Электроснабжение объектов строительства. Щербаков Е.Ф - 25 стр.

UptoLike

25
При анализе уравнения (2.3) можно выделить следующие случаи состоя-
ния привода и производственного механизма:
- электропривод и производственный механизм находятся в установив-
шемся режиме







- электропривод и механизм находятся в состоянии запуска или перехода
с меньшей рабочей скорости на большую







- электропривод и механизм находятся в состоянии останова или перехо-
да с большей скорости на меньшую







Динамический момент




может быть положительным и отри-
цательным. Величина J называется моментом инерции. Она представляет собой
сумму произведений масс отдельных частиц тела на квадрат расстояния соот-
ветствующей частицы до оси вращения. Если массу вращающегося тела разде-
лить на n частиц массой m
к
каждая, то момент инерции определится выражением







где R
к
расстояние от центра соответствующей частицы до оси враще-
ния; R
ин
радиус инерциирасстояние от оси вращения, на котором нужно со-
средоточить в одной точке всю массу тела, чтобы получить момент инерции
равный фактическому моменту при распределенной массе.
Вместо момента инерции в расчетах приводов часто применяют понятие
махового момента



откуда 
 (2.5)
где GD
2
маховой момент; Gмасса тела; D = 2R
ин
диаметр инерции;
gускорение силы тяжести.
В каталогах на электродвигатели обычно указывают момент инерции или
маховой момент.
Обычно электродвигатель соединяется с рабочими органами машины че-
рез передачи или редукторы.
При расчетах сложной системы привода с вращательным или поступа-
тельным движением и с различными скоростями движения отдельных элемен-
тов этой системы
целесообразно заменить ее приведенной системой.





откуда