Курсовая работа: Механические вибраторы строительных и дорожных машин
типов
d2 ,
наим.
D2 ,
наиб.
2.4 Определить мощность приводного электрического двигателя
N= kн.п *fРmax πdк n/η , [Вт]
kн.п = (1÷1,5) – коэффициент неучтенных потерь, f = 0,01 – коэф. трения качения, dк –диаметр отверстия внутреннего кольца (d=0.055 м; η=0.94; π=3.14; Pmax =4000 H; n=2000об/мин=50об/с)
N=0.01*4000*3.14*0.055*50/0.94=294 Вт=0.294 кВт
Возьмем электродвигатель асинхронный трехфазной серии 4А с синхронной частотой вращения 3000 об/мин
4А63А2У N=0.37 кВт n=2770 об/мин
2.5 Спроектировать дебалансный элемент, имеющий, при данной форме и размерах, максимальную величину радиальной координаты центра масс. При проектировании считаем Rd /d0 3,
где d0 - диаметр вала в месте установки дебаланса
d0 =65 мм Rd =75 мм
Координату центра масс определяем с помощью подвеса натуральной модели дебаланса на оси, не совпадающей с центром масс: Rц =12мм
2.6 Спроектируем опоры качения виброблока, состоящие из корпуса подшипника и уплотнительных устройств. Корпус подшипника цельный, имеет лапы для крепления.
Уплотнительные устройства - резиновые армированные манжеты ГОСТ 8752-85 (без пыльника).
dВ = dк + 5=60 мм
диаметр вала, dВ мм | наружный диаметр, мм | ширина, В мм |
60 | 85 | 12 |
Смазку для подшипников возьмем солидол жировой (ГОСТ 1033- 79).
2.7 Составим расчетную схему.
Определим расстояние между опорами L(2030).
L(2030)= (2030)=383,2 мм.
Расстояние м/у опорами L=220мм.
Определить реакции опор :
МВ =0 : Р1 *l1 - RВ *(l1 +l2 ) + Р2 *(l1 +l2 + l3 ) =0
RВ = (Р2 *(l1 +l2 + l3 ) +Р1 *l1 )/ (l1 +l2 ) =(3,2*(l1 +l2 + l3 ) +Р1 *l1 )/ (l1 +l2 )=
=(3,2*0,3+0,8*)/0,22=4,76кН
МА =0: RА *(l1 +l2 )- Р1 *l2 + Р2 * l3 =0
RА =( Р1 *l2 -Р2 * l3 )/ (l1 +l2 ) =(0.8*0.11-3.2*0.08)/0,22=-0,76 кН