rпл – минимально допустимый радиус кривизны при пластическом изгибе;
rупр – минимально допустимый радиус кривизны при упругом изгибе.
Момент, затрачиваемый на пластическую деформацию:
где ss = 260×106 Па – предел текучести материала листа;
s – пластический момент сопротивления.
где b = 0,08 м – максимальная ширина ленты;
h = 0,0006 м – максимальная толщина ленты.
Момент, затрачиваемый на пластическую деформацию:
Момент, затрачиваемый на упругую деформацию:
где W – упругий момент сопротивления.
Рассчитаем момент, затрачиваемый на упругую деформацию:
Минимально допустимый радиус кривизны при пластическом изгибе:
где Е = 2,1×1011 Па – модуль упругости материала листа;
I – момент инерции сечения листа;
Рассчитаем значения момента инерции сечения листа и изгибающего момента:
Рассчитаем минимально допустимый радиус кривизны при пластическом изгибе:
Рассчитаем минимально допустимый радиус кривизны при упругом изгибе:
Рассчитаем значение момента, затрачиваемого на упругую и пластическую деформацию материала прокатываемого листа:
Момент сил трения качения правильных валков по ленте:
где
т = 0,0008 м – плечо трения качения с учетом трения скольжения для листовой стали и полосового материала.
Рассчитаем значения давления листа на каждый из роликов правильного устройства:
- давление ленты на первый валок
- давление ленты на второй валок
- давление ленты на третий валок
- давление ленты на четвертый валок
- давление ленты на пятый валок
где t = 0,08 м – расстояние между осями правильных валков.
Рассчитаем численное значение момента сил трения качения правильных валков по ленте:
Момент сил трения в опорах валков:
где d = 0,04 м – диаметр дорожки подшипника качения;
f = 0,01 – коэффициент трения в подшипниках качения опор правильных валков.
Рассчитаем численное значение момента сил трения в опорах валков:
Рассчитаем усилие, необходимое для протягивания ленты через валки правильного устройства:
Усилие, необходимое для преодоления инерции ленты рассчитаем по формуле:
где G3 = 370 Н – сила тяжести половины петли;
G10 = 1470 Н – сила тяжести ленты, лежащей на горизонтальном участке длиной 10 м;
f = 0,1 – коэффициент трения;
Fин – усилие инерции.
где g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения;
а – ускорение подачи.
Рассчитаем численные значения усилия инерции и усилия, необходимого для преодоления инерции ленты:
Рассчитаем наибольшее потребное тянущее усилие на подающих валках:
Рассчитаем крутящий момент на подающих валках при перемещении и правке полосы:
Крутящий момент от инерции вращающихся масс на валу гидромотора определяется по формуле:
где Iд.в.м. – момент инерции вращающихся масс, приведенный к валу гидромотора;
e - угловое ускорение на валу гидромотора.
Момент инерции вращающихся масс, приведенный к валу гидромотора определяется формулой:
где I1 = 0,13 кг×м2 – момент инерции подвижных частей гидромотора;
т1, т2, т3, т4, т5, т6, т7– масса муфты, шестерни, зубчатого колеса, карданов, барабана тормоза и подающих валков;
D2 , D3 , D4 , D5 , D6 , D7 – диаметры муфты, делительных окружностей шестерни и зубчатого колеса, карданных валов, барабанов тормоза и подающих валков.
Рассчитаем численное значение момента инерции вращающихся масс, приведенный к валу гидромотора
Рассчитаем численное значение углового ускорения на валу гидромотора:
Тогда крутящий момент от инерции вращающихся масс на валу гидромотора составит:
Рассчитаем момент нагрузки на валу гидромотора:
Рассчитаем число оборотов подающих валков:
где vнаиб = 1 об/с (60 об/мин) наибольшая паспортная скорость подачи ленты;
D = 0,139 м – диаметр подающих роликов.
Число оборотов гидромотора:
Расчеты показали, что для привода подающих валков подачи валковой необходим гидромотор, обеспечивающий момент Мсопр = 328,6 Н×м и частоту вращения поб = 2 об/с (120 об/мин).
Этим требованиям отвечает высокомоментный радиально-поршневой гидромотор типа МР-0,25/10 с параметрами:
Рабочий объем - 250 см3.
Номинальный вращающий момент - 380 Н×м.
Номинальное давление - 10 МПа.
Максимальное давление - 12 МПа.
Минимальная частота вращения – 8 об/мин.
Максимальная частота вращения – 240 об/мин.
Максимальный расход - 65 л/мин.
КПД:
объемный - 0,94.
полный - 0,89.
Мощность - 9,3 кВт.
Момент инерции - 0,13 кг×м2.
Расчетная долговечность - 5000 ч.
Масса - 70 кг.
Рассчитаем давление перед гидромотором.
2.4 Расчет параметров и выбор насоса
По скоростям перемещения гидроцилиндров и частоте вращения гидромотора подачи валковой определим требуемые расходы в напорной и сливной гидролиниях.
Гидроцилиндры перемещения валка подающего.
Максимальная скорость перемещения при рабочем ходе
Vраб1 = 0,04 м/с.
Максимальная скорость перемещения при реверсе Vрев1 = 0,04 м/с.
Рабочий ход:
- напорная линия
- сливная линия