Основы электропривода. Часть 1. Алексеев В.С. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Пример 1.2
D
δ
G
0
Эл. двигатель
G
i
Рис.1.4 Кинематическая схема грузовой лебедки
Определить статические моменты на валу электродвигателя
грузовой трёхтонной лебёдки при подъёме и спуске номинального
груза, а также холостого гака массой 60 кг. Диаметр барабана Д
б
=
0,6м. Передаточное отношение редуктора i=24. КПД механизма при
подъёме номинального груза
η
н
=0,8.
Решение:
1)Загрузка механизма при подъеме холостого гака:
02.0
3060
60
0
0
==
+ GG
G
Н
.
По кривой, для значения
8,0
=
Н
η
находим КПД редуктора для
нагрузки равной 0,02 от номинальной
15,0
0
=
η
(см. приложение 1.
рис.1).
2)Определяем статические моменты приведенные к валу двигателя:
а) при подъеме груза:
()
(
)
[]
мН
i
ДgGG
Н
Б
С
=
+
=
+
=Μ 469
8,0242
6,081,9603000
2
0
1
η
;
б) при спуске груза:
(
)
=
+
=Μ
η
1
2
2
0
2
i
ДgGG
Б
С
()
[]
мН =
+
= 281
8.0
1
2
242
6.081.9603000
;
в) при подъеме холостого гака:
12
     Пример 1.2


               Эл. двигатель                   i                         Dδ




                                                                         G0

                                                                     G
                  Рис.1.4 Кинематическая схема грузовой лебедки


    Определить статические моменты на валу электродвигателя
грузовой трёхтонной лебёдки при подъёме и спуске номинального
груза, а так – же холостого гака массой 60 кг. Диаметр барабана Дб =
0,6м. Передаточное отношение редуктора i=24. КПД механизма при
подъёме номинального груза ηн=0,8.

     Решение:

     1)Загрузка механизма при подъеме холостого гака:
                        G0       60
                              =       = 0.02 .
                     GН + G0 3060
    По кривой, для значения η Н = 0,8 находим КПД редуктора для
нагрузки равной 0,02 от номинальной η 0 = 0,15 (см. приложение 1.
рис.1).
    2)Определяем статические моменты приведенные к валу двигателя:
     а) при подъеме груза:

     Μ С1 =
              (G + G0 ) ⋅ g ⋅ Д Б = (3000 + 60) ⋅ 9,81 ⋅ 0,6 = 469[Н ⋅ м];
                  2 ⋅ i ⋅η Н                   2 ⋅ 24 ⋅ 0,8
     б) при спуске груза:
                         ΜС2 =
                                 (G + G0 ) ⋅ g ⋅ Д Б ⎛⎜ 2 − 1 ⎞⎟ =
                                         2⋅i      ⎜ η⎟
                                                  ⎝     ⎠
                =
                  (3000 + 60) ⋅ 9.81 ⋅ 0.6 ⎛ 2 − 1 ⎞ = 281[Н ⋅ м] ;
                                           ⎜        ⎟
                          2 ⋅ 24           ⎝    0.8 ⎠
     в) при подъеме холостого гака:

12