая энергия деформирования.
Так как вбольшинстве случаев винтовые прессы имеют маховичный привод, тоувеличение развиваемой прессом энергии влечет значительное увеличениесилы пресса, которая может превышать номинальную. Номинальная силаопределяется жесткостью машины. Это ведет к увеличениюметаллоемкости, габаритов.Для сохранения высоких показателей энергии прессов и нормальныхгабаритов применяют предохранители.Применение предохранителей позволяет увеличить силу пресса доопределенного значения.ΔТд 2 .=Ат у + ΔТу 2 .Если точка К находится на прямой a-b или выше, то отсутствует ΔТд 2 .Ат пр.
= ΔТд 1 + ΔТд 2 – работа трения предохранительного устройства.Частые срабатывания предохранителя приводят к дополнительнымпотерям энергии и снижению ресурса КШМ. Вследствие этого необходимо.Чтобы предохранитель срабатывал реже. (нахождение ниже прямой a-b)..
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.