Dane : |
Obliczenia : |
Wyniki : |
n d =0.6[m] V = 0.7[m/s]
f = 1.2
n
P=28.63[kN] |
1.Obliczanie mocy silnika elektrycznego i jego dobór .
1.1.Zakładane wartości sprawności poszczególnych elementów układu napędowego.
1.1.1 Sprawność przekładni pasowej :
1.2.Sprawność całkowita układu napędowego :
1.3.Obliczanie mocy nominalnej silnika :
1.4.Dobieram silnik elektryczny o prędkości obrotowej n =1500 [obr/min] z katalogu o oznaczeniu SzJe 34b
1.4.1.Wielkości znamionowe :
220 [V] - 14.6 [A] 380 [V] - 8.5 [A] 500 [V] - 6.4 [A]
1.4.2.Wielkości ruchowe :
2.Dobór przekładni zębatej ( reduktora )
2.1. Obliczanie prędkości obrotowej bębna :
2.2. Przełożenie całkowite :
2.3. Moc efektywna przekładni :
f-współczynnik przeciążenia
3.Dobór przekładni pasowej :
3.1. Przełożenie przekładni pasowej :
3.4. Dobieram przekładnie zębatą dwustopniową ( reduktor ) typu : Zn 325-12.3-4 dla której :
4. Obliczanie przekładni pasowej z paskiem klinowym :
Obliczenia wykonane są w oparciu o normy:
PN-66/M-85201 PN-66/M-95202 PN-66/M-95203
4.1. Dobór typu paska :
4.2. Wymiary przekroju paska w [mm]
1. 13 x 8 [mm] 2. 17 x 11 [mm] 3. 22 x 14 [mm]
4.3. Minimalna średnica skuteczna :
1.
2.
3.
4.4.Minimalna średnica skuteczna koła dużego :
1.
2.
3.
4.5. Minimalny rozstaw osi kół :
1.
2. .
3.
4.6.Maksymaln y rozstaw osi kół :
1.
2.
3.
4.7. Obliczeniowy rozstaw osi :
4.8. Długość paska :
1.
2.
3.
4.9. Najbliższa znormalizowana długość paska : ( PN-66 / M-85201 )
1.
2.
3.
4.10. Rzeczywista odległość osi :
1.
2.
3.
4.11. Współczynnik uwzględniający liczbę okresów zmian obciążeń pasa w jednostce czasu : K
K
4.12. Współczynnik uwzględniający trwałość pasa klinowego wyrażoną w godzinach przy ustalonej liczbie godzin pracy w czasie dnia : K -dla średnich warunków pracy i 10 godzin pracy na dobę
4.13. Kąt opasania koła małego :
1.
2.
3.
4.14. Współczynnik kąta opasania :
4.15. Współczynnik przełożenia :
4.16. Średnica równoważna :
1.
2.
3.
4.17. Prędkość liniowa pasa :
1.
2.
3.
4.18. Moc przenoszona przez jeden pas :
Zamieniam [KM] na [kW] 1[KM] = 0.736 [kW]
4.19. Teoretyczna ilość pasków :
1.
2.
3. 4.20. Rzeczywista ilość pasków :
Wybieram pasek typu B , dla którego Z
4.21.Obliczenie siły obwodowej
4.22.Obliczenie napięć w cięgnach. Koło bierne:
Koło czynne:
|
cosϕ =0.85
pasek typu A pasek typu B pasek typu C
1. 13 x 8 [mm] 2. 17 x 11 [mm] 3. 22 x 14 [mm]
K
K
K
K
K
K
P=28.63[kN]
Sb =46704.42[N]
Sa =75334.42[N] |
|
4.23.Obliczenie półkąta rozwinięć cięgien.
4.24.Siła nacisku
Q =
5.Olicznie podstawowych wymiarów koła
Wartości znane:
17x11-przekrój pasa
z =3-liczba pasów
dwał=30[mm]-średnica wału
|
Q
|
5.1.Wymiary rowków koła
lp=14 [mm]
b=4.2 [mm]
h=10.8 [mm]
h1=8 [mm]
De=232.2[mm]
e=19 [mm]
f=12.5 [mm]
l1=17.2[mm]
e=19 [mm] f=12.5 [mm] z=3
T=48.705[Nm]
F=3247[N]
|
5.2.Szerokość wieńca
B=(z-1)*e + 2*f=(3-1)*19+2*12.5=63[mm]
5.3.Średnica Dp i długość lp piasty
Dp=(1.6 1.8)*dwał= 54 [mm]
lp=(1.6 1.8)*dwał= 54 [mm]
6.Obliczenie wpustu.
dla średnicy 30[mm]wymiary wpustu bxh=8x7
Przyjmuje l=50[mm]
|
B=63[mm]
Dp = 54 [mm]
lp = 54 [mm]
T=48.705[Nm]
F=3247[N] |
Temat projektu
Zaprojektować napęd przenośnika taśmowego według podanego niżej schematu i następujących danych :
Moc napędu bębna : N = 3.5 [kW]
Prędkość taśmy : V = 0,7 [m/s]
Prędkość obrotowa silnika : n
= 1500 [obr/min]
Średnica bębna : d = 0.6 [m]
R - reduktor
M - silnik elektryczny
Założenia projektowe
-Przekładnia w układzie przemieszczenia napędu jest przekładnią z paskami klinowymi.
-Zastosowanie przekładni spełnia funkcję przekładni wyrównawczej w układzie przenoszenia napędu